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    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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  • 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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  • USB UVC 5MP Kamera Modul mit Mikrofon M12 Objektiv Zoom Festbrennweite Windows Linux Raspberry Pi USB UVC 5MP Kamera Modul mit Mikrofon M12 Objektiv Zoom Festbrennweite Windows Linux Raspberry Pi

    Smartfactory24 USB UVC 5MP Kamera Modul mit Mikrofon M12 Objektiv Zoom Festbrennweite Windows Linux Raspberry Pi

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    Dieses hochwertige 5 Megapixel USB-UVC Kameramodul mit integriertem Mikrofon eignet sich ideal für Machine Vision, Industrieautomation, Robotik, Smart Home, Computer Vision und Embedded-Projekte. ⭐ Highlights ✅ 5 MP CMOS-Sensor (2592 × 1944) ✅ Integriertes Mikrofon ✅ USB UVC Plug & Play ✅ M12 (S-Mount) Objektivhalter ✅ Zoom- oder Festbrennweitenobjektiv frei wählbar ✅ Kompatibel mit Windows, Linux, Raspberry Pi und Android Das Kameramodul verfügt über einen standardisierten M12 (S-Mount) Objektivhalter, wodurch verschiedene 5 MP Zoom- und Festbrennweitenobjektive verwendet werden können. So lässt sich das Sichtfeld optimal an jede Anwendung anpassen – von variablen Brennweiten bis hin zu Teleaufnahmen über große Entfernungen. Dank USB-UVC (Plug & Play) wird das Modul von Windows, Linux, Raspberry Pi und Android ohne zusätzliche Treiber erkannt. 📷 Kameramodul Eigenschaft Wert Sensor 5 MP CMOS Maximale Auflösung 2592 × 1944 Bildrate 30 FPS Objektivanschluss M12 (S-Mount) Mikrofon Integriert USB Standard USB 2.0 UVC Betriebsspannung DC 5 V Stromaufnahme ca. 85 mA Videoformat YUY2 / MJPEG Betriebssystem Windows, Linux, Android Plug & Play Ja Modulgröße 32 × 32 mm / 38 × 38 mm (je nach Version) 📦 Objektiv auswählen Variante Typ Brennweite Blende Sensorgröße Auflösung Einsatzbereich 6–22 mm Zoom 6–22 mm F1.6 1/2.5" 5 MP Variable Brennweite, mittlere bis große Entfernungen 16 mm Festbrennweite 16 mm — 1/2" 5 MP Mittlere Entfernung 25 mm Festbrennweite 25 mm — 1/2" 5 MP Teleobjektiv 35 mm Festbrennweite 35 mm — 1/2" 5 MP Große Entfernungen 50 mm Festbrennweite 50 mm — 1/2" 5 MP Sehr große Entfernungen 🔌 Objektivanschluss Eigenschaft Wert Gewinde M12 × 0,5 (S-Mount) Fokus Manuell Objektivwechsel Ja IR-korrigierte Objektive Ja 💡 Welche Brennweite eignet sich? Anwendung Empfehlung Variable Entfernungen 6–22 mm Zoom Allgemeine Überwachung 16 mm Kennzeichenerkennung (5–10 m) 25 mm Kennzeichenerkennung (10–20 m) 35 mm Teleüberwachung (>20 m) 50 mm Industrie & Machine Vision 35 mm oder 50 mm 🚀 Vorteile ✅ 5 MP CMOS-Sensor (2592 × 1944) ✅ Integriertes Mikrofon ✅ USB UVC Plug & Play ✅ M12 (S-Mount) Objektivhalter ✅ Austauschbare 5 MP Objektive ✅ Manueller Fokus ✅ Kompatibel mit Windows, Linux, Raspberry Pi und Android 🎯 Einsatzbereiche Machine Vision Kennzeichenerkennung (ANPR) Robotik Smart Home Überwachungssysteme Industrieautomation Raspberry Pi Computer Vision KI-Projekte Labor- und Forschung CNC- und Produktionsanlagen 📦 Lieferumfang 1 × USB-UVC 5MP Kameramodul mit Mikrofon 1 × M12 Objektiv (Variante nach Auswahl)

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  • Sale -2% SSR Relais AC 10A 16A – Solid State Relay 3,3V 5V für Arduino ESP32 400V 600V SSR Relais AC 10A 16A – Solid State Relay 3,3V 5V für Arduino ESP32 400V 600V

    SSR Relais AC 10A 16A – Solid State Relay 3,3V 5V für Arduino ESP32 400V 600V

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    Dieses SSR Solid State Relais (AC Schalter) ermöglicht die sichere Steuerung von Wechselstrom-Geräten (bis 400V/600V) über Mikrocontroller wie Arduino, ESP32 oder Raspberry Pi. Dank integriertem Optokoppler (MOC3042) ist dein Steuerkreis zuverlässig von Hochspannung getrennt. Der verbaute Thyristor (BTA16-600B) sorgt für stabile Leistung auch bei anspruchsvollen Anwendungen. Ideal für Smart Home, Automatisierung, DIY-Projekte und industrielle Steuerungen. ⚙️ Technische Daten 🔹 10A Version (mit Kühlkörper) Lastspannung: AC bis 400V Dauerstrom: 10A (Peak: 16A) Steuerspannung: 3,3V / 5V Signal-Level: DC 1,2–24V (10mA) Thyristor: BTA16-600B Optokoppler: MOC3042 PCB Größe: 22 × 46 mm 🔹 16A Version (Embedded) Lastspannung: AC bis 600V Dauerstrom: 16A Steuerspannung: 3,3V / 5V Signal-Level: DC 3,3V / 5V (10mA) Thyristor: BTA16-600B Optokoppler: MOC3042 PCB Größe: 27 × 34 mm 🚀 Vorteile Sichere Trennung durch Optokoppler Steuerung von Hochspannung mit Low-Power Signalen Kompatibel mit Arduino, ESP, Raspberry Pi Geräuschloses Schalten (kein mechanisches Relais) Hohe Lebensdauer ohne Verschleiß 🎯 Einsatzbereiche Smart Home Automatisierung Lichtsteuerung (AC Lampen) Haushaltsgeräte steuern Industrie & Maschinensteuerung DIY Elektronikprojekte 🔌 Hinweise Kühlung empfohlen bei Dauerlast (insbesondere 10A Version) Nur für AC (Wechselstrom) geeignet Fachgerechte Installation erforderlich (Hochspannung!) 📦 Lieferumfang 1 × SSR Solid State Relais Modul (Variante wählbar: 10A oder 16A)

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  • V3.0 Auto Touch Bed Leveling Sensor 3D Smart BL Touch Probe Satz für 3D Drucker V3.0 Auto Touch Bed Leveling Sensor 3D Smart BL Touch Probe Satz für 3D Drucker

    Smartfactory24 V3.0 Auto Touch Bed Leveling Sensor 3D Smart BL Touch Probe Satz für 3D Drucker

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    V3.0 Auto Touch Bed Leveling Sensor 3D Smart BL Touch Probe Satz für 3D-Drucker Beschreibung Der 3D Touch Auto Bed Leveling Sensor V3.0 ist ein hochpräziser automatischer Nivelliersensor für 3D-Drucker.Er nutzt den Hall-Effekt, um die Höhe der Z-Achse exakt zu erfassen und das Druckbett automatisch auszugleichen – selbst bei Unebenheiten.So wird die Druckhaftung verbessert, Fehldrucke werden reduziert, und die Druckqualität insgesamt deutlich gesteigert. Der Sensor lässt sich einfach montieren und ist kompatibel mit den meisten gängigen 3D-Druckern und Mainboards.Ideal für alle, die Wert auf Präzision, Stabilität und einfache Handhabung legen. Technische Daten Modell: 3D Touch V3.0 Spannung: 5 V DC Betriebsstrom: 15 mA Maximaler Spitzenstrom: 300 mA Material: PC (Polycarbonat), transluzent weiß Kabellängen: 200 mm (kurz) / 1000 mm (lang) Kompatibilität: BLTouch-kompatible Steuerungen Pinbelegung 3-Pin Anschluss: Grün: GND (Masse) Rot: +5 V Orange: Signal 2-Pin Anschluss: Schwarz: GND (Masse) Weiß: Zmin (Endstop Signal) Eigenschaften & Vorteile Automatische und präzise Bettnivellierung Kompatibel mit vielen 3D-Druckern und Mainboards Verbesserte Druckhaftung und gleichmäßige Schichthöhe Nutzung des Hall-Effekts für exakte Z-Achsen-Messung Einfache Plug-&-Play-Installation Hohe Wiederholgenauigkeit und Zuverlässigkeit Lieferumfang 1 × Auto Touch Sensor (V3.0) 1 × 200 mm Kabelsatz 1 × 1000 mm Kabelsatz 1 × Satz Terminal 2 × M3 Schrauben & Muttern 1 × XH2.54 2-Pin Klemme 1 × XH2.54 3-Pin Klemme Anwendungsbereiche Perfekt geeignet für: 3D-Drucker (Ender, Anycubic, Creality, Prusa etc.) Upgrades und Modifikationen Automatische Kalibrierung von Druckbetten DIY- und Profi-Projekte im 3D-Druck-Bereich

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