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  • ESP32 DevKit 38 Pin GPIO Breakout Board ESP32S ESP32-U IPEX Antenne WLAN Bluetooth Arduino ESP32 DevKit 38 Pin GPIO Breakout Board ESP32S ESP32-U IPEX Antenne WLAN Bluetooth Arduino

    Smartfactory24 ESP32 DevKit 38 Pin GPIO Breakout Board ESP32S ESP32-U IPEX Antenne WLAN Bluetooth Arduino

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    Dieses 3-in-1 ESP32 Entwicklungsset bietet eine professionelle Lösung für IoT-, Smart-Home-, Robotik- und Automatisierungsprojekte. Je nach Variante erhalten Sie entweder das GPIO Breakout Board, ein ESP32S DevKit oder ein ESP32-U DevKit mit externer IPEX-Antenne. Das mitgelieferte GPIO Breakout Board erweitert sämtliche GPIO-Pins des ESP32 auf leicht zugängliche Schraubklemmen und verdoppelt jeden Anschluss (1→2). Dadurch lassen sich Sensoren, Relais, Displays und weitere Komponenten deutlich einfacher anschließen – ganz ohne Steckbrett. Die ESP32-U Version verfügt zusätzlich über einen IPEX-Anschluss sowie eine 3 dBi WLAN-Antenne, wodurch eine deutlich größere Funkreichweite gegenüber der Standardversion erreicht werden kann. Ideal für Arduino IDE, ESP-IDF, PlatformIO, Home Assistant, ESPHome, Node-RED sowie zahlreiche IoT- und DIY-Projekte. 📦 Varianten Variante Lieferumfang Variante 1 GPIO Breakout Board für ESP32 DevKit 38 Pin Variante 2 ESP32-U DevKit 38 Pin + 3 dBi IPEX WLAN-Antenne + GPIO Breakout Board Variante 3 ESP32S DevKit 38 Pin + GPIO Breakout Board 📊 Vergleich der Varianten Eigenschaft Breakout Board ESP32-U Set ESP32S Set ESP32 DevKit ❌ ✅ ✅ GPIO Breakout Board ✅ ✅ ✅ Externe WLAN-Antenne ❌ ✅ (3 dBi) ❌ IPEX-Anschluss ❌ ✅ ❌ WLAN 2,4 GHz — ✅ ✅ Bluetooth — ✅ ✅ USB Micro — ✅ ✅ ⚙️ Technische Daten – ESP32 DevKit Eigenschaft Wert Mikrocontroller ESP32 Version DevKit V1 Pin-Anzahl 38 Pins WLAN 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth Bluetooth Classic + BLE USB-Anschluss Micro-USB Betriebsspannung 5 V über USB Logikspannung 3,3 V Programmierung Arduino IDE, ESP-IDF, PlatformIO USB-UART Integriert 📡 ESP32-U (nur Variante 2) Eigenschaft Wert Antennenanschluss IPEX / U.FL Antenne 3 dBi WLAN-Antenne Frequenz 2,4 GHz Vorteil Erhöhte Funkreichweite und stabilere Verbindung 🔌 Technische Daten – GPIO Breakout Board Eigenschaft Wert Kompatibilität ESP32 DevKit V1 (38 Pin) GPIO-Erweiterung 1 Eingang → 2 Anschlüsse Anschlussart Schraubklemmen Boardgröße ca. 78 × 63 × 10 mm Material FR4 Leiterplatte Montage Direkt für ESP32 DevKit Kompatibilität: Passend für ESP32 DevKit V1 mit 38 Pins und einem Pinabstand von ca. 22 mm. 🚀 Vorteile ✔ Kein Steckbrett erforderlich ✔ Jeder GPIO doppelt verfügbar ✔ Übersichtliche Schraubklemmen ✔ Schneller Sensoranschluss ✔ Einfache Verdrahtung ✔ Wiederverwendbare Anschlüsse ✔ Ideal für Prototypen ✔ Perfekt für Dauerinstallationen ✔ ESP32-U mit externer Hochleistungsantenne verfügbar ⚙️ Eigenschaften 38-Pin ESP32 DevKit GPIO 1→2 Erweiterung Schraubklemmen für alle Pins WLAN & Bluetooth USB Micro Arduino kompatibel ESP-IDF kompatibel PlatformIO kompatibel Home Assistant kompatibel ESPHome kompatibel Node-RED kompatibel 🎯 Einsatzbereiche Smart Home IoT-Systeme ESPHome Home Assistant Industrieautomation Sensorik Robotik Relaissteuerungen Datenlogger Displays Wetterstationen Überwachungssysteme DIY-Projekte Prototypenentwicklung 💡 Warum ein GPIO Breakout Board? Das Breakout Board erleichtert den Aufbau erheblich: Jeder GPIO ist zweimal verfügbar. Direkter Anschluss über Schraubklemmen. Kein loses Steckbrett erforderlich. Saubere und sichere Verdrahtung. Ideal für dauerhafte Installationen. Spart Zeit bei Entwicklung und Fehlersuche. ⚠️ Hinweise Das Breakout Board ist ausschließlich mit ESP32 DevKit V1 (38 Pin) kompatibel. Nicht passend für 30-Pin- oder 36-Pin-ESP32-Boards. Die ESP32-U Version besitzt einen IPEX-Anschluss für externe Antennen. Die ESP32S Version verwendet die integrierte PCB-Antenne. 📦 Lieferumfang Variante 1 1 × GPIO Breakout Board für ESP32 DevKit 38 Pin Variante 2 1 × ESP32-U DevKit V1 (38 Pin) 1 × GPIO Breakout Board 1 × 3 dBi WLAN-IPEX-Antenne Variante 3 1 × ESP32S DevKit V1 (38 Pin) 1 × GPIO Breakout Board

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    €9,99 - €24,99

  • 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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    €37,99 - €79,99

  • 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

  • ESP32-CAM WiFi + BT Kameramodul Entwicklungsboard ESP32 mit Kameramodul 5MP ESP32-CAM WiFi + BT Kameramodul Entwicklungsboard ESP32 mit Kameramodul 5MP

    Smartfactory24 ESP32-CAM WiFi + BT Kameramodul Entwicklungsboard ESP32 mit Kameramodul 5MP

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    OV5640 Bildsensor: Technische Übersicht Der OV5640 Bildsensor ist eine hochmoderne Lösung für Anwendungen in der digitalen Bildverarbeitung und bietet beeindruckende 5 Millionen Pixel. Diese hohe Auflösung ermöglicht es, klare und detailreiche Bilder zu erfassen, die in verschiedenen Bereichen, wie der Überwachungstechnik, Robotik oder in mobilen Geräten, Anwendung finden. Wichtige Funktionen Mit einer niedrigen Betriebsspannung ist der OV5640 besonders geeignet für Embedded-Anwendungen. Dies sorgt nicht nur für einen geringen Energieverbrauch, sondern trägt auch zur Verlängerung der Batterielebensdauer in mobilen Geräten bei. Der Sensor unterstützt eine Sicht von bis zu 120 Grad, was ihn ideal für Weitwinkelaufnahmen macht. Die Steuerung erfolgt über einen SCCB-Bus, der eine einfache Programmierung aller Bildverarbeitungsfunktionen ermöglicht. Dazu gehören unter anderem die Anpassung der Gamma-Kurve, den Weißabgleich sowie die Regulierung von Sättigung und Chroma. Dies gewährleistet eine flexible Handhabung der Bildqualität und ermöglicht die Anpassung an spezifische Anforderungen des jeweiligen Anwendungsbereichs. Technische Spezifikationen - **Pixelanzahl:** 5 Millionen Pixel - **Betriebsspannung:** Niederspannung, ideal für Embedded-Anwendungen - **Sichtfeld:** 120 Grad - **Connector:** DVP - **Höhe:** 5,12 mm - **Objektivgröße:** 1/4" - **Kabellänge:** 78 mm - **Verzerrung:** Weniger als 1%   Zusätzlich kann der OV5640 mit verschiedenen ESP-Modulen verwendet werden. Diese Module sind mit einer Dual-Core-32-Bit-CPU ausgestattet, die Frequenzen von bis zu 240 MHz unterstützen und Rechenleistungen bis zu 600 DMIPS bieten. Sie verfügen außerdem über integrierte Funktionen wie UART, SPI, I2C, PWM, ADC und DAC, was sie zu einer flexiblen Wahl für verschiedene Anwendungen in der Bildverarbeitung macht. Mit seiner einzigartigen Sensortechnologie verbessert der OV5640 die Bildqualität erheblich, indem er klare und stabile Farbbilder liefert und gleichzeitig Verzerrungen minimiert. Dies macht ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für Entwickler, die hohe Ansprüche an die Bildverarbeitung stellen. Lieferumfang: 1 x Stück ESP32Cam  mit der Kamera 

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    €29,99 - €38,99

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

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

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    14 auf Lager 1-3 Tage Lieferung  Bei Bestellungen vor 14:00 Uhr versenden wir noch am selben Tag
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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 auf Lager 1-3 Tage Lieferung  Bei Bestellungen vor 14:00 Uhr versenden wir noch am selben Tag
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    €24,99

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    1-3 Tage Lieferung  Bei Bestellungen vor 14:00 Uhr versenden wir noch am selben Tag
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    €8,99

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

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

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

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    €13,99 - €16,99

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

    Smartfactory24 3D Drucker Dual Stepper Motor Treiber Expansion Board

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    3D-Drucker Dual Stepper Motor Treiber Expansion Board Kompatibel mit A4988 & DRV8825 – Präzise Steuerung für Schrittmotoren Das Dual Stepper Motor Treiber Expansion Board ist die perfekte Erweiterung für 3D-Drucker und CNC-Anwendungen. Es ermöglicht die präzise Ansteuerung von zwei Schrittmotoren und ist mit gängigen Treibermodulen wie A4988 und DRV8825 kompatibel. Dank kompakter Bauweise und einfacher Montage ist das Board ideal für den zuverlässigen Betrieb von Extrudern, Achsen oder anderen Schrittmotor-basierten Systemen. ✅ Eigenschaften Größe: Single: 42 × 42 × 15 mm Dual: 60 × 42 × 15 mm Montagebohrung: Ø 3 mm (einfache Befestigung) Logikspannung: 5 V / 3,3 V Eingangsspannung: 12–30 V Kompatibel mit Treibern: A4988, DRV8825 Anschlüsse: Richtung, Enable, Geschwindigkeit Hinweis: Richtige Ausrichtung des Treibermoduls ist entscheidend, da sonst Überhitzung oder Defekte auftreten können Lieferumfang 1 × Dual Stepper Motor Treiber Expansion Board (ohne Treiber-Module)

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    €9,99 - €14,99

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

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

    17 auf Lager 1-3 Tage Lieferung  Bei Bestellungen vor 14:00 Uhr versenden wir noch am selben Tag
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    Präzises 3-in-1 Messgerät für Spannung, Strom und Leistung Dieses digitale DC-Messgerät vereint Voltmeter, Amperemeter und Wattmeter in einem kompakten Modul. Das gut ablesbare blaue LCD-Display zeigt Spannung, Strom und Leistung gleichzeitig an und eignet sich hervorragend für Netzteile, Batterien, Solaranlagen, Ladegeräte sowie Labor- und Elektronikprojekte. Durch die einstellbare Kalibrierung können Messabweichungen einfach korrigiert werden und sorgen für eine hohe Messgenauigkeit. ⭐ Highlights ✔ Gleichzeitige Anzeige von Spannung, Strom und Leistung ✔ Großer Messbereich bis 100 V DC ✔ Strommessung bis 10 A ✔ Leistungsmessung bis 1000 W ✔ Blaues LCD-Display mit guter Ablesbarkeit ✔ Einstellbare Kalibrierung für Spannung, Strom und Leistung ✔ Geringer Eigenstromverbrauch ✔ Ideal für Elektronik, Solartechnik und Netzteile Technische Daten Eigenschaft Wert Produkttyp Digitales Voltmeter / Amperemeter / Wattmeter Display Blaues HTN-LCD Anzeige 3 Zeilen mit je 3 Stellen Spannungsmessbereich DC 0–100 V Strommessbereich 0–10 A Leistungsmessbereich 0–1000 W Spannungsgenauigkeit ±1 % (kalibrierbar) Stromgenauigkeit ±1 % (kalibrierbar) Leistungsgenauigkeit ±1 % (kalibrierbar) Aktualisierungsrate 300 ms Versorgungsspannung DC 6–12 V Stromaufnahme ca. 15 mA Betriebstemperatur -10 °C bis +60 °C Einsatzbereiche Ideal geeignet für: Labornetzteile Schaltnetzteile Solaranlagen Batterien und Akkus Ladegeräte Modellbau KFZ-Elektronik DIY-Projekte Elektronikentwicklung Stromversorgungen Vorteile Gleichzeitige Messung von Spannung, Strom und Leistung Schnelle Messwertaktualisierung Hohe Messgenauigkeit Einstellbare Kalibrierung Einfache Integration in bestehende Projekte Gut lesbares LCD-Display Lieferumfang 1 × Digitales DC Voltmeter / Amperemeter / Wattmeter (0–100 V, 10 A)

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    €16,99 €14,99

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

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

    15 auf Lager 1-3 Tage Lieferung  Bei Bestellungen vor 14:00 Uhr versenden wir noch am selben Tag
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    ✔ Für 4-Pin und 3 Pin PWM Lüfter✔ 22kHz leise Regelung✔ 8–24V kompatibel✔ Mit Ein/Aus Schalter   Dieser kompakte PWM Drehzahlregler für bürstenlose DC-Lüfter und Motoren ermöglicht eine präzise und leise Steuerung von 4-Pin PWM Lüftern (z. B. PC/CPU Fans). Mit einem breiten Eingangsspannungsbereich von 8–24V, einer hohen PWM-Frequenz von 22 kHz und integriertem Ein-/Aus-Schalter eignet sich das Modul perfekt für DIY-Projekte, Kühlungssysteme und Elektronik-Anwendungen. Die Drehzahl wird stufenlos über PWM geregelt – für optimale Leistung bei minimaler Geräuschentwicklung. 📊 Technische Daten Eigenschaft Wert Betriebsspannung DC 8 – 24V Nennstrom 5A Leistung 60W (12V) / 120W (24V) PWM Duty Cycle 0 – 100 % (konfigurierbar) PWM Frequenz 22 kHz Ruhestrom ca. 20 mA Standby 0 mA (ausgeschaltet) Signaltyp PWM (5V Rechtecksignal) 🔌 Anschluss & Schnittstellen Stromeingang: XH2.54 Anschluss Lüfteranschluss: 4-Pin (2510-4P) Klemmenblock: zusätzlicher Anschluss möglich Ein/Aus-Schalter: integriert ⚙️ Funktionen PWM Drehzahlregelung (stufenlos) Ein-/Aus-Schalter integriert Unterstützt 4-Pin PWM Lüfter Optional umkehrbares PWM Signal Einstellbarer PWM Bereich (0–100 %) 🔄 PWM Optionen (per Lötpad) Option Funktion Standard 17 % – 100 % (Startschutz) 0% Modus 0 % – 100 % (volle Kontrolle) Reverse PWM Umgekehrtes Signal (für spezielle Lüfter) 🚀 Vorteile Leiser Betrieb dank 22 kHz PWM Kompatibel mit PC-Lüftern (4-Pin) Kompakt & einfach zu integrieren Stabiler Betrieb bei hoher Last Ideal für DIY & Kühlprojekte 🎯 Einsatzbereiche PC / CPU Lüftersteuerung Server & Gehäusekühlung 3D Drucker Elektronik-Kühlung DIY Projekte ⚠️ Wichtige Hinweise Nur für 4-Pin PWM Lüfter geeignet Kein klassischer Motorregler für 2-Draht Motoren Spannung muss zum Lüfter passen 5A Maximalstrom beachten 📦 Lieferumfang 1 × PWM Lüfterregler Modul

    15 auf Lager 1-3 Tage Lieferung  Bei Bestellungen vor 14:00 Uhr versenden wir noch am selben Tag
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    €19,87 €15,99

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

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

    13 auf Lager 1-3 Tage Lieferung  Bei Bestellungen vor 14:00 Uhr versenden wir noch am selben Tag
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    Präzises LED-Messgerät für Spannung, Strom und Leistung Dieses digitale LED-Messgerät kombiniert Voltmeter, Amperemeter und Wattmeter in einem kompakten Panel-Meter. Es misst Gleichspannung bis 100 V, Ströme bis 10 A sowie Leistungen bis 1000 W und zeigt alle Messwerte gleichzeitig auf dem hellen LED-Display an. Das Modul eignet sich ideal für Netzteile, Solaranlagen, Batterien, Ladegeräte, Modellbau sowie Labor- und Elektronikprojekte. ⚠️ Hinweis: Bitte verwenden Sie für den Anschluss ausschließlich die unten dargestellte Verdrahtung gemäß Schaltbild. ⭐ Highlights ✔ Gleichzeitige Anzeige von Spannung, Strom und Leistung ✔ Messbereich bis 100 V DC ✔ Strommessung bis 10 A ✔ Leistungsmessung bis 1000 W ✔ Helles LED-Display mit hoher Ablesbarkeit ✔ Schnelle Messwertaktualisierung ✔ Kompaktes Einbaumodul ✔ Ideal für Elektronik-, Solar- und Batterieanwendungen ⚙️ Technische Daten Eigenschaft Wert Produkttyp LED Voltmeter / Amperemeter / Wattmeter Display 0,28" LED-Anzeige Versorgungsspannung DC 8–24 V Spannungsmessbereich DC 0,000–100,0 V Strommessbereich DC 0,000–9,999 A Leistungsmessbereich DC 0–1000 W Messgenauigkeit ±1 % (±1 Digit) Aktualisierungsrate ≥300 ms Stromaufnahme <30 mA Betriebstemperatur -10 °C bis +65 °C Luftfeuchtigkeit 10–80 % (nicht kondensierend) Abmessungen 79,3 × 42,25 × 24,38 mm Einbauausschnitt 72 × 39 mm Gewicht ca. 38 g 🔌 Anschluss ⚠️ Bitte verwenden Sie ausschließlich die Verdrahtung gemäß dem Anschlussbild des Herstellers. Das korrekte Anschlussdiagramm ist in den Produktbildern dargestellt und sollte vor der Inbetriebnahme beachtet werden. Bitte verwenden Sie die Schaltung (Bild) unten  👇   🏭 Typische Anwendungen Labornetzteile Solaranlagen Batterien & Akkupacks Ladegeräte Schaltnetzteile Modellbau KFZ-Elektronik Wohnmobil & Boot DIY-Elektronik Industrieanlagen ✅ Vorteile Gleichzeitige Anzeige von Volt, Ampere und Watt Hohe Messgenauigkeit Schnelle Aktualisierung der Messwerte Kompaktes Einbaugehäuse Geringe Stromaufnahme Einfache Integration in Schaltschränke und Gehäuse 📦 Lieferumfang 1 × DC 0–100V 10A 1000W LED Digital Voltmeter / Amperemeter / Wattmeter   Weitere Bilder       

    13 auf Lager 1-3 Tage Lieferung  Bei Bestellungen vor 14:00 Uhr versenden wir noch am selben Tag
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    €17,99 €16,99

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

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

    1-3 Tage Lieferung  Bei Bestellungen vor 14:00 Uhr versenden wir noch am selben Tag
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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

    1-3 Tage Lieferung  Bei Bestellungen vor 14:00 Uhr versenden wir noch am selben Tag
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    €24,99 - €29,99

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

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

    4 auf Lager 1-3 Tage Lieferung  Bei Bestellungen vor 14:00 Uhr versenden wir noch am selben Tag
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    Das LM2596 Multi-Ausgangs-Netzteilmodul ist ein leistungsstarker, hocheffizienter Step-Down-Spannungsregler, ideal für Labor, Entwicklung, Modellbau, Industrieprojekte und Lernanwendungen.Es kombiniert vier unabhängige DC-Abwärtsregler in einem einzigen Modul und liefert gleichzeitig stabile Ausgänge von 3.3V, 5V, 12V und einem einstellbaren ADJ-Ausgang. ✔ 4 Spannungen gleichzeitig✔ Bis 3A pro Kanal✔ Perfekt für Arduino & IoT✔ Stabil & effizient   Das Modul verwendet hochwertige Komponenten wie SMD-Aluminiumkondensatoren und leistungsstarke Hoch-Q-Induktivitäten, um eine stabile, rauscharme Spannung zu gewährleisten.Die Rückseite ist zur besseren Wärmeableitung ausgespart, was den Dauerbetrieb bei hoher Last erleichtert. Ideal geeignet für Schülerprojekte, Industrieautomation, LED-Beleuchtung, Kommunikationsgeräte, IoT-Systeme und allgemeine Spannungsversorgung. ⭐ Hauptmerkmale 🔌 4 Ausgänge gleichzeitig nutzbar: 3.3V, 5V, 12V & ADJ ⚡ Bis zu 3A pro Kanal (gesamt max. 5A) 🔄 Hohe Effizienz bis zu 85 % 🔇 Niedriges Rauschen, geringer Ripple 🧊 Optimierte Wärmeableitung durch Belüftungsöffnungen 🔧 Weitbereichseingang: 5–40V DC 🛡️ Eingebaute Verpolungsschutz-Schaltung 📘 Perfekt für Maker, Schulen & Industrieanwendungen 📊 Technische Daten Parameter Wert Modell LM2596 Multi-Channel Power Supply Typ DC-DC Step-Down (Buck) Schaltregler Eingangsspannung 5–40V DC Ausgänge 3.3V, 5V, 12V, ADJ (einstellbar) Max. Ausgangsstrom pro Kanal 3A Max. Gesamtstrom 5A Ausgangsleistung 9.9W (3.3V), 15W (5V), 36W (12V), 36W (ADJ) Wirkungsgrad bis zu 85 % Schaltfrequenz 150 kHz Ruhestrom 26 mA Schutzfunktionen Reverse-Polarity-Schutz Besondere Eigenschaften Niedriges Ripple, Status-LEDs, Schraubklemmen, Montagebohrungen Anwendungen Industrieautomation, LED-Treiber, IoT, Mikrocontroller, Kommunikation, Lernprojekte Lieferumfang 1× LM2596 Multi-Channel Spannungsreglermodul

    4 auf Lager 1-3 Tage Lieferung  Bei Bestellungen vor 14:00 Uhr versenden wir noch am selben Tag
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    €20,00 €19,99

  • 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 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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  • letzter Vorrat MH-Z19B CO2 Sensor 0-5000ppm NDIR Infrarot UART PWM Arduino ESP32 Luftqualität MH-Z19B CO2 Sensor 0-5000ppm NDIR Infrarot UART PWM Arduino ESP32 Luftqualität

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    15 auf Lager 1-3 Tage Lieferung  Bei Bestellungen vor 14:00 Uhr versenden wir noch am selben Tag
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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 auf Lager 1-3 Tage Lieferung  Bei Bestellungen vor 14:00 Uhr versenden wir noch am selben Tag
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