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Le module NEO-M9N est basé sur la robuste puce GNSS u-blox M9, qui offre une sensibilité et des temps d'acquisition exceptionnels pour tous les systèmes GNSS L1. La plateforme GNSS de précision standard u-blox M9, offrant une précision métrique, succède à la célèbre gamme de produits u-blox M8. Le NEO-M9N prend en charge la réception simultanée de quatre signaux GNSS. Le grand nombre de satellites visibles permet au récepteur de sélectionner les meilleurs signaux, optimisant ainsi la précision du positionnement, notamment dans des conditions difficiles comme les canyons urbains profonds. Le NEO-M9N détecte les brouillages et les usurpations d'identité et les signale à l'hôte, permettant au système de réagir rapidement. Des algorithmes de filtrage avancés atténuent les effets des interférences RF et du brouillage, garantissant ainsi le bon fonctionnement du produit. Le module NEO-M9N intègre un filtre SAW combiné à un LNA sur le trajet RF. Cette conception permet un fonctionnement normal même en présence de fortes interférences RF, par exemple lorsqu'un modem cellulaire est couplé au NEO-M9N. Le NEO-M9N offre une compatibilité rétroactive broche à broche avec les générations u-blox précédentes, permettant aux développeurs de gagner du temps et de l'argent lors de la mise à niveau de leurs conceptions. La migration logicielle est simplifiée grâce à la prise en charge continue des messages UBX sur toutes les générations de produits.
paramètre
Variantes de produits NEO-M9N
Fonctionnalités GNSS
GNSS BeiDou, Galilée, GLONASS, GPS/QZSS
Nombre de GNSS simultanés 4
Oscillateurs TCXO
Interfaces
UART ✓
USB ✓
SPI ✓
I2C ✓
Données électriques
Alimentation maximale [V] 3,6
Alimentation minimale [V] 2,7
Données environnementales,
qualité et fiabilité
Température maximale [°C] 85
Température minimale [°C] -40
Caractéristiques
Superviseur d'antenne ✓
Enregistrement des données ✓
Mise à jour du micrologiciel via l'interface série ✓
Oscillateur interne ✓
Cristal RTC ✓
Dimensions
Dimensions [mm] 12,2 x 16,0 x 2,4
Services
AssistNow ✓
Contenu de la livraison :
1 x pièce
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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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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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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 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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17 en stock
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Le contrôleur ESP32R4 intègre le microcontrôleur ESP32, le Wi-Fi 2,4 GHz et le Bluetooth LE 4.2 (BR/EDR + LE). Deux cœurs de processeur, cadencés jusqu'à 240 MHz, contrôlent quatre relais, quatre boutons, le buzzer et des modules embarqués pour des interfaces supplémentaires, ainsi qu'un écran tactile TFT couleur.
L'ESP32R4, équipé du microcontrôleur ESP32, peut être déployé comme système autonome complet ou comme dispositif esclave pour le cloud ou le serveur, réduisant ainsi la charge de communication de l'application principale. L'ESP32R4 peut être connecté à d'autres systèmes via ses interfaces UART, I2C, SPI et SDIO pour offrir des fonctionnalités Wi-Fi et Bluetooth.
Module microcontrôleur ESP32-DOWD-V3 avec 4 Mo ou 16 Mo de FLASH et 8 Mo de PSRAM
Antenne WiFi/Bluetooth intégrée ou externe
4 relais actifs pour commutation de charge 10A, 240AVC/30VDC avec indication LED
4 boutons fonctionnels
Entrée d'alimentation CA 90~240 V ou CC 7~36 V
Boutons de programmation : PROG et RESET et en-tête de programmation UART
Sonnerie sonore
LED d'état
Prise pour modules récepteurs RF433/315
Embases à broches et prises RJ-12 pour connecter des équipements supplémentaires avec interface I2C, SPI, Serial UART, RS232 ou RS485.
Variante d'enceinte ou de panneau.
Microcontrôleur ESP32 – 32 bits 2,4 GHz Wi-Fi et Bluetooth/BLE
Deux cœurs de processeur avec fréquences d'horloge réglables, allant jusqu'à 240 MHz
Une puissance de sortie de +19,5 dBm assure une bonne portée physique
Bluetooth classique pour les connexions héritées, prenant également en charge L2CAP, SDP, GAP, SMP, AVDTP, AVCTP, A2DP (SNK) et AVRCP (CT)
Prise en charge des profils Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE), notamment L2CAP, GAP, GATT, SMP et les profils basés sur GATT tels que BluFi, SPP, etc.
Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE) se connecte aux appareils intelligents, diffusant des balises à faible consommation d'énergie pour une détection facile
Les périphériques comprennent des capteurs tactiles capacitifs, des SPI haute vitesse, des UART, des I2S et des I2C
Micrologiciel :
Assistant à domicile Esphome
TASMOTA
Contenu de la livraison :
1 x carte ESP32R4 4M
1 boîtier rail DIN avec instructions et service d'assistance
17 en stock
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: USB Type C
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 USB Type C
1 × Breakout Terminal Adapter
Variante 2:
1 × Breakout Terminal Adapter
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Das FM-60X UHF RFID Modul basiert auf dem leistungsstarken R200 RFID-Chipsatz und ist ein kompaktes, zuverlässiges UHF-RFID-Lesemodul für industrielle und kommerzielle Anwendungen.Es unterstützt den ISO18000-6C / EPC C1 GEN2 Standard und ermöglicht das schnelle, gleichzeitige Lesen mehrerer RFID-Tags.
✔ UHF RFID bis 4m✔ Multi-Tag Lesen✔ UART TTL Integration✔ Industrie & IoT ready
Dank UART-TTL-Schnittstelle lässt sich das Modul einfach in Mikrocontroller-, Embedded- und IoT-Systeme integrieren (z. B. Arduino, ESP32, STM32, Raspberry Pi mit UART).
⭐ Hauptmerkmale
✔ R200 Hochleistungs-RFID-Chip
✔ UHF-Frequenzbereich 860–960 MHz
✔ ISO18000-6C / EPC Gen2 kompatibel
✔ UART TTL Schnittstelle
✔ Unterstützt RSSI-Signalstärke
✔ Hohe Lesegeschwindigkeit (>50 Tags/s)
✔ Mehrfach-Tag-Lesung (Anti-Collision)
✔ Kompakte Bauform
✔ Große Antennenauswahl (1–5,5 dBi)
⚙️ Technische Daten
Parameter
Wert
Produkttyp
UHF RFID Reader Modul
Modell
FM-60X Geliefert FM605 3dBi
Chipsatz
R200
Protokoll
ISO18000-6C / EPC C1 GEN2
Frequenz (EU)
865–868 MHz
Frequenz (US)
902–928 MHz
RF-Ausgangsleistung
15–26 dBm
Schnittstelle
UART TTL
Versorgungsspannung
3,5–5,5 V
Lesedistanz
0–4 m (abhängig von Antenne & Tag)
Lesegeschwindigkeit
>50 Tags/Sekunde
Tag-Speicher
bis 200 Tags @ 96-bit EPC
RSSI
Unterstützt
Empfangsempfindlichkeit
< –70 dBm
Betriebsstrom
110 mA @ 3,5 V (15 dBm)
Max. Strom
180 mA @ 3,5 V (26 dBm)
Standby-Strom
<80 mA
Sleep-Strom
<100 µA
Kühlung
Luftkühlung (kein Kühlkörper nötig)
📐 Modul- & Antennenoptionen
Modulgrößen verfügbar: 35 mm / 50 mm / 70 mm / 90 mm / 120 mm
Antennengewinn: 1 / 3 / 4 / 5 / 5,5 dBi
Lesereichweite abhängig von:
Antennengewinn
Tag-Typ
Umgebung
🔌 Schnittstelle & Integration
UART TTL (RX / TX / GND)
Einfache Anbindung an:
Arduino
ESP8266 / ESP32
STM32
Embedded Linux Systeme
Unterstützt RSSI-Auswertung für Abstands- & Signalqualitätsanalyse
🧠 Typische Anwendungen
Lager- & Logistiksysteme
Zutrittskontrolle
Inventarverwaltung
Asset-Tracking
Produktionslinien
Automatisierung & Industrie 4.0
Smart Shelves & Retail
Lieferumfang
1 × FM-605 UHF RFID Reader Modul (R200 Chip) mit 3dBi Antenne
2 en stock
Livraison le lendemain
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Das 44-Pin Terminal Expansion Adapter Board ist eine praktische Erweiterungsplatine für ESP32-S3 Development Boards mit 44 Pins.
Alle Pins des ESP32-S3 werden auf übersichtliche Schraubklemmen herausgeführt. Dadurch können Sensoren, Relais, Aktoren, Steuerleitungen und andere Komponenten schnell und zuverlässig angeschlossen werden – ohne direkt am ESP32-S3 löten zu müssen.
Eine Besonderheit dieses Adapterboards ist die Unterstützung von zwei unterschiedlichen ESP32-S3 Boardbreiten. Durch die mehreren Buchsenleisten können sowohl Development Boards mit 23 mm als auch mit 25,5 mm Pin-Reihenabstand eingesetzt werden.
Ideal für Prototypen, Prüfstände, IoT-Anwendungen, Maschinensteuerungen und dauerhaft aufgebaute ESP32-S3 Projekte.
⭐ Highlights
Passend für ESP32-S3 Development Boards mit 44 Pins
Unterstützt zwei verschiedene Pin-Reihenabstände
23 mm und 25,5 mm
Alle wichtigen Pins über Schraubklemmen zugänglich
Kein Löten an externen Leitungen erforderlich
Übersichtliche Pin-Beschriftung direkt auf der Platine
Mehrere Buchsenleisten für unterschiedliche Boardbreiten
Robuste Schraubanschlüsse
Ideal für schnelle Prototypen und feste Installationen
Kompakte Bauform
Befestigungsbohrungen zur Montage vorhanden
🔧 Kompatible ESP32-S3 Bauformen
ESP32-S3 Ausführung
Pin-Anzahl
Pin-Reihenabstand
Kompatibel
ESP32-S3 Development Board
44 Pin
23 mm
✔ Ja
ESP32-S3 Development Board
44 Pin
25,5 mm
✔ Ja
Wichtig: Entscheidend ist nicht nur die Bezeichnung ESP32-S3, sondern auch die 44-Pin-Bauform und der Abstand zwischen den beiden Pin-Reihen.
📊 Technische Daten
Eigenschaft
Wert
Produkttyp
Terminal Expansion / Breakout Board
Kompatibilität
ESP32-S3 Development Boards
Pin-Anzahl
44 Pin
Unterstützter Pin-Abstand
23 mm / 25,5 mm
Anschluss ESP32-S3
Buchsenleisten
Externe Anschlüsse
Schraubklemmen
Platinenabmessungen
ca. 80 × 70 mm
Gewicht
ca. 42 g
Platinenfarbe
Schwarz
Klemmenfarbe
Grün
Befestigung
4 Montagebohrungen
🔌 Schraubklemmen-Anschlüsse
Die GPIO- und Versorgungspins des eingesetzten ESP32-S3 Boards werden seitlich auf die Schraubklemmen geführt.
Je nach verwendetem ESP32-S3 Development Board stehen darüber unter anderem Anschlüsse für folgende Signale zur Verfügung:
GPIO
TX
RX
3,3 V
5 V
GND
RST
Die eindeutige Beschriftung auf der Platine erleichtert Verdrahtung, Fehlersuche und spätere Änderungen am Aufbau.
📐 Zwei Boardbreiten auf einem Adapter
Das Expansion Board besitzt mehrere parallele Buchsenleisten und kann dadurch unterschiedliche 44-Pin-ESP32-S3-Platinen aufnehmen.
23 mm Pin-Abstand
Geeignet für schmalere ESP32-S3 Development Boards mit einem Abstand von ca. 23 mm zwischen den Pin-Reihen.
25,5 mm Pin-Abstand
Geeignet für breitere ESP32-S3 Development Boards mit einem Abstand von ca. 25,5 mm zwischen den Pin-Reihen.
Damit kann ein einziges Terminal Board für mehrere verbreitete ESP32-S3-44-Pin-Bauformen verwendet werden.
⚙️ Vorteile gegenüber direkter Verdrahtung
✔ Schraubklemmen statt loser Jumper-Kabel
✔ Sauberer Aufbau im Schaltschrank oder Gehäuse
✔ Leitungen können sicher befestigt werden
✔ Einfacher Austausch des ESP32-S3
✔ Schneller Zugriff auf GPIO-Pins
✔ Geeignet für Prototypen und dauerhafte Installationen
✔ Weniger Verdrahtungsaufwand
✔ Gute Übersicht bei komplexeren Projekten
🎯 Einsatzbereiche
ESP32-S3 Entwicklungsprojekte
IoT-Systeme
Smart Home
Hausautomation
Maschinensteuerung
Industrie-Prototypen
Datenlogger
Sensortechnik
Mess- und Prüftechnik
Relaissteuerungen
Motorsteuerungen
Robotik
Prüfstände
DIY-Elektronik
Ausbildung und Labor
⚠️ Wichtiger Kompatibilitätshinweis
Vor dem Kauf bitte das vorhandene ESP32-S3 Board prüfen.
Das Adapterboard ist vorgesehen für:
ESP32-S3 – 44 Pins – 23 mm oder 25,5 mm Pin-Reihenabstand
Die Pinbelegung verschiedener ESP32-S3 Development Boards kann sich trotz gleicher mechanischer Abmessungen unterscheiden. Daher sollte die Beschriftung des verwendeten Development Boards vor dem Anschluss mit der Beschriftung des Terminal Boards verglichen werden.
Das Expansion Board selbst ist kein ESP32-S3 Mikrocontroller und kann nicht eigenständig programmiert oder betrieben werden.
📦 Lieferumfang
1 × Terminal Expansion Adapter Board 44-Pin für ESP32-S3
ESP32-S3 Development Board ist nicht im Lieferumfang enthalten.
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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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
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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!
Livraison le lendemain
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Week-ends Nous n'offrons pas de livraisons le week-end.
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17 en stock
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Der SHT4x digitale Temperatur- und Feuchtigkeitssensor (SHT40 / SHT41 / SHT45) ist eine hochpräzise Lösung für Umweltmessung, IoT, Industrie und Smart Home Anwendungen.
✔ Hohe Präzision✔ Edelstahl Sonde✔ I2C kompatibel✔ 3 Varianten verfügbar
Die robuste Edelstahl-Sonde mit 1m Kabel ermöglicht Messungen auch in anspruchsvollen Umgebungen, während die I2C (IIC) Schnittstelle eine einfache Integration mit Arduino, ESP32, Raspberry Pi und anderen Mikrocontrollern ermöglicht.
📊 Technische Daten – Varianten Vergleich
Eigenschaft
SHT40
SHT41
SHT45
Temperatur Genauigkeit
±0,2°C
±0,2°C
±0,1°C (höchste Präzision)
Feuchtigkeit Genauigkeit
±1,8 % RH
±1,8 % RH
±1 % RH (beste Genauigkeit)
Temperaturbereich
-40 ~ 125°C
-40 ~ 125°C
-40 ~ 125°C
Feuchtigkeitsbereich
0 ~ 100 % RH
0 ~ 100 % RH
0 ~ 100 % RH
Reaktionszeit
6 s
6 s
6 s
Langzeit Drift
sehr gering
sehr gering
sehr gering
Anwendung
Standard
Verbesserte Version
High-End / Industrie
⚙️ Technische Daten (Allgemein)
Versorgungsspannung: 1,08V – 3,6V (kein 5V!)
Schnittstelle: I2C (IIC)
Stromverbrauch: ca. 0,5 µW
Kabellänge: 1 m
Sonde: Edelstahl (robust & langlebig)
🔌 Pinbelegung
Farbe
Funktion
Rot
VCC
Schwarz
GND
Gelb
SCL
Grün
SDA
🚀 Vorteile
Sehr hohe Messgenauigkeit
Edelstahl-Sonde für robuste Anwendungen
I2C Schnittstelle → einfache Integration
Geringer Stromverbrauch (ideal für IoT)
Langfristig stabile Messwerte
🎯 Einsatzbereiche
Smart Home & IoT
Wetterstationen
Industrie & Umweltmessung
Gewächshaus & Landwirtschaft
Serverräume & Klimakontrolle
🔄 Varianten
SHT40 → Standard Version
SHT41 → verbesserte Stabilität
SHT45 → höchste Präzision (empfohlen für Profis)
⚠️ Hinweise
Nicht direkt mit 5V betreiben!
I2C Pull-Up Widerstände ggf. erforderlich
Für genaue Messung freie Luftzirkulation beachten
Nicht in Wasser tauchen
📦 Lieferumfang
1 × SHT4x Sensor mit Edelstahl-Sonde (gewählte Variante)
17 en stock
Livraison le lendemain
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10 en stock
Livraison le lendemain
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Das ESP32-S3 N16R8 Development Kit kombiniert ein leistungsfähiges ESP32-S3-WROOM-1 Entwicklungsboard mit einem speziell passenden 44-Pin GPIO Expansion Board.
Das Expansion Board führt die GPIO-Anschlüsse übersichtlich heraus und stellt für zahlreiche Pins separate Signal-, 3,3-V-, 5-V- und GND-Anschlüsse bereit. Dadurch lassen sich Sensoren, Displays, Relais, Servos und andere Module deutlich einfacher anschließen als direkt am Development Board.
Eine integrierte Stromversorgung auf dem Expansion Board ermöglicht zusätzlich die Versorgung über einen DC-Hohlstecker 5,5 × 2,1 mm mit 6,5–9 V DC.
Das ESP32-S3 Board basiert auf der leistungsfähigen N16R8-Konfiguration mit 16 MB Flash und 8 MB PSRAM und eignet sich damit auch für anspruchsvollere IoT-, Automatisierungs-, Datenlogger- und Embedded-Anwendungen.
📦 Varianten
Variante
ESP32-S3
GPIO Expansion Board
Antenne
Standard Set
ESP32-S3 N16R8 44-Pin
✓ inklusive
Onboard-Antenne
External Antenna Set
ESP32-S3 N16R8 44-Pin
✓ inklusive
Externe 2,4-GHz-Antenne inklusive
⭐ Highlights
ESP32-S3-WROOM-1 N16R8
16 MB Flash + 8 MB PSRAM
44-Pin Development Board
Passendes 44-Pin GPIO Expansion Board
2,4-GHz WiFi
Bluetooth Low Energy
Zwei USB-C-Anschlüsse
USB-to-Serial und native USB-Funktion
GPIO-Anschlüsse komfortabel herausgeführt
Separate Versorgungsanschlüsse für Peripherie
DC-Stromversorgung am Expansion Board
6,5–9 V DC Eingang
DC-Buchse 5,5 × 2,1 mm
BOOT- und RESET-Taster
Integrierte RGB-LED
Ideal für Arduino IDE, ESP-IDF und PlatformIO
📊 Technische Daten – ESP32-S3
Eigenschaft
Spezifikation
Mikrocontroller
ESP32-S3
Modul
ESP32-S3-WROOM-1
Speichervariante
N16R8
Flash-Speicher
16 MB
PSRAM
8 MB
CPU
Dual-Core Xtensa LX7
CPU-Takt
bis 240 MHz
WLAN
2,4 GHz WiFi
Bluetooth
Bluetooth Low Energy
Pin-Anzahl
44 Pins
Logikpegel
3,3 V
USB
2 × USB Type-C
USB-to-Serial
vorhanden
Native USB / OTG
vorhanden
BOOT-Taster
vorhanden
RESET-Taster
vorhanden
RGB-LED
integriert
Programmierung
USB-C
Entwicklungsumgebungen
Arduino IDE, ESP-IDF, PlatformIO
📊 Technische Daten – GPIO Expansion Board
Eigenschaft
Spezifikation
Produkttyp
ESP32-S3 GPIO Expansion Board
Kompatibilität
ESP32-S3 44-Pin Development Board
Abmessungen
ca. 83 × 83 mm
Befestigungsbohrungen
ca. 3 mm
Lochabstand
76,2 × 76,2 mm
DC-Eingang
6,5–9 V DC
DC-Anschluss
5,5 × 2,1 mm
GPIO-Ausführung
Mehrreihige Pinleisten
Versorgungsschienen
3,3 V / 5 V / GND
Montage
Development Board steckbar
🧠 N16R8 – großer Speicher für anspruchsvolle Projekte
Die Bezeichnung N16R8 beschreibt die Speicherausstattung:
Kennzeichnung
Bedeutung
N16
16 MB Flash
R8
8 MB PSRAM
Der zusätzliche PSRAM bietet deutlich mehr Arbeitsspeicher für Anwendungen wie:
Webserver
umfangreiche Benutzeroberflächen
Displays
Datenlogger
größere Datenpuffer
IoT-Gateways
Bildverarbeitung
Netzwerkprojekte
komplexere Embedded-Anwendungen
🔌 44-Pin GPIO Expansion Board
Das Expansion Board macht die GPIO-Anschlüsse des ESP32-S3 wesentlich komfortabler zugänglich.
Die Pins werden übersichtlich entlang der beiden Seiten des Boards herausgeführt. Dadurch können mehrere externe Komponenten angeschlossen werden, ohne ständig direkt an den eng nebeneinanderliegenden ESP32-Pins arbeiten zu müssen.
Besonders praktisch für
✔ Sensoren
✔ Relaismodule
✔ Displays
✔ Taster und Schalter
✔ LEDs
✔ Encoder
✔ Servos
✔ Kommunikationsmodule
✔ Prototypen und Versuchsaufbauten
⚡ Integrierte Stromversorgung
Ein wichtiger Vorteil dieses Expansion Boards ist die zusätzliche DC-Stromversorgung.
Das Board verfügt über eine:
DC 5,5 × 2,1 mm Hohlsteckerbuchse
für eine Eingangsspannung von:
6,5–9 V DC
Auf dem Expansion Board befindet sich eine Spannungsregelung zur Bereitstellung der benötigten Versorgungsschienen.
Damit muss das komplette Entwicklungssetup nicht ausschließlich über USB versorgt werden.
🔗 GPIO & Schnittstellen
Der ESP32-S3 stellt zahlreiche Hardwarefunktionen bereit:
GPIO Digital Input / Output
PWM
ADC
kapazitive Touch-Eingänge
UART
SPI
I²C
USB
JTAG
RTC-Funktionen
Clock-Ausgänge
Dadurch eignet sich das Kit als zentrale Steuerungsplattform für unterschiedlichste elektronische Projekte.
📡 WiFi & Bluetooth
Der ESP32-S3 verfügt über integrierte drahtlose Kommunikation.
2,4-GHz WiFi
Geeignet beispielsweise für:
Webserver
MQTT
REST API
Home Automation
Datenübertragung
Fernüberwachung
OTA-Firmwareupdates
IoT-Dashboards
Bluetooth Low Energy
BLE ermöglicht unter anderem:
Smartphone-Kommunikation
Sensoranbindung
Gerätekonfiguration
drahtlose Steuerung
BLE-Beacons
🔌 Zwei USB-C-Anschlüsse
Das Development Board besitzt zwei USB-C-Schnittstellen.
USB-to-Serial
Für:
Programmierung
Firmware Upload
Serial Monitor
Debug-Ausgaben
Native USB
Der ESP32-S3 unterstützt zusätzlich native USB-Funktionen.
Je nach Firmware sind beispielsweise USB-Device-, HID- oder andere Embedded-USB-Anwendungen möglich.
📡 Variante mit externer Antenne
Für Anwendungen, bei denen eine externe Antenne benötigt wird, steht eine zweite Set-Variante zur Verfügung.
Diese beinhaltet zusätzlich eine 2,4-GHz-Antenne für die entsprechende ESP32-S3-Ausführung mit externem Antennenanschluss.
Die externe Antenne ist insbesondere interessant bei:
Einbau in Gehäuse
ungünstiger Position des Controllers
Maschinen und Anlagen
IoT-Gateways
räumlich flexibler Antennenpositionierung
🚀 Typische Einsatzbereiche
IoT
Smart Home
Industrieautomation
Robotik
Datenlogger
Maschinensteuerung
Sensornetzwerke
Messsysteme
Prüfstände
Home Assistant
ESPHome
MQTT
Webserver
HMI und Displays
Motorsteuerungen
Fernüberwachung
DIY-Elektronik
Ausbildung und Entwicklung
💻 Programmierung
Das Board eignet sich unter anderem für:
Arduino IDE
Ideal für schnelle Prototypen und eine große Auswahl verfügbarer Bibliotheken.
ESP-IDF
Die offizielle Entwicklungsumgebung für professionelle ESP32-Anwendungen.
PlatformIO
Geeignet für strukturierte und umfangreichere Embedded-Projekte.
⚠️ Wichtige Hinweise
Die GPIO-Logikspannung beträgt 3,3 V.
Die 5-V-Versorgungsschiene bedeutet nicht, dass die ESP32-S3 GPIO-Eingänge 5-V-tolerant sind.
Externe Signale müssen zum zulässigen GPIO-Spannungsbereich des ESP32-S3 passen.
Bei externer DC-Versorgung die richtige Polarität und Eingangsspannung beachten.
Für das Expansion Board ist eine DC-Versorgung von 6,5–9 V vorgesehen.
Vor Anschluss leistungsstarker Verbraucher muss geprüft werden, ob die Stromversorgung des Expansion Boards ausreichend dimensioniert ist.
Motoren, größere Servos, Heizungen oder andere Hochstromverbraucher sollten nicht direkt aus einem ESP32-GPIO versorgt werden.
📦 Lieferumfang
Variante 1 – Standard
1 × ESP32-S3 N16R8 44-Pin Development Board
1 × ESP32-S3 44-Pin GPIO Expansion Board
Variante 2 – mit externer Antenne
1 × ESP32-S3 N16R8 44-Pin Development Board
1 × ESP32-S3 44-Pin GPIO Expansion Board
1 × externe 2,4-GHz-Antenne
10 en stock
Livraison le lendemain
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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.
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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
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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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.
International
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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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✔ 0–10V → 3.3V✔ Galvanische Trennung✔ DIN-Schiene✔ Industriequalität
✔ Ausgang = 0–3.3V (für MCU/ESP32 optimiert)
Der HDH-21 Spannungs-Transmitter ist ein präziser Signalwandler mit galvanischer Trennung, der 0–10V Eingangssignale sicher in 0–3.3V Ausgangssignale umsetzt.
Ideal für die Anpassung industrieller Signale an Mikrocontroller, SPS (PLC), DCS-Systeme oder Embedded-Anwendungen.Durch die hochwertige Isolation (2500VAC) schützt das Modul zuverlässig vor Störungen, Masseschleifen und Überspannungen.
Erhältlich in zwei Varianten:👉 1 Eingang / 1 Ausgang👉 2 Eingänge / 2 Ausgänge
📊 Varianten
Variante
Beschreibung
1 IN / 1 OUT
Einzelkanal Signalwandler
2 IN / 2 OUT
Zweikanal Version
📊 Technische Daten
Eigenschaft
Wert
Modell
HDH-21
Eingangssignal
0 – 10V DC
Ausgangssignal
0 – 3.3V DC
Versorgung
12V / 24V DC
Eingangswiderstand
≥ 300 kΩ
Ausgangslast (Spannung)
≥ 10 kΩ
Ausgangslast (Strom)
≤ 500 Ω
Stromverbrauch
≤ 30 mA
Genauigkeit
0.1 % F.S.
Reaktionszeit
≤ 10 ms
Temperaturdrift
0.005 % F.S./°C
Isolation
2500 VAC / 1 min
Isolationswiderstand
≥ 100 MΩ
Betriebstemperatur
-20°C bis +55°C
Montage
DIN-Schiene
📐 Abmessungen
Variante
Größe
1 IN / 1 OUT
103 × 25 × 45 mm
2 IN / 2 OUT
110 × 117 × 22 mm
⚙️ Funktionen
Galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang
Präzise Spannungsumwandlung 0–10V → 0–3.3V
Schutz vor Störungen & Überspannung
Schnelle Signalverarbeitung
DIN-Schienenmontage
🚀 Vorteile
Ideal für Mikrocontroller (3.3V Systeme)
Industrietaugliche Isolation (2500VAC)
Hohe Genauigkeit (0.1%)
Stabile und rauscharme Signalübertragung
Einfache Integration in Steuerungssysteme
🎯 Einsatzbereiche
PLC / SPS Systeme
Industrieautomation
Prozesssteuerung
Sensor-Signalumwandlung
IoT & Embedded Systeme
⚠️ Wichtige Hinweise
Nur für DC Signale (0–10V) geeignet
Ausgang ist max. 3.3V (nicht für 5V Systeme ohne Anpassung)
Versorgungsspannung korrekt anschließen (12V / 24V)
📦 Lieferumfang
1 × HDH-21 Spannungswandler
10 en stock
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Die Q5 Air Mouse Fernbedienung ist ein moderner 2.4G Wireless Controller mit integriertem Gyroskop und Sprachsteuerung, ideal für Smart TVs, Android TV Boxen, PCs und Streaming-Geräte.
Dank der Air Mouse Funktion steuerst du den Cursor durch einfache Handbewegungen – perfekt für komfortable Navigation ohne klassische Maus. Die integrierte Sprachfunktion ermöglicht zusätzlich eine schnelle und intuitive Bedienung.
Einfach den USB-Empfänger anschließen → sofort einsatzbereit (Plug & Play).
⚙️ Technische Daten
Verbindung: 2.4 GHz Wireless (USB Dongle)
Reichweite: ≥ 10 Meter
Sensoren:
3-Achsen Gyroskop
3-Achsen Beschleunigungssensor
Tasten: 16
Stromversorgung: 2 × AAA Batterien (nicht enthalten)
Betriebsstrom: < 10 mA
Standby: sehr geringer Verbrauch (µA-Bereich)
Material: Kunststoff + Silikon
Farbe: Schwarz
🚀 Vorteile
Air Mouse Funktion (Cursor per Bewegung steuern)
Sprachsteuerung für schnelle Bedienung
Plug & Play – keine Installation nötig
Große Reichweite bis 10 Meter
Energiesparend mit langer Batterielaufzeit
Kompakt und ergonomisch
🎯 Kompatibilität
Smart TVs
Android TV Boxen
IPTV Boxen
PCs & Laptops
Streaming Geräte (z. B. Kodi, Netflix Systeme)
🔌 Hinweise
USB-Empfänger erforderlich (im Lieferumfang enthalten)
Batterien nicht enthalten
Sprachfunktion abhängig vom Gerät/System
📦 Lieferumfang
1 × Q5 Air Mouse Fernbedienung
1 × USB Empfänger
1 × Bedienungsanleitung
5 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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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
Livraison le lendemain
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International
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