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  • Module GPS NEO-M8N/M9N-00B d'origine, module de contrôleur de positionnement GNSS avec antenne Module GPS NEO-M8N/M9N-00B d'origine, module de contrôleur de positionnement GNSS avec antenne

    Smartfactory24 Module GPS NEO-M8N/M9N-00B d'origine, module de contrôleur de positionnement GNSS avec antenne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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    €114,99 - €159,00

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

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

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    Das Digit4 Analog Input Modul wurde speziell für präzise Spannungsmessungen und einfache Integration in Smart-Home-Systeme entwickelt.Mit vier analogen Eingängen (0–25V DC), einer 16-Bit Auflösung und der vorinstallierten Tasmota-Firmware liefert es exakte Messdaten in Echtzeit – perfekt für Projekte in der Hausautomation, Energieüberwachung oder Sensorintegration. ⚙️ Technische Daten Parameter Beschreibung Modell Digit4 Analog Input Modul Kanäle 4 analoge Eingänge Messbereich DC 0–25V (max. 30V toleriert) Signalauflösung 16 Bit Board ESP01S Firmware Tasmota (vorinstalliert) Kommunikation WLAN / Wi-Fi Betriebsspannung DC 9–12V Abmessungen 35 × 30 × 20 mm Kompatibilität Home Assistant, MQTT, Node-RED, IoT-Plattformen 🌍 Funktionen & Vorteile 📡 Wi-Fi-Übertragung in Echtzeit – drahtlose Spannungsmessung direkt im Smart-Home-System 🧠 Tasmota vorinstalliert – sofort einsatzbereit mit Home Assistant & MQTT 🎯 Hohe Präzision (16 Bit ADC) – zuverlässige Signalverarbeitung auch bei kleinen Spannungen ⚙️ 4 unabhängige Kanäle (0–25V) – ideal für Solar-, Batterie- oder Sensorsignale 💻 Kompakt & platzsparend – einfache Integration in bestehende Installationen 🔧 Offene Plattform – ideal für DIY-, Maker- und IoT-Projekte 🔋 Anwendungsbereiche ☀️ Solarüberwachung: Exakte Messung der Spannung Ihrer Solarpanels (bis 25V DC) 🔋 Batterie-Monitoring: Überwachen Sie den Ladezustand Ihrer Akkus und Netzteile 🌡️ Sensorerfassung: Kompatibel mit analogen Sensoren (z. B. Spannungsteiler, Wandler, Drucksensoren) 🏠 Smart Home Integration: Direkt an Home Assistant oder Tasmota-Systeme anschließbar ⚙️ Industrielle Anwendungen: Spannungsanalyse und Prozessüberwachung in Steuerungsumgebungen 🧠 Besonderheiten ✔ Wi-Fi-Datenübertragung mit Tasmota✔ 4 unabhängige Eingangskanäle✔ Hohe Auflösung (16 Bit) für präzise Spannungsmessungen✔ Einfache Integration in Home Assistant, Node-RED oder MQTT✔ Kompakte Bauform (nur 35×30×20 mm)✔ Inklusive Tutorials & Schaltplänen 📦 Lieferumfang 1 × Digit4 Analog Input Modul (4-Kanal, 0–25V) ESP01S Tasmota vorinstalliert 1 × Anschlussplan / Quick Start Guide 🔎 Kurzbeschreibung ✔ 4-Kanal Analog Input Modul (0–25V DC)✔ 16-Bit Auflösung, ESP01S, Tasmota vorinstalliert✔ Wi-Fi & Home Assistant Integration✔ Ideal für Solar-, Batterie- & Sensormonitoring✔ Plug & Play – direkt einsatzbereit

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  • Carte contrôleur relais ESP Home Assistant 4 pour système Smart Home TASMOTA ESP32R4 Carte contrôleur relais ESP Home Assistant 4 pour système Smart Home TASMOTA ESP32R4

    Smartfactory24 Carte contrôleur relais ESP Home Assistant 4 pour système Smart Home TASMOTA ESP32R4

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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

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    €44,99 - €59,99

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

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

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    Dieses 2-in-1 Arduino Nano V3.0 Set kombiniert ein kompaktes Microcontroller-Board mit einem praktischen Breakout Terminal Adapter, der das Arbeiten mit externen Komponenten deutlich erleichtert. Perfekt geeignet für Prototyping, DIY-Elektronik, IoT-Projekte und Mikrocontroller-Anwendungen, insbesondere wenn eine lötfreie Verbindung gewünscht ist. Der Adapter ermöglicht es, alle Pins des Nano bequem über Schraubklemmen zu nutzen – ideal für schnelle und saubere Verkabelung. ⚙️ Technische Details Arduino Nano V3.0: Mikrocontroller: ATmega328P Betriebsspannung: 5V USB Anschluss:   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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  • Dernier stock ! UHF RFID Reader Modul FM-60X R200 – UART TTL EPC Gen2 860-960MHz Arduino ESP32 UHF RFID Reader Modul FM-60X R200 – UART TTL EPC Gen2 860-960MHz Arduino ESP32

    UHF RFID Reader Modul FM-60X R200 – UART TTL EPC Gen2 860-960MHz Arduino ESP32

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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

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  • ESP32-S3 44Pin Terminal Expansion Board Schraubklemmen Breakout Adapter 23mm 25,5mm ESP32-S3 44Pin Terminal Expansion Board Schraubklemmen Breakout Adapter 23mm 25,5mm

    Smartfactory24 ESP32-S3 44Pin Terminal Expansion Board Schraubklemmen Breakout Adapter 23mm 25,5mm

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    Das 44-Pin Terminal Expansion Adapter Board ist eine praktische Erweiterungsplatine für ESP32-S3 Development Boards mit 44 Pins. Alle Pins des ESP32-S3 werden auf übersichtliche Schraubklemmen herausgeführt. Dadurch können Sensoren, Relais, Aktoren, Steuerleitungen und andere Komponenten schnell und zuverlässig angeschlossen werden – ohne direkt am ESP32-S3 löten zu müssen. Eine Besonderheit dieses Adapterboards ist die Unterstützung von zwei unterschiedlichen ESP32-S3 Boardbreiten. Durch die mehreren Buchsenleisten können sowohl Development Boards mit 23 mm als auch mit 25,5 mm Pin-Reihenabstand eingesetzt werden. Ideal für Prototypen, Prüfstände, IoT-Anwendungen, Maschinensteuerungen und dauerhaft aufgebaute ESP32-S3 Projekte. ⭐ Highlights Passend für ESP32-S3 Development Boards mit 44 Pins Unterstützt zwei verschiedene Pin-Reihenabstände 23 mm und 25,5 mm Alle wichtigen Pins über Schraubklemmen zugänglich Kein Löten an externen Leitungen erforderlich Übersichtliche Pin-Beschriftung direkt auf der Platine Mehrere Buchsenleisten für unterschiedliche Boardbreiten Robuste Schraubanschlüsse Ideal für schnelle Prototypen und feste Installationen Kompakte Bauform Befestigungsbohrungen zur Montage vorhanden 🔧 Kompatible ESP32-S3 Bauformen ESP32-S3 Ausführung Pin-Anzahl Pin-Reihenabstand Kompatibel ESP32-S3 Development Board 44 Pin 23 mm ✔ Ja ESP32-S3 Development Board 44 Pin 25,5 mm ✔ Ja Wichtig: Entscheidend ist nicht nur die Bezeichnung ESP32-S3, sondern auch die 44-Pin-Bauform und der Abstand zwischen den beiden Pin-Reihen. 📊 Technische Daten Eigenschaft Wert Produkttyp Terminal Expansion / Breakout Board Kompatibilität ESP32-S3 Development Boards Pin-Anzahl 44 Pin Unterstützter Pin-Abstand 23 mm / 25,5 mm Anschluss ESP32-S3 Buchsenleisten Externe Anschlüsse Schraubklemmen Platinenabmessungen ca. 80 × 70 mm Gewicht ca. 42 g Platinenfarbe Schwarz Klemmenfarbe Grün Befestigung 4 Montagebohrungen 🔌 Schraubklemmen-Anschlüsse Die GPIO- und Versorgungspins des eingesetzten ESP32-S3 Boards werden seitlich auf die Schraubklemmen geführt. Je nach verwendetem ESP32-S3 Development Board stehen darüber unter anderem Anschlüsse für folgende Signale zur Verfügung: GPIO TX RX 3,3 V 5 V GND RST Die eindeutige Beschriftung auf der Platine erleichtert Verdrahtung, Fehlersuche und spätere Änderungen am Aufbau. 📐 Zwei Boardbreiten auf einem Adapter Das Expansion Board besitzt mehrere parallele Buchsenleisten und kann dadurch unterschiedliche 44-Pin-ESP32-S3-Platinen aufnehmen. 23 mm Pin-Abstand Geeignet für schmalere ESP32-S3 Development Boards mit einem Abstand von ca. 23 mm zwischen den Pin-Reihen. 25,5 mm Pin-Abstand Geeignet für breitere ESP32-S3 Development Boards mit einem Abstand von ca. 25,5 mm zwischen den Pin-Reihen. Damit kann ein einziges Terminal Board für mehrere verbreitete ESP32-S3-44-Pin-Bauformen verwendet werden. ⚙️ Vorteile gegenüber direkter Verdrahtung ✔ Schraubklemmen statt loser Jumper-Kabel ✔ Sauberer Aufbau im Schaltschrank oder Gehäuse ✔ Leitungen können sicher befestigt werden ✔ Einfacher Austausch des ESP32-S3 ✔ Schneller Zugriff auf GPIO-Pins ✔ Geeignet für Prototypen und dauerhafte Installationen ✔ Weniger Verdrahtungsaufwand ✔ Gute Übersicht bei komplexeren Projekten 🎯 Einsatzbereiche ESP32-S3 Entwicklungsprojekte IoT-Systeme Smart Home Hausautomation Maschinensteuerung Industrie-Prototypen Datenlogger Sensortechnik Mess- und Prüftechnik Relaissteuerungen Motorsteuerungen Robotik Prüfstände DIY-Elektronik Ausbildung und Labor ⚠️ Wichtiger Kompatibilitätshinweis Vor dem Kauf bitte das vorhandene ESP32-S3 Board prüfen. Das Adapterboard ist vorgesehen für: ESP32-S3 – 44 Pins – 23 mm oder 25,5 mm Pin-Reihenabstand Die Pinbelegung verschiedener ESP32-S3 Development Boards kann sich trotz gleicher mechanischer Abmessungen unterscheiden. Daher sollte die Beschriftung des verwendeten Development Boards vor dem Anschluss mit der Beschriftung des Terminal Boards verglichen werden. Das Expansion Board selbst ist kein ESP32-S3 Mikrocontroller und kann nicht eigenständig programmiert oder betrieben werden. 📦 Lieferumfang 1 × Terminal Expansion Adapter Board 44-Pin für ESP32-S3 ESP32-S3 Development Board ist nicht im Lieferumfang enthalten.

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

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

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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

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  • AC DimmerLink 4A 8A UART I2C 230V AC Dimmer ESP32 Arduino Raspberry Pi Licht Motor TRIAC Regler AC DimmerLink 4A 8A UART I2C 230V AC Dimmer ESP32 Arduino Raspberry Pi Licht Motor TRIAC Regler

    Smartfactory24 AC DimmerLink 4A 8A UART I2C 230V AC Dimmer ESP32 Arduino Raspberry Pi Licht Motor TRIAC Regler

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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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  • SHT40 SHT41 SHT45 Sensor I2C – Temperatur Feuchtigkeit Edelstahl Sonde 1m SHT40 SHT41 SHT45 Sensor I2C – Temperatur Feuchtigkeit Edelstahl Sonde 1m

    SHT40 SHT41 SHT45 Sensor I2C – Temperatur Feuchtigkeit Edelstahl Sonde 1m

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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)

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  • ESP32-S3 N16R8 44Pin Development Board GPIO Expansion 16MB Flash 8MB PSRAM WiFi Bluetooth ESP32-S3 N16R8 44Pin Development Board GPIO Expansion 16MB Flash 8MB PSRAM WiFi Bluetooth

    Smartfactory24 ESP32-S3 N16R8 44Pin Development Board GPIO Expansion 16MB Flash 8MB PSRAM WiFi Bluetooth

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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

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

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

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

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    Der MH-Z19B ist ein kompakter digitaler CO₂-Sensor zur Messung der Kohlendioxidkonzentration in der Umgebungsluft. Er arbeitet nach dem NDIR-Prinzip (Non-Dispersive Infrared) und bestimmt die CO₂-Konzentration über die charakteristische Infrarotabsorption von Kohlendioxid. Im Gegensatz zu einfachen Luftqualitätssensoren misst der MH-Z19B CO₂ direkt über ein optisches Infrarotverfahren. Dadurch eignet er sich hervorragend für Raumluftüberwachung, Lüftungssteuerungen, HVAC-Systeme, Smart Home, Gewächshäuser, Schulen und eigene ESP32-/Arduino-Messgeräte. Diese Ausführung besitzt einen Messbereich von 0–5000 ppm und bietet unter anderem UART- und PWM-Ausgänge zur einfachen Integration in Mikrocontroller- und Automatisierungssysteme. ⭐ Highlights MH-Z19B CO₂ Sensor Messbereich: 0–5000 ppm Echtes NDIR-Infrarot-Messprinzip Selektive CO₂-Messung Digitale UART-Schnittstelle PWM-Ausgang Analogausgang vorhanden Versorgung mit 4,5–5,5 V DC Integrierte Temperaturkompensation Gute Langzeitstabilität Lange Sensorlebensdauer Kompakte Bauform Anschlusskabel inklusive Ideal für Arduino, ESP32 und Raspberry Pi 📊 Technische Daten Eigenschaft Spezifikation Modell MH-Z19B Messgas Kohlendioxid (CO₂) Messprinzip NDIR – nichtdispersive Infrarotmessung Messbereich dieser Variante 0–5000 ppm CO₂ Versorgungsspannung 4,5–5,5 V DC Empfohlene Versorgung 5 V DC Durchschnittliche Stromaufnahme < 20 mA bei 5 V Spitzenstrom ca. 150 mA Logikpegel 3,3 V, 5-V-kompatibel Schnittstellen UART / PWM / analog Aufwärmzeit ca. 3 Minuten Reaktionszeit T90 < 120 s Betriebstemperatur 0 bis +50 °C Luftfeuchtigkeit 0–95 % RH, nicht kondensierend Temperaturkompensation Ja Anwendung CO₂-/Raumluftmessung 🌬️ Echte CO₂-Messung mit NDIR-Technologie Der MH-Z19B verwendet eine Infrarot-Lichtquelle und eine optische Messkammer. CO₂ absorbiert Infrarotstrahlung in einem charakteristischen Wellenlängenbereich. Aus der gemessenen Absorption kann der Sensor die vorhandene Kohlendioxidkonzentration bestimmen. Vorteile des NDIR-Verfahrens ✔ Direkte CO₂-Erfassung ✔ Gute Selektivität ✔ Keine elektrochemische Verbrauchsreaktion ✔ Gute Langzeitstabilität ✔ Geringe Abhängigkeit vom Sauerstoffgehalt ✔ Für kontinuierliche Raumluftmessungen geeignet 📈 Messbereich 0–5000 ppm Diese Variante ist für einen CO₂-Messbereich von: 0 bis 5000 ppm ausgelegt. Damit eignet sie sich besonders für die Überwachung der Luftqualität in Innenräumen. Typische Orientierung für Innenräume CO₂-Konzentration Allgemeine Einordnung ca. 400–500 ppm Typischer Bereich frischer Außenluft < 800 ppm Sehr gute Raumluft 800–1000 ppm Gute bis akzeptable Raumluft 1000–1500 ppm Erhöhter CO₂-Wert > 1500 ppm Lüftung häufig sinnvoll > 2000 ppm Deutlich erhöhte CO₂-Konzentration Die konkrete Bewertung hängt von Anwendung, Raum und geltenden Anforderungen ab. 🔌 Schnittstellen Der MH-Z19B bietet mehrere Möglichkeiten zur Signalauswertung. UART Über die serielle UART-Schnittstelle können CO₂-Messwerte digital ausgelesen werden. Ideal für: ESP32 Arduino STM32 Raspberry Pi Mikrocontroller Embedded-Systeme Die digitale Übertragung erleichtert die Weiterverarbeitung und Anzeige der Messwerte. PWM Alternativ kann die CO₂-Konzentration über das PWM-Ausgangssignal ausgewertet werden. Die Pulsweite des Signals repräsentiert dabei den gemessenen CO₂-Wert. Dies ist besonders praktisch, wenn keine UART-Kommunikation verwendet werden soll. Analogausgang Der Sensor stellt außerdem einen Vo-Analogausgang zur Verfügung. Je nach Anwendung und Sensorversion kann dieser zur analogen Signalauswertung verwendet werden. 📌 Anschluss / Pinbelegung Pin / Bezeichnung Funktion Vin Positive Versorgungsspannung GND Masse / Versorgung Minus Vo Analogausgang PWM PWM-Ausgang HD Kalibrier-/Zero-Funktion RX UART RX – Dateneingang TX UART TX – Datenausgang Weitere Pinangaben Pin Funktion Pin 1 Analog Output – Vo Pin 2 Nicht belegt Pin 3 GND Pin 4 Vin Pin 5 UART RX Pin 6 UART TX Pin 7 Nicht belegt Vor dem Verdrahten sollte die Beschriftung am tatsächlich gelieferten Sensor bzw. Anschlusskabel kontrolliert werden. 💻 Verwendung mit ESP32 & Arduino Der MH-Z19B ist besonders beliebt für eigene CO₂-Messgeräte. Ein typisches System kann beispielsweise so aufgebaut werden: MH-Z19B → UART → ESP32 → Display / WLAN / MQTT / Datenlogger Damit lassen sich unter anderem realisieren: CO₂-Anzeige Ampelsystem Lüftungsalarm Datenlogger WLAN-Monitoring Smart-Home-Integration automatische Lüftungssteuerung 🏠 Ideal für Raumluftüberwachung Ein erhöhter CO₂-Wert kann als Indikator dafür dienen, dass in einem belegten Raum mehr Frischluft benötigt wird. Der Sensor kann daher beispielsweise eine Steuerung auslösen: CO₂ steigt → Mikrocontroller erkennt Grenzwert → Lüfter / Relais / Lüftungsanlage wird aktiviert Damit eignet sich das Modul sehr gut für automatische Lüftungs- und Raumluftprojekte. 🌡️ Integrierte Temperaturkompensation Der Sensor besitzt eine interne Temperaturkompensation, um den Einfluss wechselnder Umgebungstemperaturen auf die CO₂-Messung zu reduzieren. Dies verbessert die Stabilität der Messwerte innerhalb des vorgesehenen Betriebstemperaturbereichs. 🚀 Vorteile ✔ Echtes NDIR-Messverfahren ✔ CO₂-Messbereich bis 5000 ppm ✔ UART-Ausgang ✔ PWM-Ausgang ✔ Analogausgang ✔ Integrierte Temperaturkompensation ✔ Gute Selektivität für CO₂ ✔ Gute Langzeitstabilität ✔ Geringer durchschnittlicher Stromverbrauch ✔ Einfache Mikrocontroller-Integration ✔ Für kontinuierliche Messungen geeignet ✔ Anschlusskabel inklusive 🎯 Einsatzbereiche CO₂-Messgeräte Raumluftüberwachung Smart Home HVAC Lüftungssteuerung Luftreiniger Frischluftanlagen Schulen & Unterrichtsräume Büros Werkstätten Gewächshäuser Gebäudeautomation IoT-Projekte Arduino ESP32 Raspberry Pi Datenlogger Umweltmesstechnik DIY-Messgeräte ⚙️ Hinweise zur Stromversorgung Obwohl die durchschnittliche Stromaufnahme relativ gering ist, kann der Sensor kurzzeitig einen deutlich höheren Strom benötigen. Die 5-V-Stromversorgung sollte daher mindestens den angegebenen Spitzenstrom von ca. 150 mA zuverlässig bereitstellen können. Für stabile Messungen empfiehlt sich: stabile 5-V-Versorgung saubere Masseverbindung ausreichende Stromreserve keine stark störende Versorgung durch Motoren oder Relais ⏱️ Aufwärmzeit Nach dem Einschalten benötigt der MH-Z19B eine Aufwärmphase. Aufwärmzeit: ca. 3 Minuten Für möglichst stabile und vergleichbare Messungen sollte der Sensor nach dem Einschalten ausreichend Zeit zur Stabilisierung erhalten. ⚠️ Kalibrierung Für zuverlässige Langzeitmessungen ist die korrekte Kalibrierung des Sensors wichtig. Die Kalibrierfunktion sollte nur unter geeigneten Bedingungen verwendet werden. Insbesondere sollte eine Null-/Frischluftkalibrierung nicht einfach in einem unbekannten Innenraum durchgeführt werden, da ein falscher Referenzwert die folgenden CO₂-Messungen verfälschen kann. ⚠️ Hinweise Sensor nicht mit Wasser oder Kondenswasser in Kontakt bringen. Luftöffnungen des Sensors nicht verschließen. Für ausreichenden Luftaustausch um den Sensor sorgen. Versorgungsspannung von 4,5–5,5 V beachten. Beim Anschluss RX/TX nicht vertauschen. Nach dem Einschalten die Aufwärmzeit berücksichtigen. Für sicherheitskritische Gaswarnsysteme nur entsprechend zugelassene Geräte verwenden. 📦 Lieferumfang 1 × MH-Z19B NDIR CO₂ Sensor 0–5000 ppm 1 × Anschlusskabel

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

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    sortyp 6-Achsen IMU Beschleunigungssensor 3 Achsen – X, Y, Z Gyroskop 3 Achsen – X, Y, Z Messgrößen Beschleunigung & Winkelgeschwindigkeit Kommunikation I²C Anschluss PH2.0 Technologie MEMS Beschleunigungsbereiche ±2 / ±4 / ±8 / ±16 g Gyroskopbereiche ±250 / ±500 / ±1000 / ±2000 °/s Ausgang Digital Anwendung Bewegung, Neigung, Rotation, Stabilisierung Anschlusskabel PH2.0 Kabel inklusive 🔄 6-Achsen Bewegungserfassung Der MPU6050 enthält zwei Sensoren in einem IC: Sensor Achsen Erfasst Accelerometer X / Y / Z Lineare Beschleunigung & Neigung Gyroscope X / Y / Z Winkelgeschwindigkeit / Rotation Dadurch stehen insgesamt 6 Messachsen zur Verfügung. 📐 3-Achsen Beschleunigungssensor Der integrierte Accelerometer erfasst Beschleunigungen entlang der drei Raumachsen: X-Achse Y-Achse Z-Achse Der Messbereich kann je nach Anwendung eingestellt werden: ±2 g ±4 g ±8 g ±16 g Damit können beispielsweise Bewegungen, Lageänderungen, Neigungen und Erschütterungen erkannt werden. 🔃 3-Achsen Gyroskop Das integrierte Gyroskop misst die Winkelgeschwindigkeit um die drei Achsen. Einstellbare Messbereiche: ±250 °/s ±500 °/s ±1000 °/s ±2000 °/s Ein kleiner Messbereich bietet eine höhere Empfindlichkeit für langsame Bewegungen, während größere Bereiche für schnelle Rotationen geeignet sind. 🔌 PH2.0 Schnittstelle Das Modul verfügt über einen kompakten PH2.0-Steckanschluss. Dadurch ist keine aufwendige Einzelverdrahtung direkt am Sensor erforderlich. Das mitgelieferte Anschlusskabel ermöglicht eine schnelle Integration in eigene Elektronik- und Robotikprojekte. Vorteile ✔ Kompakter Anschluss ✔ Sichere Steckverbindung ✔ Schneller Ein- und Ausbau ✔ Weniger Verdrahtungsaufwand ✔ Ideal für kompakte Robotikprojekte Vor dem Anschluss unbedingt die tatsächliche Pinbelegung des PH2.0-Steckers prüfen. Die Reihenfolge der Leitungen sollte nicht ausschließlich anhand der Kabelfarben angenommen werden. 💻 Kompatibel mit Mikrocontrollern Durch die digitale I²C-Schnittstelle kann der MPU6050 mit zahlreichen Entwicklungsplattformen verwendet werden, beispielsweise: Arduino Uno Arduino Nano Arduino Mega ESP32 ESP8266 STM32 Raspberry Pi Raspberry Pi Pico eigene Mikrocontroller-Platinen Für viele Plattformen stehen bereits MPU6050-Bibliotheken zur Verfügung. 🤖 Ideal für Robotik Durch die Kombination von Beschleunigungs- und Drehratensensor eignet sich der MPU6050 besonders für bewegliche Systeme. Typische Projekte: Roboter Self-Balancing Robot RC-Fahrzeuge Lageerkennung Bewegungssensoren Neigungserkennung Stabilisierungssysteme Telemetrie Messsysteme 🧠 Sensorfusion Accelerometer und Gyroskop ergänzen sich bei der Bestimmung von Bewegung und Orientierung. Das Gyroskop reagiert sehr schnell auf Drehbewegungen, während der Beschleunigungssensor unter anderem die Richtung der Erdbeschleunigung erfassen kann. Durch Software und geeignete Filterverfahren können beide Messwerte kombiniert werden, beispielsweise mit: Complementary Filter Kalman Filter DMP-Funktionen des MPU6050 Damit lassen sich stabilere Werte für Lage und Bewegung berechnen. 🚀 Vorteile ✔ 6-Achsen IMU in einem Modul ✔ Beschleunigung + Gyroskop ✔ Digitale I²C-Kommunikation ✔ Einstellbare Messbereiche ✔ Schnelle Bewegungserfassung ✔ Kompakte Abmessungen ✔ PH2.0-Steckverbindung ✔ Anschlusskabel inklusive ✔ Geringer Stromverbrauch ✔ Ideal für Embedded-Systeme ✔ Große Software- und Bibliotheksunterstützung 🎯 Einsatzbereiche Arduino Projekte ESP32 Projekte Robotik STEM DIY-Elektronik RC-Fahrzeuge Modellbau Balancierroboter Bewegungserkennung Neigungsmessung Stabilisierung Telemetrie Fahrzeugsteuerung Lageerkennung Prototypenentwicklung Embedded Systems ⚠️ Hinweise Der MPU6050 ist ein 6-Achsen-Sensor und besitzt keinen integrierten 3-Achsen-Magnetometer. Für einen vollständigen 9-Achsen-Aufbau ist ein zusätzlicher Magnetfeldsensor erforderlich. Die Versorgungsspannung des konkreten Moduls muss vor dem Anschluss geprüft werden. Bei Verwendung mit 3,3-V-Logik die elektrischen Eigenschaften des jeweiligen Boards beachten. Die PH2.0-Pinbelegung vor dem Anschließen kontrollieren. Für präzise Messungen empfiehlt sich eine Kalibrierung von Gyroskop und Beschleunigungssensor. 📦 Lieferumfang 1 × MPU6050 6-Achsen Gyroskop-/Beschleunigungssensor Modul 1 × PH2.0 Anschlusskabel

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  • ACS758LCB-050B Stromsensor 50A Hall Effect Current Sensor AC DC Analog Arduino ESP32 BMS ACS758LCB-050B Stromsensor 50A Hall Effect Current Sensor AC DC Analog Arduino ESP32 BMS

    Smartfactory24 ACS758LCB-050B Stromsensor 50A Hall Effect Current Sensor AC DC Analog Arduino ESP32 BMS

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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

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  • Sale -4% Spannungswandler 0-10V auf 0-3.3V – Galvanisch Getrennt DIN Rail Spannungswandler 0-10V auf 0-3.3V – Galvanisch Getrennt DIN Rail

    Spannungswandler 0-10V auf 0-3.3V – Galvanisch Getrennt DIN Rail

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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  

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  • Sale -6% Q5 Air Mouse Fernbedienung – Gyroskop Sprachsteuerung 2.4G USB für Smart TV Android Box Q5 Air Mouse Fernbedienung – Gyroskop Sprachsteuerung 2.4G USB für Smart TV Android Box

    Q5 Air Mouse Fernbedienung – Gyroskop Sprachsteuerung 2.4G USB für Smart TV Android Box

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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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