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Variateur de courant alternatif pour systèmes de maison intelligente
Le variateur CA est un appareil polyvalent conçu pour contrôler la tension alternative et permettre un transfert maximal de 8 A vers 16 A/24 A (grâce au TRIAC BTA16, conçu pour 600 V/16 A-24 A). Cependant, nous déconseillons de charger le variateur à sa puissance maximale. Il est généralement utilisé pour allumer et éteindre des lampes ou des éléments chauffants. Il peut également être utilisé dans des applications telles que les ventilateurs, les pompes et les purificateurs d'air.
Les variateurs sont récemment devenus un choix populaire pour les systèmes de maison connectée. Par exemple, si vous souhaitez régler la luminosité en douceur, un variateur permet d'allumer et d'éteindre les lampes lentement, créant ainsi une atmosphère agréable. Les variateurs sont particulièrement efficaces avec les lampes à filament. S'ils sont moins stables à faible luminosité avec les lampes LED, ils fonctionnent de manière fiable à des niveaux de luminosité modérés et élevés. Il est important de noter que les lampes fluorescentes (lampes à décharge) ne sont pas gradables.
### Aspects techniques
La section d'alimentation du variateur est isolée de la section de commande afin d'éliminer tout risque de coupure de courant élevé dans le microcontrôleur. Le niveau logique du variateur tolère 5 V et 3,3 V, ce qui facilite la connexion des microcontrôleurs.
La bibliothèque « RBDdimmer.h » permet de contrôler le variateur avec un Arduino. Elle utilise des interruptions externes et des interruptions de temps de traitement, simplifiant la programmation et optimisant le temps de traitement du code principal. Cela permet de contrôler plusieurs variateurs depuis un seul microcontrôleur.
La bibliothèque `RBDDimmer.h` et quelques exemples sont téléchargeables depuis la section « Documents » ou sur GitHub. Nous mettons régulièrement à jour notre bibliothèque ; nous vous recommandons donc de consulter régulièrement notre site web pour être informé des mises à jour ou de vous abonner à notre newsletter.
### Connexion du variateur
Le variateur est connecté au contrôleur Arduino via deux broches numériques. La première broche sert à initialiser le signal à la phase zéro du courant alternatif, ce qui déclenche le signal d'interruption. La seconde broche (DIM/PSM) contrôle le courant de gradation.
Veuillez noter que la broche zéro doit être connectée à des broches spécifiques du microcontrôleur, dont l'affectation peut varier selon le modèle (Uno, Nano, Leonardo, Mega), car elles sont liées aux interruptions du microcontrôleur.
Avec toutes ces fonctionnalités et options, le variateur AC est un excellent choix pour tous ceux qui souhaitent un contrôle flexible et pratique de leurs appareils électriques.
**Sujet : Théorie de la gradation par modulation par saut d'impulsions**
La gradation des sources lumineuses et autres charges électriques peut être obtenue de diverses manières, notamment par modulation par saut d'impulsions (MLI). Dans ce contexte, trois principales méthodes de mise en œuvre de la gradation sont présentées.
### Méthode 1 : Blocage cyclique
Cette méthode consiste à transmettre un ou plusieurs cycles d'un signal sinusoïdal tout en bloquant la charge lors des cycles suivants. En contrôlant sélectivement les intervalles de temps pendant lesquels le signal est appliqué, la puissance effective fournie à la charge est réduite. Cette technique est relativement simple à mettre en œuvre et ne nécessite qu'un variateur et un code de programmation approprié pour contrôler la synchronisation du signal.
### Méthode 2 : Transfert partiel des ondes sinusoïdales
Cette méthode consiste à contrôler la transmission de portions de chaque onde sinusoïdale à la charge. Au lieu de transmettre l'onde entière, seule une partie du signal est utilisée, ce qui réduit la puissance moyenne transmise à la charge. Cela nécessite également un variateur, ainsi qu'un circuit détectant le passage par zéro et capable de contrôler un TRIAC.
Il est important de noter que l'utilisation de variateurs avec des lampes LED, fluorescentes ou autres lampes dotées d'un contrôle de luminosité intégré est déconseillée. Ces types de lampes sont souvent incompatibles avec les variateurs classiques et peuvent provoquer des effets indésirables ou des dommages.
spécification
pouvoir
Jusqu'à 250 V (8 A)
fréquence CA
50/60 Hz
TRIAC
BTA16 - 600B / BTA24 - 600B
isolement
Optocoupleur
Niveau logique
3,3 V/5 V/12 V
Point zéro
Niveau logique
Modulation (DIM/PWM)
TRIAC ON/OFF de niveau logique
Courant de signal
> 10 mA
Environnement:
Pour une utilisation intérieure et extérieure
Températures de fonctionnement : − 20 °C à 80 °C
Humidité de fonctionnement : Environnement sec uniquement
ROHS3
Conforme
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Variateur de courant alternatif pour systèmes de maison intelligente
Le variateur AC est un appareil polyvalent conçu pour contrôler la tension alternative et permettre un transfert maximal de 8A à 16A/24A (en utilisant le TRIAC BTA16, évalué pour 600V/16A-24A). Cependant, nous déconseillons de charger le variateur à sa puissance maximale (maximum 10 A par canal ). Généralement, le variateur sert à allumer et éteindre des lampes ou des éléments chauffants. Il peut également être utilisé dans des applications telles que les ventilateurs, les pompes et les purificateurs d'air.
Les variateurs sont récemment devenus un choix populaire pour les systèmes de maison connectée. Par exemple, si vous souhaitez régler la luminosité en douceur, un variateur permet d'allumer et d'éteindre les lampes lentement, créant ainsi une atmosphère agréable. Les variateurs sont particulièrement efficaces avec les lampes à filament. S'ils sont moins stables à faible luminosité avec les lampes LED, ils fonctionnent de manière fiable à des niveaux de luminosité modérés et élevés. Il est important de noter que les lampes fluorescentes (lampes à décharge) ne sont pas gradables.
### Aspects techniques
La section d'alimentation du variateur est isolée de la section de commande afin d'éliminer tout risque de coupure de courant élevé dans le microcontrôleur. Le niveau logique du variateur tolère 5 V et 3,3 V, ce qui facilite la connexion des microcontrôleurs.
La bibliothèque « RBDdimmer.h » permet de contrôler le variateur avec un Arduino. Elle utilise des interruptions externes et des interruptions de temps de traitement, simplifiant la programmation et optimisant le temps de traitement du code principal. Cela permet de contrôler plusieurs variateurs depuis un seul microcontrôleur.
La bibliothèque `RBDDimmer.h` et quelques exemples sont téléchargeables depuis la section « Documents » ou sur GitHub. Nous mettons régulièrement à jour notre bibliothèque ; nous vous recommandons donc de consulter régulièrement notre site web pour être informé des mises à jour ou de vous abonner à notre newsletter.
### Connexion du variateur
Le variateur est connecté au contrôleur Arduino via deux broches numériques. La première broche sert à initialiser le signal à la phase zéro du courant alternatif, ce qui déclenche le signal d'interruption. La seconde broche (DIM/PSM) contrôle le courant de gradation.
Veuillez noter que la broche zéro doit être connectée à des broches spécifiques du microcontrôleur, dont l'affectation peut varier selon le modèle (Uno, Nano, Leonardo, Mega), car elles sont liées aux interruptions du microcontrôleur.
Avec toutes ces fonctionnalités et options, le variateur AC est un excellent choix pour tous ceux qui souhaitent un contrôle flexible et pratique de leurs appareils électriques.
**Sujet : Théorie de la gradation par modulation par saut d'impulsions**
La gradation des sources lumineuses et autres charges électriques peut être obtenue de diverses manières, notamment par modulation par saut d'impulsions (MLI). Dans ce contexte, trois principales méthodes de mise en œuvre de la gradation sont présentées.
### Méthode 1 : Blocage cyclique
Cette méthode consiste à transmettre un ou plusieurs cycles d'un signal sinusoïdal tout en bloquant la charge lors des cycles suivants. En contrôlant sélectivement les intervalles de temps pendant lesquels le signal est appliqué, la puissance effective fournie à la charge est réduite. Cette technique est relativement simple à mettre en œuvre et ne nécessite qu'un variateur et un code de programmation approprié pour contrôler la synchronisation du signal.
### Méthode 2 : Transfert partiel des ondes sinusoïdales
Cette méthode consiste à contrôler la transmission de portions de chaque onde sinusoïdale à la charge. Au lieu de transmettre l'onde entière, seule une partie du signal est utilisée, ce qui réduit la puissance moyenne transmise à la charge. Cela nécessite également un variateur, ainsi qu'un circuit détectant le passage par zéro et capable de contrôler un TRIAC.
### NOTE importante
Il est important de noter que l'utilisation de variateurs avec des lampes LED, fluorescentes ou autres lampes dotées d'un contrôle de luminosité intégré est déconseillée. Ces types de lampes sont souvent incompatibles avec les variateurs classiques et peuvent provoquer des effets indésirables ou des dommages.
spécification
pouvoir
Jusqu'à 250 V (10 A par canal)
fréquence CA
50/60 Hz
TRIAC
BTA16 - 600B / BTA24 - 600B
isolement
Optocoupleur
Niveau logique
3,3 V/5 V/12 V
Point zéro
Niveau logique
Modulation (DIM/PWM)
TRIAC ON/OFF de niveau logique
Courant de signal
> 10 mA
Environnement:
Pour une utilisation intérieure et extérieure
Températures de fonctionnement : − 20 °C à 80 °C
Humidité de fonctionnement : Environnement sec uniquement
ROHS3
Conforme
Contenu de la livraison :
1 x pièce
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Der 24A AC Dimmer mit Strom- und Temperatursensorik ist ein Premium DIY-Modul – kein fertiges Gerät – das sich in Ihr Projekt integriert, indem es an einen Mikrocontroller angeschlossen wird. Entwickelt für Hochleistungsanwendungen, kann es sicher bis zu 24A handhaben, was es ideal für Industrie- und Hausautomatisierungsprojekte macht, die eine sanfte Regelung von Heizgeräten, leistungsstarken Einphasenmotoren, Pumpen und großen Belüftungssystemen erfordern.
Hochleistungs-AC-Dimmer mit Echtzeit-Stromerkennung für Heizgeräte, Lüfter, Pumpen und Motoren.
Stufenlose AC-Spannungsregelung für Feinsteuerung, nicht nur einfaches Ein/Aus-Schalten.
Eingebauter Hochpräzisions-Stromsensor für genaue Echtzeit-Leistungsüberwachung.
Energiemanagement-Funktionen: Echtzeit-Überwachung, Kostenerfassung, geplanter Betrieb und Strombegrenzung.
Integrierter Temperatursensor mit intelligenter Lüftersteuerung für aktives Wärmemanagement.
Dynamisches Kühlsystem mit intelligenter Lüftergeschwindigkeitsregelung basierend auf der Lasttemperatur.
Mikrocontroller-freundlich: unterstützt 5V/3.3V Logikpegel (Arduino, ESP32, STM32 und mehr).
Direkte Integration mit ESPHome, Tasmota oder benutzerdefinierten Automatisierungslösungen.
Erweiterte Steuerung mit Arduino-Bibliotheken rbdimmerESP32 und rbpowerESP32 für Energieverfolgung und Systemüberwachung.
Vollständige elektrische Isolation zwischen AC-Last und Steuerelektronik für sichere Integration.
Intelligentes Thermomanagement-System
Dieser fortschrittliche Dimmer verfügt über einen integrierten Temperatursensor, der kontinuierlich die TRIAC-Temperatur überwacht. Die rbpowerESP32-Bibliothek steuert aktiv die Kühlventilatorgeschwindigkeit basierend auf Echtzeit-Thermalbedingungen:
Bei niedrigen Temperaturen reduziert der Lüfter automatisch seine Geschwindigkeit oder schaltet sich komplett ab, um Energie zu sparen
Während des normalen Betriebs passt sich die Lüftergeschwindigkeit intelligent an, um optimale Temperatur zu halten
Wenn kritische Temperaturschwellen erreicht werden, alarmiert das System Sie, um die Dimmerstufen zu reduzieren oder abzuschalten, wodurch TRIAC-Schäden verhindert werden
Dieses intelligente Kühlsystem gewährleistet maximale Komponentenlebensdauer bei minimiertem Energieverbrauch und Geräuschentwicklung.
Integrierter Hochpräzisions-Stromsensor
Der eingebaute Stromsensor eliminiert den Bedarf an externen Überwachungsgeräten und bietet umfassende Energiemanagement-Funktionen:
Echtzeit-Stromverbrauchsüberwachung mit hoher Genauigkeit
Energieverbrauchsverfolgung nach Minute, Stunde, Tag, Monat und Jahr
Kostenberechnung in Ihrer lokalen Währung für präzise Ausgabenverfolgung
Strombegrenzungsfunktionalität zur Verhinderung von Überlastungen
Historische Nutzungsdaten zur Generierung von Verbrauchsdiagrammen und Analysen
Technische Daten
Max. Last: 24A / 600V AC
Dimension: 80mm x 40mm x 45mm
Stufenlose Spannungsregelung (Dimmer-Funktion)
Stromsensor integriert → Echtzeit-Stromüberwachung
Temperatursensor integriert → intelligente Lüftersteuerung
Logikpegel: 5V / 3.3V (kompatibel mit Arduino, ESP32, STM32)
Vollständig elektrisch isoliert zwischen AC-Last & Steuerelektronik
Vielseitige Automatisierung & Steuerung
Mit unserer umfassenden Dokumentation und Tutorials können Sie Ihr Automatisierungssystem vollständig anpassen. Mögliche Anwendungen umfassen:
Präzise Temperatursteuerung – Kombinieren Sie mit zusätzlichen Temperatursensoren zur Regelung von Heizelementen bei gleichzeitiger Überwachung der internen Systemtemperatur.
Energieüberwachung und -optimierung – Verfolgen Sie den Stromverbrauch von Heizgeräten, Motoren oder anderen Hochlastgeräten in Echtzeit.
Industrieautomatisierung – Passen Sie Motorgeschwindigkeiten für Pumpen, Kompressoren oder Belüftungssysteme mit integrierter Stromüberwachung an.
Smart-Home-Integration – Verbinden Sie mit Cloud-Plattformen wie Home Assistant oder steuern Sie ferngesteuert über ESPHome oder Tasmota.
Fortschrittliches Energiemanagement – Planen Sie Betriebszeiten, setzen Sie Stromgrenzen und optimieren Sie den Stromverbrauch, um Kosten zu reduzieren.
Nahtlose Mikrocontroller-Integration
Das Design des Dimmers gewährleistet eine vollständige Isolation des Hochleistungs-AC-Bereichs vom Niederspannungs-Steuerkreis, was Ihren Mikrocontroller schützt. Er unterstützt 5V- und 3.3V-Logikpegel, was ihn kompatibel mit Arduino, ESP32 und anderen Plattformen macht. Die rbdimmerESP32- & rbpowerESP32-Bibliotheken vereinfachen die Steuerung durch Verwaltung von:
Dimmfunktionen mit präzisem Timing
Temperatursensorwerten und Lüftersteuerung
Stromsensorik und Leistungsberechnungen
Energienutzungsstatistiken und -speicherung
Ob Sie ein Industriesystem automatisieren, die Heimenergienutzung optimieren oder ein benutzerdefiniertes Automatisierungsprojekt entwickeln, unsere detaillierten Anleitungen, Beispielprojekte und technischer Support werden Ihnen bei jedem Schritt helfen. Bauen Sie intelligentere Systeme mit integrierter Leistungsüberwachung und Thermomanagement in einem einzigen, robusten Paket.
Universalbibliothek für ESP32
Die AC Dimmer-Bibliothek rbdimmerESP32 ist eine effiziente Lösung zur Steuerung der Helligkeit von Wechselstromgeräten (AC) mit einem ESP32-Mikrocontroller. Die Bibliothek nutzt die Hardwarefähigkeiten des ESP32, wie GPIO-Unterbrechungsverarbeitung und Hochpräzisionstimer, um den TRIAC-Aktivierungsmoment in jedem Halbzyklus des Wechselstroms präzise zu steuern.
Bibliotheksanleitung und Download: Universal library for ESP32 | RBDIMMER
Kompatibel mit Arduino-, ESP-IDF- und ESPHome-Frameworks
Kompatibel mit Mehrphasensystemen
Unterstützung für mehrere unabhängige Dimmkanäle
Minimale Prozessorressourcennutzung dank Hardware-Unterbrechungen und ESP-Timer
Hochpräzise Helligkeitssteuerung für AC-Geräte
Verschiedene Helligkeitsregelungskurven (linear, RMS, logarithmisch)
Automatische Erkennung der Netzfrequenz (50/60 Hz und andere)
Sanfte Übergänge zwischen Helligkeitsstufen
Unterstützung von Callback-Funktionen für die Synchronisation mit anderen Ereignissen
Lieferumfang:
1 x Stück Module 24A with Current sensor, 3.3V/5V logic, temperature control
1 en stock
Livraison le lendemain
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Week-ends Nous n'offrons pas de livraisons le week-end.
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3 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.
Week-ends Nous n'offrons pas de livraisons le week-end.
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Der 40A AC Dimmer mit Strom- und Temperatursensorik ist ein Premium DIY-Modul – kein fertiges Gerät – das sich in Ihr Projekt integriert, indem es an einen Mikrocontroller angeschlossen wird. Entwickelt für Hochleistungsanwendungen, kann es sicher bis zu 40A handhaben, was es ideal für Industrie- und Hausautomatisierungsprojekte macht, die eine sanfte Regelung von Heizgeräten, leistungsstarken Einphasenmotoren, Pumpen und großen Belüftungssystemen erfordern.
Hochleistungs-AC-Dimmer mit Echtzeit-Stromerkennung für Heizgeräte, Lüfter, Pumpen und Motoren.
Stufenlose AC-Spannungsregelung für Feinsteuerung, nicht nur einfaches Ein/Aus-Schalten.
Eingebauter Hochpräzisions-Stromsensor für genaue Echtzeit-Leistungsüberwachung.
Energiemanagement-Funktionen: Echtzeit-Überwachung, Kostenerfassung, geplanter Betrieb und Strombegrenzung.
Integrierter Temperatursensor mit intelligenter Lüftersteuerung für aktives Wärmemanagement.
Dynamisches Kühlsystem mit intelligenter Lüftergeschwindigkeitsregelung basierend auf der Lasttemperatur.
Mikrocontroller-freundlich: unterstützt 5V/3.3V Logikpegel (Arduino, ESP32, STM32 und mehr).
Direkte Integration mit ESPHome, Tasmota oder benutzerdefinierten Automatisierungslösungen.
Erweiterte Steuerung mit Arduino-Bibliotheken rbdimmerESP32 und rbpowerESP32 für Energieverfolgung und Systemüberwachung.
Vollständige elektrische Isolation zwischen AC-Last und Steuerelektronik für sichere Integration.
Intelligentes Thermomanagement-System
Dieser fortschrittliche Dimmer verfügt über einen integrierten Temperatursensor, der kontinuierlich die TRIAC-Temperatur überwacht. Die rbpowerESP32-Bibliothek steuert aktiv die Kühlventilatorgeschwindigkeit basierend auf Echtzeit-Thermalbedingungen:
Bei niedrigen Temperaturen reduziert der Lüfter automatisch seine Geschwindigkeit oder schaltet sich komplett ab, um Energie zu sparen
Während des normalen Betriebs passt sich die Lüftergeschwindigkeit intelligent an, um optimale Temperatur zu halten
Wenn kritische Temperaturschwellen erreicht werden, alarmiert das System Sie, um die Dimmerstufen zu reduzieren oder abzuschalten, wodurch TRIAC-Schäden verhindert werden
Dieses intelligente Kühlsystem gewährleistet maximale Komponentenlebensdauer bei minimiertem Energieverbrauch und Geräuschentwicklung.
Integrierter Hochpräzisions-Stromsensor
Der eingebaute Stromsensor eliminiert den Bedarf an externen Überwachungsgeräten und bietet umfassende Energiemanagement-Funktionen:
Echtzeit-Stromverbrauchsüberwachung mit hoher Genauigkeit
Energieverbrauchsverfolgung nach Minute, Stunde, Tag, Monat und Jahr
Kostenberechnung in Ihrer lokalen Währung für präzise Ausgabenverfolgung
Strombegrenzungsfunktionalität zur Verhinderung von Überlastungen
Historische Nutzungsdaten zur Generierung von Verbrauchsdiagrammen und Analysen
Vielseitige Automatisierung & Steuerung
Mit unserer umfassenden Dokumentation und Tutorials können Sie Ihr Automatisierungssystem vollständig anpassen. Mögliche Anwendungen umfassen:
Präzise Temperatursteuerung – Kombinieren Sie mit zusätzlichen Temperatursensoren zur Regelung von Heizelementen bei gleichzeitiger Überwachung der internen Systemtemperatur.
Energieüberwachung und -optimierung – Verfolgen Sie den Stromverbrauch von Heizgeräten, Motoren oder anderen Hochlastgeräten in Echtzeit.
Industrieautomatisierung – Passen Sie Motorgeschwindigkeiten für Pumpen, Kompressoren oder Belüftungssysteme mit integrierter Stromüberwachung an.
Smart-Home-Integration – Verbinden Sie mit Cloud-Plattformen wie Home Assistant oder steuern Sie ferngesteuert über ESPHome oder Tasmota.
Fortschrittliches Energiemanagement – Planen Sie Betriebszeiten, setzen Sie Stromgrenzen und optimieren Sie den Stromverbrauch, um Kosten zu reduzieren.
Nahtlose Mikrocontroller-Integration
Das Design des Dimmers gewährleistet eine vollständige Isolation des Hochleistungs-AC-Bereichs vom Niederspannungs-Steuerkreis, was Ihren Mikrocontroller schützt. Er unterstützt 5V- und 3.3V-Logikpegel, was ihn kompatibel mit Arduino, ESP32 und anderen Plattformen macht. Die rbdimmerESP32- & rbpowerESP32-Bibliotheken vereinfachen die Steuerung durch Verwaltung von:
Dimmfunktionen mit präzisem Timing
Temperatursensorwerten und Lüftersteuerung
Stromsensorik und Leistungsberechnungen
Energienutzungsstatistiken und -speicherung
Ob Sie ein Industriesystem automatisieren, die Heimenergienutzung optimieren oder ein benutzerdefiniertes Automatisierungsprojekt entwickeln, unsere detaillierten Anleitungen, Beispielprojekte und technischer Support werden Ihnen bei jedem Schritt helfen. Bauen Sie intelligentere Systeme mit integrierter Leistungsüberwachung und Thermomanagement in einem einzigen, robusten Paket.
Universalbibliothek für ESP32
Die AC Dimmer-Bibliothek rbdimmerESP32 ist eine effiziente Lösung zur Steuerung der Helligkeit von Wechselstromgeräten (AC) mit einem ESP32-Mikrocontroller. Die Bibliothek nutzt die Hardwarefähigkeiten des ESP32, wie GPIO-Unterbrechungsverarbeitung und Hochpräzisionstimer, um den TRIAC-Aktivierungsmoment in jedem Halbzyklus des Wechselstroms präzise zu steuern.
Bibliotheksanleitung und Download: Universal library for ESP32 | RBDIMMER
Kompatibel mit Arduino-, ESP-IDF- und ESPHome-Frameworks
Kompatibel mit Mehrphasensystemen
Unterstützung für mehrere unabhängige Dimmkanäle
Minimale Prozessorressourcennutzung dank Hardware-Unterbrechungen und ESP-Timer
Hochpräzise Helligkeitssteuerung für AC-Geräte
Verschiedene Helligkeitsregelungskurven (linear, RMS, logarithmisch)
Automatische Erkennung der Netzfrequenz (50/60 Hz und andere)
Sanfte Übergänge zwischen Helligkeitsstufen
Unterstützung von Callback-Funktionen für die Synchronisation mit anderen Ereignissen
Lieferumfang:
1 x Stück
3 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.
Week-ends Nous n'offrons pas de livraisons le week-end.
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Embedded Dimmer Module for PSM(PWM) control of AC power 3.3V/5V logic, AC Max 600V/16A
Product Overview
Das AC-Dimmer-Modul ist speziell dafür entwickelt worden, die Wechselspannung zu steuern. Es kann Ströme bis zu 220V (5A~10A) übertragen. Das zugrunde liegende TRIAC BTA16 ist für 600V/16A ausgelegt, jedoch empfehlen wir nicht, diese Leistungseinschränkung zu überschreiten. In der Regel wird das Dimmer-Modul verwendet, um die AC-Leistung für Lampen oder Heizgeräte zu regulieren; es findet jedoch auch Anwendung in Ventilatoren, Pumpen, Luftreinigern usw.In der heutigen Zeit ist der Einsatz von Dimmerschaltungen in Smart Home-Systemen weit verbreitet. Beispielsweise ermöglicht es eine sanfte Anpassung der Lichthelligkeit, indem eine Lampe langsam ein- oder ausgeschaltet wird, was zur Schaffung einer angenehmen Atmosphäre beiträgt. Das Dimmer-Modul funktioniert am effektivsten mit Glühlampen. Bei niedrigen Helligkeitsstufen von LED-Lampen kann es weniger stabil sein, jedoch liefert es bei moderater bis hoher Helligkeit gute Ergebnisse. Zu beachten ist, dass Leuchtstofflampen (Gasentladungslampen) nicht gedimmt werden können.Ein wichtiges Merkmal des Dimmer-Moduls ist die galvanische Trennung zwischen der Leistungs- und der Steuerungseinheit. Dies schützt den Mikrocontroller vor Störungen durch hohe Ströme.Das Modul unterstützt sowohl 3,3V als auch 5V Logikpegel und kann somit einfach mit Mikrocontrollern wie Arduino verbunden werden. Die Steuerung erfolgt über die RBDdimmer.h-Bibliothek, die zeitgesteuerte Interrupts nutzt und so die Programmierung erleichtert. Dadurch können mehrere Dimmer von einem Mikrocontroller gesteuert werden.Die Verbindung zum Arduino erfolgt über zwei digitale Pins: Der erste (Zero) steuert den Phasennullpunkt der AC-Spannung zur Auslösung des Interruptsignals, während der zweite (DIM/PSM) für die Dimmung des Stroms zuständig ist. Wichtig ist, dass der Zero-Pin an spezifische Mikrocontroller-Pins angeschlossen wird, da dieser mit Interrupts verbunden ist.Für weiterführende Informationen und Beispiele kann die RBDDimmer.h-Bibliothek im Abschnitt „Dokumente“ oder auf GitHub heruntergeladen werden.
Specification for 16A
Power
up to 600V/16A
AC frequency
TRIAC
BTA16 — 600B
Isolation
Optocoupler
Logic level
3.3V/5V
Zero point
Logic level
Modulation (DIM/PSM)
logic level ON/OFF TRIAC
Signal current
>10mA
Environment:
For indoor and outdoor use
Operating temperatures: −20°C to 80°C
Operating humidity: Dry environment only
ROHS3
Compliant
Specification for 4A
Power
up to 600V/4A
AC frequency
TRIAC
BT136-600
Isolation
Optocoupler
Logic level
3.3V/5V
Zero point
Logic level
Modulation (DIM/PSM)
logic level ON/OFF TRIAC
Signal current
>10mA
Environment:
For indoor and outdoor use
Operating temperatures: −20°C to 80°C
Operating humidity: Dry environment only
ROHS3
Compliant
Lieferumfang:
1 x Stück mit Heatsink
Livraison le lendemain
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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.
10 en stock
Livraison le lendemain
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Week-ends Nous n'offrons pas de livraisons le week-end.
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Das ACS758LCB-050B Stromsensor-Modul ist ein präziser, galvanisch getrennter Hall-Effekt-Stromsensor zur Messung hoher Gleich- und Wechselströme bis ±50 A.
Der Sensor basiert auf dem ACS758 Hall Current Sensor und misst den durch den integrierten Strompfad fließenden Strom berührungslos über das erzeugte Magnetfeld. Am Ausgang steht ein lineares analoges Spannungssignal zur Verfügung, das proportional zum gemessenen Strom ist.
Durch die galvanische Trennung zwischen Hochstrompfad und Signalseite eignet sich das Modul besonders für ESP32, Arduino, Mikrocontroller, BMS, Wechselrichter, Motorsteuerungen, Netzteile und Energiemesssysteme.
Der sehr niedrige Widerstand des integrierten Stromleiters von typischerweise nur 100 µΩ reduziert Spannungsabfall und Verlustleistung auch bei hohen Strömen.
⭐ Highlights
ACS758LCB-050B
Messbereich bis ±50 A
Messung von AC und DC
Hall-Effekt-Messprinzip
Linearer Analogausgang
Bidirektionale Strommessung
Galvanische Trennung
Sehr geringer Innenwiderstand
Typisch 100 µΩ Strompfad
Versorgung 3,0–5,5 V DC
Bandbreite typ. 120 kHz
Schnelle Reaktionszeit
Kompaktes Sensormodul
Ideal für Mikrocontroller und Leistungselektronik
📊 Technische Daten
Eigenschaft
Wert
Sensortyp
Hall-Effekt Stromsensor
IC / Modell
ACS758LCB-050B
Messprinzip
Galvanisch getrennter Hall-Effekt
Messstrom
±50 A
Stromart
AC / DC
Messrichtung
Bidirektional
Ausgang
Linear analog
Versorgungsspannung
3,0–5,5 V DC
Typische Bandbreite
120 kHz
Anstiegszeit
ca. 3 µs
Widerstand des Strompfads
typ. 100 µΩ
Galvanische Trennung
Ja
Magnetische Hysterese
Nahezu null
Kalibrierung
Werkseitig abgeglichen
Platinenabmessungen
ca. 38,22 × 18,03 mm
⚡ 50A bidirektionale Strommessung
Die B-Version des ACS758LCB-050B ist für die bidirektionale Strommessung ausgelegt.
Damit können Ströme in beiden Richtungen erfasst werden.
Dies ist besonders praktisch bei Anwendungen wie:
Akku laden und entladen
Motor Vorwärts-/Rückwärtsbetrieb
regenerative Systeme
bidirektionale DC-Wandler
Batteriespeicher
Energieflussmessung
Der Mikrocontroller kann damit nicht nur die Höhe, sondern auch die Richtung des Stromflusses bestimmen.
📈 Linearer Analogausgang
Das Modul liefert am Ausgang eine analoge Spannung, die sich proportional zum gemessenen Strom verändert.
Bei der bidirektionalen Ausführung befindet sich der Ausgang bei 0 A ungefähr in der Mitte der Versorgungsspannung.
Bei 5-V-Versorgung bedeutet dies prinzipiell:
Stromfluss
Analogausgang
Negativer Strom
unterhalb des Nullstrompegels
0 A
ungefähr VCC / 2
Positiver Strom
oberhalb des Nullstrompegels
Dadurch können positive und negative Ströme mit nur einem ADC-Eingang erfasst werden.
Der exakte Nullpunkt und die Empfindlichkeit sollten für präzise Messungen entsprechend dem verwendeten Sensor bzw. der realen Platine kalibriert werden.
🔌 Anschluss an Mikrocontroller
Der Sensor lässt sich einfach in Mikrocontroller-Projekte integrieren.
Typischer Aufbau:
Stromleitung → ACS758 → Analogausgang → ADC des Mikrocontrollers
Geeignet beispielsweise für:
ESP32
Arduino
STM32
Raspberry Pi Pico
PLC-/SPS-Analogmodule
eigene Mess- und Steuerplatinen
Wichtig bei 3,3-V-Mikrocontrollern
Bei einer Sensorversorgung mit 5 V kann der Analogausgang Werte erreichen, die für einen ausschließlich 3,3-V-toleranten ADC zu hoch sind.
Bei ESP32 und vergleichbaren Controllern muss daher sichergestellt werden, dass die zulässige ADC-Eingangsspannung nicht überschritten wird.
🔋 Ideal für Batterie- und BMS-Systeme
Durch die bidirektionale Messung eignet sich der ACS758 besonders zur Überwachung von Batteriesystemen.
Beispielsweise können erfasst werden:
Ladestrom
Entladestrom
Laststrom
Motorstrom
Überstrom
Energiefluss
In Kombination mit einem Mikrocontroller können daraus weitere Größen wie verbrauchte bzw. geladene Ah oder Wh berechnet werden.
⚙️ Hall-Effekt Messprinzip
Der Laststrom fließt durch einen separaten niederohmigen Hochstromleiter im Sensor.
Das dabei entstehende Magnetfeld wird durch das Hall-Element gemessen und in ein proportionales Ausgangssignal umgewandelt.
Vorteile gegenüber einem klassischen Shunt
✔ Galvanische Trennung
✔ Sehr niedriger Widerstand im Hochstrompfad
✔ Geringe Verlustleistung
✔ AC- und DC-Messung
✔ Bidirektionale Messung
✔ Keine direkte elektrische Verbindung zwischen Messsignal und Laststromkreis erforderlich
⚡ Extrem niedriger Innenwiderstand
Der integrierte Stromleiter besitzt einen Widerstand von typischerweise nur:
100 µΩ = 0,0001 Ω
Dadurch bleibt der Spannungsabfall auch bei hohen Strömen gering.
Bei 50 A ergibt sich idealisiert nur etwa:
U = 50 A × 0,0001 Ω = 5 mV
Die reine Leiterverlustleistung beträgt dabei ungefähr:
P = 50² × 0,0001 = 0,25 W
Dies ist ein wesentlicher Vorteil bei Hochstromanwendungen.
🚀 Vorteile
✔ Bis ±50 A Messbereich
✔ AC- und DC-Strommessung
✔ Bidirektionale Messung
✔ Linearer Analogausgang
✔ Galvanisch getrenntes Messprinzip
✔ Sehr niedriger Spannungsabfall
✔ Hohe Messgeschwindigkeit
✔ 120-kHz-Bandbreite
✔ Werkseitig kalibrierter Sensor
✔ Kompakte Platine
✔ Einfache ADC-Auswertung
✔ Ideal für Leistungs- und Energiemessungen
🎯 Einsatzbereiche
Batterieüberwachung
BMS
Wechselrichter
Solar-Systeme
DC-Netzteile
Ladegeräte
Motorsteuerungen
BLDC-Systeme
DC-Motoren
Robotik
RC-Anwendungen
Leistungsüberwachung
Überstromerkennung
Energiezähler
Industrieautomation
Prüfstände
ESP32- und Arduino-Projekte
⚠️ Wichtige Hinweise
Dieses Angebot bezieht sich auf den ACS758LCB-050B mit 50-A-Messbereich.
Vor dem Anschluss Polarität und Pinbelegung der Platine prüfen.
Die Stromleitung muss für den zu erwartenden Laststrom ausreichend dimensioniert sein.
Leiterbahnen, Schraubanschlüsse und externe Verbindungen können die praktisch zulässige Dauerstrombelastbarkeit des gesamten Moduls begrenzen.
Bei hohen Dauerströmen auf ausreichende Wärmeabfuhr achten.
Der Analogausgang darf die maximal zulässige Eingangsspannung des angeschlossenen ADC nicht überschreiten.
Für hochpräzise Messungen empfiehlt sich eine Nullpunkt- und Stromkalibrierung im fertigen System.
📦 Lieferumfang
1 × ACS758LCB-050B Hall-Effekt Stromsensor Modul – 50 A
10 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.
Week-ends Nous n'offrons pas de livraisons le week-end.
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Selon votre localisation, nous proposons une livraison le lendemain. Consultez l'état de votre commande sur ce lien.
20 en stock
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Der Solid State Voltage Regulator (SSR) ist ein elektronischer 1-Phasen AC-Leistungsregler zur stufenlosen Steuerung geeigneter Wechselstromverbraucher.
Je nach gewählter Variante wird die Ausgangsleistung über ein industrielles analoges Steuersignal von 0–10 V DC, 4–20 mA oder 0–5 V DC geregelt.
Damit eignet sich der Regler hervorragend zur Integration in SPS-/PLC-Systeme, Temperaturregelungen, Prozesssteuerungen, Heizungsregelungen und industrielle Automatisierungsanlagen.
Im Gegensatz zu einem klassischen EIN/AUS-SSR ermöglicht diese Ausführung eine proportionale Leistungsregelung entsprechend dem anliegenden analogen Eingangssignal.
📦 Varianten
Variante
Steuersignal
AC-Ausgang
Nennstrom
SSR 0–10V
0–10 V DC
0–250 V AC
40 A
SSR 4–20mA
4–20 mA
0–250 V AC
40 A
SSR 0–5V
0–5 V DC
0–250 V AC
40 A
So kann der passende Eingang direkt entsprechend der vorhandenen Steuerung gewählt werden.
📊 Technische Daten
Eigenschaft
Spezifikation
Produkttyp
Solid State Voltage Regulator
Bauart
Elektronischer AC-Leistungsregler
Phasen
1-phasig
Ausgangsspannungsbereich
0–250 V AC
Nennstrom Angebot
40 A
Steuereingänge
0–10 V / 4–20 mA / 0–5 V
Regelung
Proportionale Leistungs-/Spannungsregelung
Leckstrom im AUS-Zustand
ca. 2 mA
Isolations-/Spannungsfestigkeit
2500 V
Betriebstemperatur
−30 bis +80 °C
Bauform
SSR-Modul
Montage
Schraubbefestigung
Anschluss
Schraubklemmen
Kühlung
Bei hoher Leistung Kühlkörper erforderlich
🔌 Variante 1 – 0–10V Steuerung
Diese Variante eignet sich besonders für industrielle Steuerungen mit einem standardisierten 0–10-V-Analogausgang.
0–10 V Steuersignal → SSR Leistungsregler → AC-Verbraucher
Typische Steuergeräte:
SPS / PLC
Analogausgangsmodule
Temperaturregler
Prozessregler
Mikrocontroller mit geeignetem 0–10-V-Ausgang
Gebäudeautomation
Ideal, wenn bereits ein 0–10-V-Sollwertsignal zur Verfügung steht.
🔌 Variante 2 – 4–20mA Steuerung
Die 4–20-mA-Version ist besonders für industrielle Prozess- und Automatisierungsanlagen geeignet.
Vorteile der 4–20-mA-Schnittstelle:
Industrieller Standardsignalbereich
Gute Störfestigkeit
Geeignet für längere Leitungswege
Einfache Integration in SPS-Systeme
Häufig bei Prozess- und Temperaturregelungen eingesetzt
4–20 mA Steuersignal → SSR Leistungsregler → AC-Verbraucher
🔌 Variante 3 – 0–5V Steuerung
Die 0–5-V-Version eignet sich für Steuerungen und Regler, die ein analoges Spannungssignal bis 5 V bereitstellen.
Typische Anwendungen:
Mikrocontroller-Schaltungen
Analogregler
Prüfstände
Laboraufbauten
eigene Steuerplatinen
Automatisierungsprojekte
⚡ Proportionale Leistungsregelung
Das Modul ist nicht nur als einfacher EIN/AUS-Schalter ausgelegt.
Das analoge Eingangssignal bestimmt den gewünschten Regelwert des AC-Ausgangs.
Dadurch eignet sich das SSR beispielsweise für die stufenlose Leistungsregelung von:
Heizpatronen
Heizstäben
Heizplatten
Widerstandsheizungen
Glühlampen
geeigneten AC-Verbrauchern
Dies ermöglicht wesentlich feinere Regelungen als mit einem klassischen ON/OFF-SSR.
🌡️ Ideal für Temperaturregelungen
In Kombination mit einem geeigneten Temperatur- oder Prozessregler lässt sich eine komplette Leistungsregelung aufbauen.
Beispielsweise:
Temperatursensor → PID-/Prozessregler → 0–10V / 4–20mA → SSR → Heizung
Dadurch eignet sich das Modul unter anderem für:
Industrieöfen
Heizplatten
Trocknungsanlagen
Heizbänder
Prozessheizungen
Laborgeräte
Temperaturprüfstände
🏭 Typische Steuerungen
Das Modul kann – bei kompatiblem Analogausgang – beispielsweise mit folgenden Systemen eingesetzt werden:
SPS / PLC
PID-Regler
Temperaturregler
Prozessregler
DCS-Systeme
Analog-I/O-Module
Mikrocontroller-Steuerungen
Industrie-PC-Systeme
🚀 Vorteile
✔ Drei Steuersignalvarianten verfügbar
✔ 0–10 V / 4–20 mA / 0–5 V
✔ Bis 250 V AC
✔ 1-phasige AC-Leistungsregelung
✔ Elektronisches Schalten ohne mechanische Relaiskontakte
✔ Proportionale Regelung statt nur EIN/AUS
✔ Geeignet für industrielle Analogsignale
✔ Kompakte SSR-Bauform
✔ Hohe elektrische Isolationsfestigkeit
✔ Ideal für Heizungs- und Prozessregelungen
🎯 Einsatzbereiche
Heizungsregelung
PID-Temperaturregelung
Industrieautomation
SPS-Steuerungen
Prozesssteuerung
Heizplatten
Heizpatronen
Industrieöfen
Trocknungsanlagen
Beleuchtungsregelung
Laborgeräte
Prüfstände
Maschinenbau
DIY-Steuerungen
❗ Unterschied zu einem normalen SSR
Ein klassisches Solid-State-Relais besitzt typischerweise einen digitalen Steuereingang:
EIN oder AUS
Dieser Solid State Voltage Regulator besitzt dagegen einen analogen Steuereingang:
0–10 V / 4–20 mA / 0–5 V → proportionale Regelung
Dadurch kann die Leistung eines geeigneten Verbrauchers wesentlich feiner geregelt werden.
❄️ Kühlung bei hoher Leistung
Bei größeren Lastströmen entsteht im Halbleiter eine erhebliche Verlustleistung.
Daher gilt:
Bei hoher Belastung muss ein ausreichend dimensionierter Kühlkörper verwendet werden.
Die Angabe 40 A sollte nicht automatisch als dauerhaft nutzbarer Strom ohne zusätzliche thermische Maßnahmen verstanden werden.
Für einen zuverlässigen Dauerbetrieb müssen insbesondere berücksichtigt werden:
Kühlkörpergröße
Umgebungstemperatur
Luftzirkulation
Einbausituation
Lastart
Einschaltstrom
Leitungsquerschnitt
Absicherung
⚠️ Sicherheitshinweise
Achtung: Betrieb mit gefährlicher Netzspannung möglich.
Installation nur durch entsprechend qualifizierte Personen.
Vor Anschlussarbeiten Netzspannung vollständig abschalten.
Berührungssicheres Gehäuse verwenden.
Geeignete Sicherung und Schutzmaßnahmen vorsehen.
Ausreichend dimensionierte Leitungen verwenden.
Bei hoher Leistung einen geeigneten Kühlkörper einsetzen.
Die angeschlossene Last muss für diese Art der AC-Leistungsregelung geeignet sein.
Das Modul ist kein Frequenzumrichter und nicht zur Drehzahlregelung beliebiger AC-Motoren geeignet.
Auch im ausgeschalteten Zustand kann ein geringer Leckstrom vorhanden sein.
📦 Lieferumfang
1 × Solid State AC Voltage Regulator 40A
je nach Auswahl:
0–10 V Steuerung
4–20 mA Steuerung
0–5 V Steuerung
20 en stock
Livraison le lendemain
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Der DimmerLink AC-Dimmer ist ein intelligentes 1-Kanal-TRIAC-Dimmermodul zur elektronischen Leistungsregelung von geeigneten AC-Verbrauchern mit 110–240 V AC / 50–60 Hz.
Im Gegensatz zu einfachen AC-Dimmermodulen übernimmt bei der DimmerLink-Version ein integrierter Controller die zeitkritische Phasensteuerung. Der externe Mikrocontroller muss daher nicht selbst Nulldurchgang, Interrupts und TRIAC-Timing berechnen.
Die gewünschte Leistung wird einfach über UART oder I²C übertragen. Dadurch eignet sich DimmerLink besonders für ESP32, Arduino, Raspberry Pi, Linux-SBCs, Smart-Home-Systeme und eigene Automatisierungssteuerungen.
Dieses Angebot umfasst ausschließlich:
4A DimmerLink – UART / I²C
8A DimmerLink – UART / I²C
📦 Varianten
Variante
Max. Strom
Leistung bei 230 V*
Schnittstelle
4A DimmerLink
4 A
ca. 920 W
UART / I²C
8A DimmerLink
8 A
ca. 1840 W
UART / I²C
* Rechnerischer Maximalwert bei 230 V. Die tatsächlich zulässige Dauerlast hängt unter anderem von Verbraucherart, Kühlung, Umgebungstemperatur und Einbausituation ab.
📊 Technische Daten
Eigenschaft
Spezifikation
Produkttyp
AC TRIAC DimmerLink Modul
Kanäle
1
Varianten
4 A / 8 A
Netzspannung
110–240 V AC
Netzfrequenz
50 / 60 Hz
Regelverfahren
Phasensteuerung / TRIAC
Kommunikation
UART oder I²C
UART Baudrate
115200 Baud
Logikpegel DimmerLink
1,8 V / 3,3 V / 5 V
Galvanische Trennung der Steuersignale
Optokoppler
Steuerung
Integrierter DimmerLink-Controller
MCU-seitiges Zero-Cross-Timing
Nicht erforderlich
Umgebungstemperatur
ca. −20 bis +80 °C
Einsatzumgebung
Trocken
RoHS
Konform
🔌 DimmerLink UART / I²C
Der entscheidende Vorteil der DimmerLink-Version ist die vereinfachte digitale Kommunikation.
Anschlüsse der Steuerschnittstelle
Pin
UART-Modus
I²C-Modus
VCC
Versorgung Logik
Versorgung Logik
GND
Masse
Masse
TX / SDA
UART TX
I²C SDA
RX / SCL
UART RX
I²C SCL
Der Mikrocontroller übermittelt lediglich den gewünschten Steuerwert. Die zeitkritische AC-Phasensteuerung übernimmt das Modul selbst.
⚡ 4A vs. 8A DimmerLink
Merkmal
4A DimmerLink
8A DimmerLink
Max. Strom
4 A
8 A
bei 110 V
bis ca. 440 W
bis ca. 880 W
bei 220 V
bis ca. 880 W
bis ca. 1760 W
bei 230 V
bis ca. 920 W
bis ca. 1840 W
UART
✅
✅
I²C
✅
✅
1,8-V-Logik
✅
✅
3,3-V-Logik
✅
✅
5-V-Logik
✅
✅
Integrierte Phasensteuerung
✅
✅
Externes Zero-Cross-Timing nötig
❌
❌
🧠 Warum DimmerLink?
Bei einem klassischen AC-Dimmer muss der Mikrocontroller den Nulldurchgang des Wechselstromnetzes erkennen und anschließend den TRIAC mit einem exakt berechneten Zeitversatz auslösen.
Das erfordert:
Nulldurchgang → Interrupt → Timer → Verzögerung → TRIAC Gate Trigger
DimmerLink übernimmt diese Aufgabe intern.
Die Steuerung reduziert sich damit im Wesentlichen auf:
ESP32 / Arduino / Raspberry Pi → UART oder I²C → DimmerLink → AC-Verbraucher
Das erleichtert insbesondere komplexere IoT- und Automatisierungsprojekte.
🚀 Vorteile der DimmerLink-Version
✔ Integrierter Controller für die Phasensteuerung
✔ UART- und I²C-Kommunikation
✔ Kein eigenes Zero-Cross-Interrupt-Timing erforderlich
✔ Keine zeitkritische TRIAC-Ansteuerung im eigenen Programm
✔ Geeignet für 1,8-V-, 3,3-V- und 5-V-Logik
✔ Einfache Integration mit ESP32 und Arduino
✔ Auch für Raspberry Pi und andere SBCs geeignet
✔ 50-Hz- und 60-Hz-Netze
✔ Wahlweise 4 A oder 8 A
✔ Optokoppler-Trennung der Steuerschnittstelle
💡 Typische steuerbare Verbraucher
Das Modul kann – sofern der jeweilige Verbraucher für Phasensteuerung geeignet ist – beispielsweise verwendet werden für:
Glühlampen
Halogenlampen
Heizwiderstände
Heizelemente
Heizplatten
geeignete AC-Lüfter
geeignete AC-Pumpen
geeignete Universalmotoren
Leistungsregelungen
Smart-Home-Projekte
Labor- und Prüfaufbauten
⚠️ Motorsteuerung – wichtiger Hinweis
Nicht jeder AC-Motor kann mit einem TRIAC-Phasenanschnittdimmer geregelt werden.
Besonders geeignet sind Verbraucher, deren Konstruktion ausdrücklich eine Phasensteuerung zulässt. Bei Induktionsmotoren, Kondensatormotoren, elektronisch kommutierten Motoren oder Geräten mit eigener Elektronik muss vor dem Anschluss geprüft werden, ob eine TRIAC-Phasensteuerung zulässig ist.
Das Modul ist kein Frequenzumrichter (VFD).
🏠 Smart Home & IoT
DimmerLink eignet sich insbesondere für eigene Steuerungssysteme mit:
ESP32
ESP8266
Arduino
Raspberry Pi
Orange Pi
Linux-SBC
Home Assistant
ESPHome
Tasmota
eigener SPS-/MCU-Steuerung
Durch UART bzw. I²C lässt sich die AC-Leistung direkt aus der eigenen Anwendung heraus steuern.
🎯 Einsatzbereiche
Lichtsteuerungen
Heizungsregelungen
Temperaturregelungen
Smart Home
Gebäudeautomation
IoT-Systeme
Lüfterregelungen
geeignete Pumpen
Laborgeräte
Prüfstände
Prototypen
Maschinenbau
Automatisierung
DIY-Elektronik
⚠️ Sicherheitshinweise
Achtung: Das Modul arbeitet direkt mit gefährlicher Netzspannung.
Installation ausschließlich durch entsprechend qualifizierte Personen.
Vor Arbeiten am Modul die Netzspannung vollständig trennen.
Das Modul ist ein Einbaumodul und kein berührungssicheres Fertiggerät.
Für ein geeignetes isoliertes und berührungssicheres Gehäuse sorgen.
Passende Sicherungen und Schutzmaßnahmen entsprechend der Anwendung vorsehen.
Leiterquerschnitt und Anschlusskomponenten entsprechend der Belastung dimensionieren.
Ausreichende Kühlung sicherstellen.
Die angegebene Maximalleistung ist nicht automatisch als zulässige Dauerleistung unter allen Bedingungen zu verstehen.
Nur Verbraucher verwenden, die für TRIAC-/Phasensteuerung geeignet sind.
📦 Lieferumfang
Je nach Auswahl:
1 × 4A DimmerLink AC-Dimmer mit UART / I²C
oder
1 × 8A DimmerLink AC-Dimmer mit UART / I²C
Arduino Example (I2C):
#include <Wire.h>void setup() {Wire.begin();}void loop() {Wire.beginTransmission(0x50);Wire.write(0x10); // Brightness registerWire.write(50); // 50%Wire.endTransmission();delay(1000);}
Python Example (Raspberry Pi):
from smbus2 import SMBusbus = SMBus(1)bus.write_byte_data(0x50, 0x10, 50) # Set 50%
Even from Terminal (Linux):
i2cset -y 1 0x50 0x10 50 # Set brightness to 50%
DimmerLink Key Advantages
🔇 FLICKER-FREE
Hardware handles timing — impossible to flicker
📚 NO LIBRARIES
Works with ANY programming language
🌐 UNIVERSAL
Arduino, ESP32, Raspberry Pi, STM32, PIC, anything!
⚡ 1.8V-5V Logic
Direct connection to any MCU
📊 3 Dimming Curves
LINEAR, RMS (incandescent), LOG (LED)
🔄 Auto Frequency
Detects 50/60Hz automatically
🔌 Dual Interface
Switch between UART and I2C anytime
Supported Platforms (ALL of them!)
Platform
UART
I2C
Logic Level
Arduino Uno/Nano/Mega
✅
✅
5V
ESP32 / ESP8266
✅
✅
3.3V
Raspberry Pi 3/4/5
✅
✅
3.3V
Orange Pi / Banana Pi
✅
✅
3.3V
STM32 Blue Pill
✅
✅
3.3V
Raspberry Pi Pico
✅
✅
3.3V
ATtiny / nRF52 / MSP430
✅
✅
1.8V
USB-UART adapter (PC)
✅
—
Any
💡 APPLICATION EXAMPLES
🏠 Smart Home
Both versions work with HomeAssistant. Standard uses ESPHome dimmer component, DimmerLink uses simpler I2C/UART component.
💡 Lighting
Incandescent (RMS curve), Dimmable LED (LOG curve), Halogen (RMS curve)
🔥 Heating
Boilers, water heaters, 3D printer heated beds, industrial heating elements
⚙️ Motors
Universal/brush motors (drills, mixers), fans. ⚠️ NOT for induction motors!
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Dieses SSR Solid State Relais (AC Schalter) ermöglicht die sichere Steuerung von Wechselstrom-Geräten (bis 400V/600V) über Mikrocontroller wie Arduino, ESP32 oder Raspberry Pi.
Dank integriertem Optokoppler (MOC3042) ist dein Steuerkreis zuverlässig von Hochspannung getrennt. Der verbaute Thyristor (BTA16-600B) sorgt für stabile Leistung auch bei anspruchsvollen Anwendungen.
Ideal für Smart Home, Automatisierung, DIY-Projekte und industrielle Steuerungen.
⚙️ Technische Daten
🔹 10A Version (mit Kühlkörper)
Lastspannung: AC bis 400V
Dauerstrom: 10A (Peak: 16A)
Steuerspannung: 3,3V / 5V
Signal-Level: DC 1,2–24V (10mA)
Thyristor: BTA16-600B
Optokoppler: MOC3042
PCB Größe: 22 × 46 mm
🔹 16A Version (Embedded)
Lastspannung: AC bis 600V
Dauerstrom: 16A
Steuerspannung: 3,3V / 5V
Signal-Level: DC 3,3V / 5V (10mA)
Thyristor: BTA16-600B
Optokoppler: MOC3042
PCB Größe: 27 × 34 mm
🚀 Vorteile
Sichere Trennung durch Optokoppler
Steuerung von Hochspannung mit Low-Power Signalen
Kompatibel mit Arduino, ESP, Raspberry Pi
Geräuschloses Schalten (kein mechanisches Relais)
Hohe Lebensdauer ohne Verschleiß
🎯 Einsatzbereiche
Smart Home Automatisierung
Lichtsteuerung (AC Lampen)
Haushaltsgeräte steuern
Industrie & Maschinensteuerung
DIY Elektronikprojekte
🔌 Hinweise
Kühlung empfohlen bei Dauerlast (insbesondere 10A Version)
Nur für AC (Wechselstrom) geeignet
Fachgerechte Installation erforderlich (Hochspannung!)
📦 Lieferumfang
1 × SSR Solid State Relais Modul (Variante wählbar: 10A oder 16A)
5 en stock
Livraison le lendemain
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