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  • Module laser vert/rouge/bleu 650 nm 5 mW, point/ligne/croix, lentille focalisable Module laser vert/rouge/bleu 650 nm 5 mW, point/ligne/croix, lentille focalisable

    Smartfactory24 Module laser vert/rouge/bleu 650 nm 5 mW, point/ligne/croix, lentille focalisable

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    Le principe de lancement laser est un concept fondamental de la technologie laser moderne. Il repose sur la génération d'une lumière cohérente caractérisée par certaines propriétés : monochromaticité, cohérence et stabilité directionnelle. Ces propriétés distinguent la lumière laser de la lumière ordinaire, souvent irrégulière et diffuse. La méthode de fabrication spécifique des modules laser joue un rôle crucial dans l'obtention de ces propriétés et, ainsi, dans la génération d'une lumière de haute précision. Un laser produit des faisceaux lumineux très focalisés et très brillants. Cette luminosité élevée est particulièrement importante dans de nombreuses applications, de l'industrie au secteur médical, en passant par les technologies du divertissement. L'avantage des lasers est leur adaptabilité à différentes configurations, permettant une installation simple et un fonctionnement stable et fiable. Domaines d'application des lasers La polyvalence des lasers se manifeste dans le fait qu’ils peuvent être utilisés dans divers scénarios : 1. ** Positionnement visuel ** : Les lasers peuvent être utilisés pour marquer des positions exactes dans une pièce, ce qui est particulièrement important dans le secteur de la construction ou lors de l'installation de machines. 2. ** Outils de test laser ** : Dans l'assurance qualité et l'ingénierie, les outils de test laser sont essentiels pour des mesures et des ajustements précis. 3. ** Positionnement concentrique ** : Les modules laser aident à positionner les objets dans un centre exact, ce qui est important pour l'assemblage et la fabrication. 4. ** Dispositifs de signalisation ** : Les lasers peuvent également être utilisés comme unités de signalisation pour marquer visuellement des points ou des zones spécifiques. Informations sur le produit : Pour répondre à ces exigences, nous proposons différents types de modules laser, chacun adapté à des applications spécifiques. Module laser à point rouge - *Longueur d'onde** : 650 nm - **Diamètre** : 12 mm - **Poids** : 13,5 g - **Longueur** : 35 mm - **Puissance maximale** : 5 mW - **Tension** : DC 3V - 6V - **Courant maximal** : 40 mA - **Circuit d'entraînement** : APC Ce module est idéal pour les projets de points simples et les marquages. Module laser rouge (ligne réglable) - **Longueur d'onde** : 650 nm - **Diamètre** : 12 mm - **Poids** : 13,5 g - **Longueur** : 36 mm - **Puissance** : 5 mW - **Tension** : DC 3V - 6V - **Courant** : 30 - 50 mA Idéal pour les applications où une ligne est nécessaire, par exemple dans le cadre d'une étude de construction. Module laser à ligne croisée rouge - **Diamètre** : 12 mm - **Poids** : 13,5 g - **Longueur** : 36 mm - **Puissance** : 5 mW - **Tension** : DC 3V - 6V - **Courant** : 25 - 50 mA Ce module est souvent utilisé en décoration intérieure pour créer des marquages ​​croisés précis. Contenu de la livraison : 1 x pièce

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  • Sale -5% 8025 USB Lüfter 80x80x25mm 5V 2200RPM Axiallüfter Kühlventilator Server Fan 8025 USB Lüfter 80x80x25mm 5V 2200RPM Axiallüfter Kühlventilator Server Fan

    Smartfactory24 8025 USB Lüfter 80x80x25mm 5V 2200RPM Axiallüfter Kühlventilator Server Fan

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    Produktbeschreibung Der 8025 USB Axiallüfter ist ein kompakter und zuverlässiger 5V Kühlventilator für die aktive Belüftung und Kühlung von Elektronik, Gehäusen, Computern, Netzwerkgeräten und DIY-Projekten. Dank des integrierten USB-Anschlusses kann der Lüfter direkt über ein USB-Netzteil, einen Computer, eine Powerbank oder eine andere geeignete 5V-USB-Stromquelle betrieben werden. Mit einer Größe von 80 × 80 × 25 mm, einer Drehzahl von ca. 2200 U/min und einem Geräuschpegel von ca. 25 dBA bietet der Lüfter eine gute Kombination aus Luftförderung und vergleichsweise leisem Betrieb. Das verwendete Öllager ist laut Hersteller für eine Lebensdauer von bis zu 40.000 Betriebsstunden ausgelegt. ⭐ Highlights DC 5V USB-Lüfter Standard-Baugröße 8025 80 × 80 × 25 mm Drehzahl ca. 2200 RPM Stromaufnahme ca. 0,27 A Geräuschpegel ca. 25 dBA Öllager Bis zu 40.000 Stunden Lebensdauer laut Hersteller USB-Anschluss – einfache Stromversorgung Ca. 1 m Anschlusskabel Farbe: Schwarz Ideal für Elektronik- und Gehäusekühlung 📊 Technische Daten Eigenschaft Spezifikation Produkttyp USB Axiallüfter / Kühlventilator Modell / Baugröße 8025 Betriebsspannung DC 5 V Stromaufnahme ca. 0,27 A Leistungsaufnahme ca. 1,35 W Drehzahl ca. 2200 U/min (RPM) Geräuschpegel ca. 25 dBA Abmessungen 80 × 80 × 25 mm Lagertyp Öllager Anschluss USB Kabellänge ca. 1 m Farbe Schwarz Lebensdauer bis zu 40.000 Stunden laut Hersteller Lüftertyp Axiallüfter Versorgung 5V DC über USB 🌬️ 8025 Bauform Die Bezeichnung 8025 beschreibt die standardisierte Lüftergröße: 80 mm × 80 mm × 25 mm Durch die größere Lüfterfläche eignet sich dieses Modell besonders für Anwendungen, bei denen mehr Luftbewegung als bei kleinen 40- oder 50-mm-Lüftern benötigt wird. Die vergleichsweise niedrige Drehzahl von ca. 2200 RPM ermöglicht dabei einen Geräuschpegel von nur etwa 25 dBA. 🔌 Einfache 5V USB-Stromversorgung Der Lüfter wird über das fest angeschlossene USB-Kabel mit Strom versorgt und benötigt keine separate Lüftersteuerung. Geeignete Stromquellen sind beispielsweise: USB-Netzteil PC oder Notebook Powerbank USB-Hub mit ausreichender Stromversorgung USB-Stromversorgungsmodul 5V-USB-Ausgang eines Embedded-Systems Die verwendete USB-Stromquelle sollte mindestens 5 V / 0,27 A bereitstellen können. 🔇 Leiser Betrieb Mit einem angegebenen Geräuschpegel von ca. 25 dBA eignet sich der 8025-Lüfter auch für Anwendungen, bei denen eine dauerhafte Kühlung bei möglichst geringer Geräuschentwicklung gewünscht ist. Die tatsächliche Lautstärke kann abhängig von Einbauposition, Gehäuse, Luftwiderstand und Resonanzen variieren. ⚙️ Eigenschaften USB Plug & Play 5V DC Betrieb Geringer Stromverbrauch Große 80-mm-Lüfterfläche Ca. 2200 U/min Öllager Kompakte Standardbauform Ca. 1 m langes USB-Kabel Einfache Integration in Gehäuse Geeignet für kontinuierliche Belüftung 🎯 Einsatzbereiche Ideal für: Elektronikgehäuse PC- und Computer-Kühlung Mini-PCs Router und Netzwerkgeräte Raspberry Pi Projekte ESP32- und Arduino-Projekte Netzteile LED-Systeme 3D-Drucker-Elektronik Steuerungsgehäuse Schaltschränke Ladegeräte Entwicklungsboards Laboraufbauten DIY-Projekte ASIC- und Mining-Elektronik Allgemeine Gehäusebelüftung ⚠️ Hinweise Nur mit einer geeigneten DC 5V USB-Stromversorgung verwenden. Lüfteröffnungen während des Betriebs nicht blockieren. Finger, Kabel und andere Gegenstände vom rotierenden Lüfterrad fernhalten. Für einen ausreichenden Luftweg auf Einlass- und Auslassseite sorgen. Die angegebene Lebensdauer von 40.000 Stunden ist eine Herstellerangabe und kann abhängig von Temperatur, Staubbelastung und Betriebsbedingungen variieren. Nicht für den ungeschützten Betrieb in nassen oder feuchten Umgebungen vorgesehen. 📦 Lieferumfang 1 × 8025 USB Axiallüfter DC 5V Farbe: Schwarz USB-Kabellänge: ca. 1 m

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  • Sale -7%Dernier stock ! 8CH PWM PPM SBUS Konverter Modul – RC Signal Adapter Drone Flight Controller 8CH PWM PPM SBUS Konverter Modul – RC Signal Adapter Drone Flight Controller

    8CH PWM PPM SBUS Konverter Modul – RC Signal Adapter Drone Flight Controller

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    Dieses 8-Kanal Signal Konverter Modul (SPP) von JHEMCU ermöglicht die flexible Umwandlung zwischen PWM, PPM (CPPM) und SBUS Signalen – ideal für RC Flugzeuge, Drohnen und Modellbau. ✔ PWM / PPM / SBUS✔ 8 Kanäle✔ Plug & Play✔ Für RC & Drone Das Modul erkennt das Eingangssignal automatisch (Plug & Play) und wandelt es in die gewünschten Ausgangssignale um. Dank integriertem 32-Bit Mikrocontroller arbeitet der Konverter besonders schnell, stabil und präzise. Perfekt für die Integration verschiedener RC-Systeme und Empfänger. 📊 Technische Daten Eigenschaft Wert Modell JHEMCU 8CH SPP Konverter Kanäle 8CH Eingangsspannung 3,3V – 20V Stromaufnahme ca. 15 mA Signaltypen PWM / PPM / SBUS Abmessungen 21 × 21 mm Gewicht ca. 4,1 g MCU 32-Bit 🔄 Signal Konvertierung (Funktion) Eingang Ausgang SBUS PWM + PPM PWM PPM + SBUS PPM PWM + SBUS 👉 Automatische Erkennung – kein Umschalten notwendig 🔌 Anschluss & Kanäle CH1–CH8: PWM Ein- oder Ausgang SBUS Port: SBUS Ein-/Ausgang PPM Port: PPM Ein-/Ausgang 💡 LED Statusanzeige Kein Signal: alle LEDs an Signal erkannt: Eingang blinkt Ausgang leuchtet dauerhaft 🚀 Vorteile Unterstützt PWM, PPM & SBUS Automatische Signalerkennung (Plug & Play) 32-Bit MCU für hohe Geschwindigkeit Kompakt und leicht (ideal für Drohnen) 8 Kanäle gleichzeitig nutzbar Hohe Kompatibilität mit RC Systemen 🎯 Einsatzbereiche RC Flugzeuge FPV Drohnen RC Cars Flight Controller Systeme Signal-Konvertierung & Erweiterung 🔧 Kompatibilität FrSky (SBUS) Futaba (SBUS, R7008SB etc.) Standard PWM Empfänger PPM (CPPM) Systeme ⚠️ Hinweise Versorgungsspannung beachten (3.3–20V) Richtige Signalverkabelung sicherstellen Für stabile Funktion saubere Stromversorgung verwenden 📦 Lieferumfang 1 × 8CH PWM / PPM / SBUS Konverter Modul

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  • Sale -9% 9025 USB Lüfter 90x90x25mm 5V 2500RPM Axiallüfter Kühlventilator Server Fan 9025 USB Lüfter 90x90x25mm 5V 2500RPM Axiallüfter Kühlventilator Server Fan

    9025 USB Lüfter 90x90x25mm 5V 2500RPM Axiallüfter Kühlventilator Server Fan

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    Produktbeschreibung Der 9025 USB Axiallüfter ist ein leistungsfähiger 5V Kühlventilator zur aktiven Belüftung von Elektronik, Gehäusen, Computern, Netzwerkgeräten und technischen DIY-Projekten. Dank des integrierten USB-Anschlusses lässt sich der Lüfter direkt über ein USB-Netzteil, einen Computer, eine Powerbank oder eine andere geeignete 5V-USB-Stromversorgung betreiben. Mit einer Baugröße von 90 × 90 × 25 mm, einer Drehzahl von ca. 2500 U/min und einer Stromaufnahme von nur ca. 0,2 A eignet sich der Lüfter hervorragend für die kontinuierliche Gehäuse- und Elektronikkühlung. Das verbaute Öllager ist laut Hersteller für eine Lebensdauer von bis zu 40.000 Betriebsstunden ausgelegt. ⭐ Highlights DC 5V USB-Lüfter Standard-Baugröße 9025 Abmessungen: 90 × 90 × 25 mm Drehzahl: ca. 2500 RPM Stromaufnahme: ca. 0,2 A Leistungsaufnahme: ca. 1 W Geräuschpegel: ca. 30 dBA Öllager Bis zu 40.000 Stunden Lebensdauer laut Hersteller Direkte Stromversorgung über USB Ca. 1 m USB-Kabel Farbe: Schwarz Für dauerhafte Elektronik- und Gehäusekühlung geeignet 📊 Technische Daten Eigenschaft Spezifikation Produkttyp USB Axiallüfter / Kühlventilator Modell / Baugröße 9025 Betriebsspannung DC 5 V Stromaufnahme ca. 0,2 A Leistungsaufnahme ca. 1 W Drehzahl ca. 2500 U/min (RPM) Geräuschpegel ca. 30 dBA Abmessungen 90 × 90 × 25 mm Lagertyp Öllager Stromanschluss USB Kabellänge ca. 1 m Farbe Schwarz Lebensdauer bis zu 40.000 Stunden laut Hersteller Lüftertyp Axiallüfter Stromversorgung 5V DC über USB 🌬️ 9025 Bauform Die Modellbezeichnung 9025 beschreibt die Abmessungen des Lüfters: 90 mm × 90 mm × 25 mm Durch die große Lüfterfläche eignet sich dieses Modell besonders zur Belüftung größerer Elektronik- und Gerätegehäuse. Die Kombination aus 90-mm-Lüfterfläche und ca. 2500 RPM ermöglicht eine effektive Luftzirkulation, ohne auf eine zusätzliche Lüftersteuerung angewiesen zu sein. 🔌 USB 5V – einfach anschließen Der Lüfter besitzt ein ca. 1 Meter langes USB-Kabel und kann direkt an einer geeigneten 5V-Stromquelle betrieben werden. Geeignet sind beispielsweise: USB-Netzteile PCs und Notebooks Powerbanks USB-Hubs mit Stromversorgung 5V USB-Stromversorgungsmodule Embedded-Systeme mit USB-Ausgang Die Stromversorgung sollte mindestens 5 V / 0,2 A bereitstellen können. 🔇 Geräuschentwicklung Der angegebene Geräuschpegel beträgt ca. 30 dBA. Damit eignet sich der Lüfter für zahlreiche Anwendungen, bei denen eine kontinuierliche aktive Kühlung benötigt wird. Die tatsächliche Lautstärke kann abhängig von Gehäuse, Montage, Luftwiderstand und Resonanzen variieren. ⚙️ Eigenschaften USB Plug & Play Keine separate Lüftersteuerung erforderlich Niedrige 5V Betriebsspannung Geringe Leistungsaufnahme Große 90-mm-Lüfterfläche Ca. 2500 U/min Öllager Kompakte 25-mm-Bauhöhe Ca. 1 m Anschlusskabel Einfache Integration in Geräte und Gehäuse 🎯 Einsatzbereiche Ideal geeignet für: Elektronikgehäuse Computer und Mini-PCs Router und Netzwerkgeräte Raspberry Pi Systeme ESP32- und Arduino-Projekte Netzteile LED-Systeme 3D-Drucker Steuerungsgehäuse Schaltschränke Ladegeräte Entwicklungsboards Laboraufbauten ASIC-/Mining-Elektronik DIY-Elektronik Allgemeine Gerätebelüftung ⚠️ Hinweise Nur mit einer geeigneten DC 5V USB-Stromversorgung betreiben. Lüftereinlass und Luftauslass nicht blockieren. Finger, Kabel und andere Gegenstände vom rotierenden Lüfterrad fernhalten. Für ausreichenden Luftstrom innerhalb des Gehäuses sorgen. Die Lebensdauer von bis zu 40.000 Stunden ist eine Herstellerangabe und kann je nach Temperatur, Staubbelastung und Betriebsbedingungen variieren. Nicht für den ungeschützten Einsatz in feuchten oder nassen Umgebungen vorgesehen. 📦 Lieferumfang 1 × 9025 USB Axiallüfter DC 5V Farbe: Schwarz USB-Kabellänge: ca. 1 m

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  • Dernier stock ! AC 600V Dimmer 40A Modul mit Current Sensor & Temperaturregelung für Arduino AC 600V Dimmer 40A Modul mit Current Sensor & Temperaturregelung für Arduino

    Smartfactory24 AC 600V Dimmer 40A Modul mit Current Sensor & Temperaturregelung für Arduino

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    Der 40A AC Dimmer mit Strom- und Temperatursensorik ist ein Premium DIY-Modul – kein fertiges Gerät – das sich in Ihr Projekt integriert, indem es an einen Mikrocontroller angeschlossen wird. Entwickelt für Hochleistungsanwendungen, kann es sicher bis zu 40A handhaben, was es ideal für Industrie- und Hausautomatisierungsprojekte macht, die eine sanfte Regelung von Heizgeräten, leistungsstarken Einphasenmotoren, Pumpen und großen Belüftungssystemen erfordern. Hochleistungs-AC-Dimmer mit Echtzeit-Stromerkennung für Heizgeräte, Lüfter, Pumpen und Motoren. Stufenlose AC-Spannungsregelung für Feinsteuerung, nicht nur einfaches Ein/Aus-Schalten. Eingebauter Hochpräzisions-Stromsensor für genaue Echtzeit-Leistungsüberwachung. Energiemanagement-Funktionen: Echtzeit-Überwachung, Kostenerfassung, geplanter Betrieb und Strombegrenzung. Integrierter Temperatursensor mit intelligenter Lüftersteuerung für aktives Wärmemanagement. Dynamisches Kühlsystem mit intelligenter Lüftergeschwindigkeitsregelung basierend auf der Lasttemperatur. Mikrocontroller-freundlich: unterstützt 5V/3.3V Logikpegel (Arduino, ESP32, STM32 und mehr). Direkte Integration mit ESPHome, Tasmota oder benutzerdefinierten Automatisierungslösungen. Erweiterte Steuerung mit Arduino-Bibliotheken rbdimmerESP32 und rbpowerESP32 für Energieverfolgung und Systemüberwachung. Vollständige elektrische Isolation zwischen AC-Last und Steuerelektronik für sichere Integration. Intelligentes Thermomanagement-System Dieser fortschrittliche Dimmer verfügt über einen integrierten Temperatursensor, der kontinuierlich die TRIAC-Temperatur überwacht. Die rbpowerESP32-Bibliothek steuert aktiv die Kühlventilatorgeschwindigkeit basierend auf Echtzeit-Thermalbedingungen: Bei niedrigen Temperaturen reduziert der Lüfter automatisch seine Geschwindigkeit oder schaltet sich komplett ab, um Energie zu sparen Während des normalen Betriebs passt sich die Lüftergeschwindigkeit intelligent an, um optimale Temperatur zu halten Wenn kritische Temperaturschwellen erreicht werden, alarmiert das System Sie, um die Dimmerstufen zu reduzieren oder abzuschalten, wodurch TRIAC-Schäden verhindert werden Dieses intelligente Kühlsystem gewährleistet maximale Komponentenlebensdauer bei minimiertem Energieverbrauch und Geräuschentwicklung. Integrierter Hochpräzisions-Stromsensor Der eingebaute Stromsensor eliminiert den Bedarf an externen Überwachungsgeräten und bietet umfassende Energiemanagement-Funktionen: Echtzeit-Stromverbrauchsüberwachung mit hoher Genauigkeit Energieverbrauchsverfolgung nach Minute, Stunde, Tag, Monat und Jahr Kostenberechnung in Ihrer lokalen Währung für präzise Ausgabenverfolgung Strombegrenzungsfunktionalität zur Verhinderung von Überlastungen Historische Nutzungsdaten zur Generierung von Verbrauchsdiagrammen und Analysen Vielseitige Automatisierung & Steuerung Mit unserer umfassenden Dokumentation und Tutorials können Sie Ihr Automatisierungssystem vollständig anpassen. Mögliche Anwendungen umfassen: Präzise Temperatursteuerung – Kombinieren Sie mit zusätzlichen Temperatursensoren zur Regelung von Heizelementen bei gleichzeitiger Überwachung der internen Systemtemperatur. Energieüberwachung und -optimierung – Verfolgen Sie den Stromverbrauch von Heizgeräten, Motoren oder anderen Hochlastgeräten in Echtzeit. Industrieautomatisierung – Passen Sie Motorgeschwindigkeiten für Pumpen, Kompressoren oder Belüftungssysteme mit integrierter Stromüberwachung an. Smart-Home-Integration – Verbinden Sie mit Cloud-Plattformen wie Home Assistant oder steuern Sie ferngesteuert über ESPHome oder Tasmota. Fortschrittliches Energiemanagement – Planen Sie Betriebszeiten, setzen Sie Stromgrenzen und optimieren Sie den Stromverbrauch, um Kosten zu reduzieren. Nahtlose Mikrocontroller-Integration Das Design des Dimmers gewährleistet eine vollständige Isolation des Hochleistungs-AC-Bereichs vom Niederspannungs-Steuerkreis, was Ihren Mikrocontroller schützt. Er unterstützt 5V- und 3.3V-Logikpegel, was ihn kompatibel mit Arduino, ESP32 und anderen Plattformen macht. Die rbdimmerESP32- & rbpowerESP32-Bibliotheken vereinfachen die Steuerung durch Verwaltung von: Dimmfunktionen mit präzisem Timing Temperatursensorwerten und Lüftersteuerung Stromsensorik und Leistungsberechnungen Energienutzungsstatistiken und -speicherung Ob Sie ein Industriesystem automatisieren, die Heimenergienutzung optimieren oder ein benutzerdefiniertes Automatisierungsprojekt entwickeln, unsere detaillierten Anleitungen, Beispielprojekte und technischer Support werden Ihnen bei jedem Schritt helfen. Bauen Sie intelligentere Systeme mit integrierter Leistungsüberwachung und Thermomanagement in einem einzigen, robusten Paket. Universalbibliothek für ESP32 Die AC Dimmer-Bibliothek rbdimmerESP32 ist eine effiziente Lösung zur Steuerung der Helligkeit von Wechselstromgeräten (AC) mit einem ESP32-Mikrocontroller. Die Bibliothek nutzt die Hardwarefähigkeiten des ESP32, wie GPIO-Unterbrechungsverarbeitung und Hochpräzisionstimer, um den TRIAC-Aktivierungsmoment in jedem Halbzyklus des Wechselstroms präzise zu steuern. Bibliotheksanleitung und Download:  Universal library for ESP32 | RBDIMMER Kompatibel mit Arduino-, ESP-IDF- und ESPHome-Frameworks Kompatibel mit Mehrphasensystemen Unterstützung für mehrere unabhängige Dimmkanäle Minimale Prozessorressourcennutzung dank Hardware-Unterbrechungen und ESP-Timer Hochpräzise Helligkeitssteuerung für AC-Geräte Verschiedene Helligkeitsregelungskurven (linear, RMS, logarithmisch) Automatische Erkennung der Netzfrequenz (50/60 Hz und andere) Sanfte Übergänge zwischen Helligkeitsstufen Unterstützung von Callback-Funktionen für die Synchronisation mit anderen Ereignissen Lieferumfang: 1 x Stück

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    €44,99 - €59,99

  • AC DC Netzteil 3-12V / 3-24V 3A Einstellbar – EU Adapter mit Regler AC DC Netzteil 3-12V / 3-24V 3A Einstellbar – EU Adapter mit Regler

    Smartfactory24 AC DC Netzteil 3-12V / 3-24V 3A Einstellbar – EU Adapter mit Regler

    19 en stock Livraison le lendemain   En milieu de semaine
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    ✔ Einstellbare Spannung✔ Bis 3A Leistung✔ EU Stecker✔ Für Motoren & Lüfter ✔ Ideal zur Drehzahlregelung von DC Motoren & Lüftern   Dieses einstellbare AC/DC Netzteil mit Spannungsregler eignet sich ideal zur flexiblen Stromversorgung von DC Motoren, Lüftern, Pumpen, LED-Systemen und DIY-Elektronikprojekten. Über den integrierten Drehregler lässt sich die Ausgangsspannung stufenlos einstellen – perfekt zur Geschwindigkeitsregelung oder Leistungsanpassung verschiedenster Geräte. Dank EU-Stecker, kompakter Bauform und stabiler Ausgangsspannung ist das Netzteil sofort einsatzbereit. 📊 Varianten Variante Ausgangsspannung Max. Strom Variante 1 3 – 12V DC 3A Variante 2 3 – 24V DC 3A 📊 Technische Daten Eigenschaft Wert Eingang AC 100–240V / 50–60Hz Ausgang DC 3–12V oder 3–24V Max. Strom 3A DC-Stecker 5.5 × 2.5 mm Kompatibilität auch 5.5 × 2.1 mm Polarität Innen + / Außen – Netzstecker EU Stecker Kabellänge ca. 900 mm Regelung Stufenlos ⚙️ Eigenschaften Einstellbare Ausgangsspannung Integrierter Drehregler Stabilisierte DC-Ausgabe EMI-Filter gegen Störungen Energieeffizient & kompakt 🚀 Vorteile Flexible Spannungsanpassung Ideal für Motorsteuerung Sofort einsatzbereit Breite Gerätekompatibilität Sichere & stabile Stromversorgung 🎯 Einsatzbereiche DC Motoren Lüfter & Pumpen LED Beleuchtung RC & Modellbau Arduino / ESP32 Projekte DIY Elektronik ⚠️ Hinweise Spannung vor Anschluss korrekt einstellen Maximalstrom von 3A beachten Nicht für Akkuladung geeignet Polarität prüfen vor Nutzung 📦 Lieferumfang ✔️ 1 × Einstellbares AC/DC Netzteil (Variante nach Auswahl)

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    €24,99 - €29,99

  • Sale -20%Dernier stock ! AC Dimmer 24A 600V Spannungsregler mit Current Sensor & Temperatursteuerung AC Dimmer 24A 600V Spannungsregler mit Current Sensor & Temperatursteuerung

    Smartfactory24 AC Dimmer 24A 600V Spannungsregler mit Current Sensor & Temperatursteuerung

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    Der 24A AC Dimmer mit Strom- und Temperatursensorik ist ein Premium DIY-Modul – kein fertiges Gerät – das sich in Ihr Projekt integriert, indem es an einen Mikrocontroller angeschlossen wird. Entwickelt für Hochleistungsanwendungen, kann es sicher bis zu 24A handhaben, was es ideal für Industrie- und Hausautomatisierungsprojekte macht, die eine sanfte Regelung von Heizgeräten, leistungsstarken Einphasenmotoren, Pumpen und großen Belüftungssystemen erfordern. Hochleistungs-AC-Dimmer mit Echtzeit-Stromerkennung für Heizgeräte, Lüfter, Pumpen und Motoren. Stufenlose AC-Spannungsregelung für Feinsteuerung, nicht nur einfaches Ein/Aus-Schalten. Eingebauter Hochpräzisions-Stromsensor für genaue Echtzeit-Leistungsüberwachung. Energiemanagement-Funktionen: Echtzeit-Überwachung, Kostenerfassung, geplanter Betrieb und Strombegrenzung. Integrierter Temperatursensor mit intelligenter Lüftersteuerung für aktives Wärmemanagement. Dynamisches Kühlsystem mit intelligenter Lüftergeschwindigkeitsregelung basierend auf der Lasttemperatur. Mikrocontroller-freundlich: unterstützt 5V/3.3V Logikpegel (Arduino, ESP32, STM32 und mehr). Direkte Integration mit ESPHome, Tasmota oder benutzerdefinierten Automatisierungslösungen. Erweiterte Steuerung mit Arduino-Bibliotheken rbdimmerESP32 und rbpowerESP32 für Energieverfolgung und Systemüberwachung. Vollständige elektrische Isolation zwischen AC-Last und Steuerelektronik für sichere Integration. Intelligentes Thermomanagement-System Dieser fortschrittliche Dimmer verfügt über einen integrierten Temperatursensor, der kontinuierlich die TRIAC-Temperatur überwacht. Die rbpowerESP32-Bibliothek steuert aktiv die Kühlventilatorgeschwindigkeit basierend auf Echtzeit-Thermalbedingungen: Bei niedrigen Temperaturen reduziert der Lüfter automatisch seine Geschwindigkeit oder schaltet sich komplett ab, um Energie zu sparen Während des normalen Betriebs passt sich die Lüftergeschwindigkeit intelligent an, um optimale Temperatur zu halten Wenn kritische Temperaturschwellen erreicht werden, alarmiert das System Sie, um die Dimmerstufen zu reduzieren oder abzuschalten, wodurch TRIAC-Schäden verhindert werden Dieses intelligente Kühlsystem gewährleistet maximale Komponentenlebensdauer bei minimiertem Energieverbrauch und Geräuschentwicklung. Integrierter Hochpräzisions-Stromsensor Der eingebaute Stromsensor eliminiert den Bedarf an externen Überwachungsgeräten und bietet umfassende Energiemanagement-Funktionen: Echtzeit-Stromverbrauchsüberwachung mit hoher Genauigkeit Energieverbrauchsverfolgung nach Minute, Stunde, Tag, Monat und Jahr Kostenberechnung in Ihrer lokalen Währung für präzise Ausgabenverfolgung Strombegrenzungsfunktionalität zur Verhinderung von Überlastungen Historische Nutzungsdaten zur Generierung von Verbrauchsdiagrammen und Analysen Technische Daten Max. Last: 24A / 600V AC Dimension: 80mm x 40mm x  45mm Stufenlose Spannungsregelung (Dimmer-Funktion) Stromsensor integriert → Echtzeit-Stromüberwachung Temperatursensor integriert → intelligente Lüftersteuerung Logikpegel: 5V / 3.3V (kompatibel mit Arduino, ESP32, STM32) Vollständig elektrisch isoliert zwischen AC-Last & Steuerelektronik Vielseitige Automatisierung & Steuerung Mit unserer umfassenden Dokumentation und Tutorials können Sie Ihr Automatisierungssystem vollständig anpassen. Mögliche Anwendungen umfassen: Präzise Temperatursteuerung – Kombinieren Sie mit zusätzlichen Temperatursensoren zur Regelung von Heizelementen bei gleichzeitiger Überwachung der internen Systemtemperatur. Energieüberwachung und -optimierung – Verfolgen Sie den Stromverbrauch von Heizgeräten, Motoren oder anderen Hochlastgeräten in Echtzeit. Industrieautomatisierung – Passen Sie Motorgeschwindigkeiten für Pumpen, Kompressoren oder Belüftungssysteme mit integrierter Stromüberwachung an. Smart-Home-Integration – Verbinden Sie mit Cloud-Plattformen wie Home Assistant oder steuern Sie ferngesteuert über ESPHome oder Tasmota. Fortschrittliches Energiemanagement – Planen Sie Betriebszeiten, setzen Sie Stromgrenzen und optimieren Sie den Stromverbrauch, um Kosten zu reduzieren. Nahtlose Mikrocontroller-Integration Das Design des Dimmers gewährleistet eine vollständige Isolation des Hochleistungs-AC-Bereichs vom Niederspannungs-Steuerkreis, was Ihren Mikrocontroller schützt. Er unterstützt 5V- und 3.3V-Logikpegel, was ihn kompatibel mit Arduino, ESP32 und anderen Plattformen macht. Die rbdimmerESP32- & rbpowerESP32-Bibliotheken vereinfachen die Steuerung durch Verwaltung von: Dimmfunktionen mit präzisem Timing Temperatursensorwerten und Lüftersteuerung Stromsensorik und Leistungsberechnungen Energienutzungsstatistiken und -speicherung Ob Sie ein Industriesystem automatisieren, die Heimenergienutzung optimieren oder ein benutzerdefiniertes Automatisierungsprojekt entwickeln, unsere detaillierten Anleitungen, Beispielprojekte und technischer Support werden Ihnen bei jedem Schritt helfen. Bauen Sie intelligentere Systeme mit integrierter Leistungsüberwachung und Thermomanagement in einem einzigen, robusten Paket. Universalbibliothek für ESP32 Die AC Dimmer-Bibliothek rbdimmerESP32 ist eine effiziente Lösung zur Steuerung der Helligkeit von Wechselstromgeräten (AC) mit einem ESP32-Mikrocontroller. Die Bibliothek nutzt die Hardwarefähigkeiten des ESP32, wie GPIO-Unterbrechungsverarbeitung und Hochpräzisionstimer, um den TRIAC-Aktivierungsmoment in jedem Halbzyklus des Wechselstroms präzise zu steuern. Bibliotheksanleitung und Download:  Universal library for ESP32 | RBDIMMER Kompatibel mit Arduino-, ESP-IDF- und ESPHome-Frameworks Kompatibel mit Mehrphasensystemen Unterstützung für mehrere unabhängige Dimmkanäle Minimale Prozessorressourcennutzung dank Hardware-Unterbrechungen und ESP-Timer Hochpräzise Helligkeitssteuerung für AC-Geräte Verschiedene Helligkeitsregelungskurven (linear, RMS, logarithmisch) Automatische Erkennung der Netzfrequenz (50/60 Hz und andere) Sanfte Übergänge zwischen Helligkeitsstufen Unterstützung von Callback-Funktionen für die Synchronisation mit anderen Ereignissen Lieferumfang: 1 x Stück Module 24A with Current sensor, 3.3V/5V logic, temperature control 

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    Der DimmerLink AC-Dimmer ist ein intelligentes 1-Kanal-TRIAC-Dimmermodul zur elektronischen Leistungsregelung von geeigneten AC-Verbrauchern mit 110–240 V AC / 50–60 Hz. Im Gegensatz zu einfachen AC-Dimmermodulen übernimmt bei der DimmerLink-Version ein integrierter Controller die zeitkritische Phasensteuerung. Der externe Mikrocontroller muss daher nicht selbst Nulldurchgang, Interrupts und TRIAC-Timing berechnen. Die gewünschte Leistung wird einfach über UART oder I²C übertragen. Dadurch eignet sich DimmerLink besonders für ESP32, Arduino, Raspberry Pi, Linux-SBCs, Smart-Home-Systeme und eigene Automatisierungssteuerungen. Dieses Angebot umfasst ausschließlich: 4A DimmerLink – UART / I²C 8A DimmerLink – UART / I²C   📦 Varianten Variante Max. Strom Leistung bei 230 V* Schnittstelle 4A DimmerLink 4 A ca. 920 W UART / I²C 8A DimmerLink 8 A ca. 1840 W UART / I²C * Rechnerischer Maximalwert bei 230 V. Die tatsächlich zulässige Dauerlast hängt unter anderem von Verbraucherart, Kühlung, Umgebungstemperatur und Einbausituation ab. 📊 Technische Daten Eigenschaft Spezifikation Produkttyp AC TRIAC DimmerLink Modul Kanäle 1 Varianten 4 A / 8 A Netzspannung 110–240 V AC Netzfrequenz 50 / 60 Hz Regelverfahren Phasensteuerung / TRIAC Kommunikation UART oder I²C UART Baudrate 115200 Baud Logikpegel DimmerLink 1,8 V / 3,3 V / 5 V Galvanische Trennung der Steuersignale Optokoppler Steuerung Integrierter DimmerLink-Controller MCU-seitiges Zero-Cross-Timing Nicht erforderlich Umgebungstemperatur ca. −20 bis +80 °C Einsatzumgebung Trocken RoHS Konform 🔌 DimmerLink UART / I²C Der entscheidende Vorteil der DimmerLink-Version ist die vereinfachte digitale Kommunikation. Anschlüsse der Steuerschnittstelle Pin UART-Modus I²C-Modus VCC Versorgung Logik Versorgung Logik GND Masse Masse TX / SDA UART TX I²C SDA RX / SCL UART RX I²C SCL Der Mikrocontroller übermittelt lediglich den gewünschten Steuerwert. Die zeitkritische AC-Phasensteuerung übernimmt das Modul selbst. ⚡ 4A vs. 8A DimmerLink Merkmal 4A DimmerLink 8A DimmerLink Max. Strom 4 A 8 A bei 110 V bis ca. 440 W bis ca. 880 W bei 220 V bis ca. 880 W bis ca. 1760 W bei 230 V bis ca. 920 W bis ca. 1840 W UART ✅ ✅ I²C ✅ ✅ 1,8-V-Logik ✅ ✅ 3,3-V-Logik ✅ ✅ 5-V-Logik ✅ ✅ Integrierte Phasensteuerung ✅ ✅ Externes Zero-Cross-Timing nötig ❌ ❌ 🧠 Warum DimmerLink? Bei einem klassischen AC-Dimmer muss der Mikrocontroller den Nulldurchgang des Wechselstromnetzes erkennen und anschließend den TRIAC mit einem exakt berechneten Zeitversatz auslösen. Das erfordert: Nulldurchgang → Interrupt → Timer → Verzögerung → TRIAC Gate Trigger DimmerLink übernimmt diese Aufgabe intern. Die Steuerung reduziert sich damit im Wesentlichen auf: ESP32 / Arduino / Raspberry Pi → UART oder I²C → DimmerLink → AC-Verbraucher Das erleichtert insbesondere komplexere IoT- und Automatisierungsprojekte. 🚀 Vorteile der DimmerLink-Version ✔ Integrierter Controller für die Phasensteuerung ✔ UART- und I²C-Kommunikation ✔ Kein eigenes Zero-Cross-Interrupt-Timing erforderlich ✔ Keine zeitkritische TRIAC-Ansteuerung im eigenen Programm ✔ Geeignet für 1,8-V-, 3,3-V- und 5-V-Logik ✔ Einfache Integration mit ESP32 und Arduino ✔ Auch für Raspberry Pi und andere SBCs geeignet ✔ 50-Hz- und 60-Hz-Netze ✔ Wahlweise 4 A oder 8 A ✔ Optokoppler-Trennung der Steuerschnittstelle 💡 Typische steuerbare Verbraucher Das Modul kann – sofern der jeweilige Verbraucher für Phasensteuerung geeignet ist – beispielsweise verwendet werden für: Glühlampen Halogenlampen Heizwiderstände Heizelemente Heizplatten geeignete AC-Lüfter geeignete AC-Pumpen geeignete Universalmotoren Leistungsregelungen Smart-Home-Projekte Labor- und Prüfaufbauten ⚠️ Motorsteuerung – wichtiger Hinweis Nicht jeder AC-Motor kann mit einem TRIAC-Phasenanschnittdimmer geregelt werden. Besonders geeignet sind Verbraucher, deren Konstruktion ausdrücklich eine Phasensteuerung zulässt. Bei Induktionsmotoren, Kondensatormotoren, elektronisch kommutierten Motoren oder Geräten mit eigener Elektronik muss vor dem Anschluss geprüft werden, ob eine TRIAC-Phasensteuerung zulässig ist. Das Modul ist kein Frequenzumrichter (VFD). 🏠 Smart Home & IoT DimmerLink eignet sich insbesondere für eigene Steuerungssysteme mit: ESP32 ESP8266 Arduino Raspberry Pi Orange Pi Linux-SBC Home Assistant ESPHome Tasmota eigener SPS-/MCU-Steuerung Durch UART bzw. I²C lässt sich die AC-Leistung direkt aus der eigenen Anwendung heraus steuern. 🎯 Einsatzbereiche Lichtsteuerungen Heizungsregelungen Temperaturregelungen Smart Home Gebäudeautomation IoT-Systeme Lüfterregelungen geeignete Pumpen Laborgeräte Prüfstände Prototypen Maschinenbau Automatisierung DIY-Elektronik ⚠️ Sicherheitshinweise Achtung: Das Modul arbeitet direkt mit gefährlicher Netzspannung. Installation ausschließlich durch entsprechend qualifizierte Personen. Vor Arbeiten am Modul die Netzspannung vollständig trennen. Das Modul ist ein Einbaumodul und kein berührungssicheres Fertiggerät. Für ein geeignetes isoliertes und berührungssicheres Gehäuse sorgen. Passende Sicherungen und Schutzmaßnahmen entsprechend der Anwendung vorsehen. Leiterquerschnitt und Anschlusskomponenten entsprechend der Belastung dimensionieren. Ausreichende Kühlung sicherstellen. Die angegebene Maximalleistung ist nicht automatisch als zulässige Dauerleistung unter allen Bedingungen zu verstehen. Nur Verbraucher verwenden, die für TRIAC-/Phasensteuerung geeignet sind. 📦 Lieferumfang Je nach Auswahl: 1 × 4A DimmerLink AC-Dimmer mit UART / I²C oder 1 × 8A DimmerLink AC-Dimmer mit UART / I²C       Arduino Example (I2C): #include <Wire.h>void setup() {Wire.begin();}void loop() {Wire.beginTransmission(0x50);Wire.write(0x10); // Brightness registerWire.write(50); // 50%Wire.endTransmission();delay(1000);} Python Example (Raspberry Pi): from smbus2 import SMBusbus = SMBus(1)bus.write_byte_data(0x50, 0x10, 50) # Set 50% Even from Terminal (Linux): i2cset -y 1 0x50 0x10 50 # Set brightness to 50% DimmerLink Key Advantages 🔇 FLICKER-FREE Hardware handles timing — impossible to flicker 📚 NO LIBRARIES Works with ANY programming language 🌐 UNIVERSAL Arduino, ESP32, Raspberry Pi, STM32, PIC, anything! ⚡ 1.8V-5V Logic Direct connection to any MCU 📊 3 Dimming Curves LINEAR, RMS (incandescent), LOG (LED) 🔄 Auto Frequency Detects 50/60Hz automatically 🔌 Dual Interface Switch between UART and I2C anytime Supported Platforms (ALL of them!) Platform UART I2C Logic Level Arduino Uno/Nano/Mega ✅ ✅ 5V ESP32 / ESP8266 ✅ ✅ 3.3V Raspberry Pi 3/4/5 ✅ ✅ 3.3V Orange Pi / Banana Pi ✅ ✅ 3.3V STM32 Blue Pill ✅ ✅ 3.3V Raspberry Pi Pico ✅ ✅ 3.3V ATtiny / nRF52 / MSP430 ✅ ✅ 1.8V USB-UART adapter (PC) ✅ — Any 💡 APPLICATION EXAMPLES 🏠 Smart Home Both versions work with HomeAssistant. Standard uses ESPHome dimmer component, DimmerLink uses simpler I2C/UART component. 💡 Lighting Incandescent (RMS curve), Dimmable LED (LOG curve), Halogen (RMS curve) 🔥 Heating Boilers, water heaters, 3D printer heated beds, industrial heating elements ⚙️ Motors Universal/brush motors (drills, mixers), fans. ⚠️ NOT for induction motors!

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    Embedded Dimmer Module for PSM(PWM) control of AC power  3.3V/5V logic, AC Max 600V/16A Product Overview Das AC-Dimmer-Modul ist speziell dafür entwickelt worden, die Wechselspannung zu steuern. Es kann Ströme bis zu 220V (5A~10A) übertragen. Das zugrunde liegende TRIAC BTA16 ist für 600V/16A ausgelegt, jedoch empfehlen wir nicht, diese Leistungseinschränkung zu überschreiten. In der Regel wird das Dimmer-Modul verwendet, um die AC-Leistung für Lampen oder Heizgeräte zu regulieren; es findet jedoch auch Anwendung in Ventilatoren, Pumpen, Luftreinigern usw.In der heutigen Zeit ist der Einsatz von Dimmerschaltungen in Smart Home-Systemen weit verbreitet. Beispielsweise ermöglicht es eine sanfte Anpassung der Lichthelligkeit, indem eine Lampe langsam ein- oder ausgeschaltet wird, was zur Schaffung einer angenehmen Atmosphäre beiträgt. Das Dimmer-Modul funktioniert am effektivsten mit Glühlampen. Bei niedrigen Helligkeitsstufen von LED-Lampen kann es weniger stabil sein, jedoch liefert es bei moderater bis hoher Helligkeit gute Ergebnisse. Zu beachten ist, dass Leuchtstofflampen (Gasentladungslampen) nicht gedimmt werden können.Ein wichtiges Merkmal des Dimmer-Moduls ist die galvanische Trennung zwischen der Leistungs- und der Steuerungseinheit. Dies schützt den Mikrocontroller vor Störungen durch hohe Ströme.Das Modul unterstützt sowohl 3,3V als auch 5V Logikpegel und kann somit einfach mit Mikrocontrollern wie Arduino verbunden werden. Die Steuerung erfolgt über die RBDdimmer.h-Bibliothek, die zeitgesteuerte Interrupts nutzt und so die Programmierung erleichtert. Dadurch können mehrere Dimmer von einem Mikrocontroller gesteuert werden.Die Verbindung zum Arduino erfolgt über zwei digitale Pins: Der erste (Zero) steuert den Phasennullpunkt der AC-Spannung zur Auslösung des Interruptsignals, während der zweite (DIM/PSM) für die Dimmung des Stroms zuständig ist. Wichtig ist, dass der Zero-Pin an spezifische Mikrocontroller-Pins angeschlossen wird, da dieser mit Interrupts verbunden ist.Für weiterführende Informationen und Beispiele kann die RBDDimmer.h-Bibliothek im Abschnitt „Dokumente“ oder auf GitHub heruntergeladen werden. Specification for 16A Power up to 600V/16A AC frequency TRIAC BTA16 — 600B Isolation Optocoupler Logic level 3.3V/5V Zero point Logic level Modulation (DIM/PSM) logic level ON/OFF TRIAC Signal current >10mA Environment: For indoor and outdoor use Operating temperatures: −20°C to 80°C Operating humidity: Dry environment only ROHS3 Compliant Specification for 4A Power up to 600V/4A AC frequency TRIAC BT136-600 Isolation Optocoupler Logic level 3.3V/5V Zero point Logic level Modulation (DIM/PSM) logic level ON/OFF TRIAC Signal current >10mA Environment: For indoor and outdoor use Operating temperatures: −20°C to 80°C Operating humidity: Dry environment only ROHS3 Compliant   Lieferumfang: 1 x  Stück mit Heatsink

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  • Module variateur de lumière et de moteur AC, 1 canal, logique 3,3 V/5 V, AC 50/60h 220 V Module variateur de lumière et de moteur AC, 1 canal, logique 3,3 V/5 V, AC 50/60h 220 V

    Smartfactory24 Module variateur de lumière et de moteur AC, 1 canal, logique 3,3 V/5 V, AC 50/60h 220 V

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    Variateur de courant alternatif pour systèmes de maison intelligente Le variateur CA est un appareil polyvalent conçu pour contrôler la tension alternative et permettre un transfert maximal de 8 A vers 16 A/24 A (grâce au TRIAC BTA16, conçu pour 600 V/16 A-24 A). Cependant, nous déconseillons de charger le variateur à sa puissance maximale. Il est généralement utilisé pour allumer et éteindre des lampes ou des éléments chauffants. Il peut également être utilisé dans des applications telles que les ventilateurs, les pompes et les purificateurs d'air. Les variateurs sont récemment devenus un choix populaire pour les systèmes de maison connectée. Par exemple, si vous souhaitez régler la luminosité en douceur, un variateur permet d'allumer et d'éteindre les lampes lentement, créant ainsi une atmosphère agréable. Les variateurs sont particulièrement efficaces avec les lampes à filament. S'ils sont moins stables à faible luminosité avec les lampes LED, ils fonctionnent de manière fiable à des niveaux de luminosité modérés et élevés. Il est important de noter que les lampes fluorescentes (lampes à décharge) ne sont pas gradables. ### Aspects techniques La section d'alimentation du variateur est isolée de la section de commande afin d'éliminer tout risque de coupure de courant élevé dans le microcontrôleur. Le niveau logique du variateur tolère 5 V et 3,3 V, ce qui facilite la connexion des microcontrôleurs. La bibliothèque « RBDdimmer.h » permet de contrôler le variateur avec un Arduino. Elle utilise des interruptions externes et des interruptions de temps de traitement, simplifiant la programmation et optimisant le temps de traitement du code principal. Cela permet de contrôler plusieurs variateurs depuis un seul microcontrôleur. La bibliothèque `RBDDimmer.h` et quelques exemples sont téléchargeables depuis la section « Documents » ou sur GitHub. Nous mettons régulièrement à jour notre bibliothèque ; nous vous recommandons donc de consulter régulièrement notre site web pour être informé des mises à jour ou de vous abonner à notre newsletter. ### Connexion du variateur Le variateur est connecté au contrôleur Arduino via deux broches numériques. La première broche sert à initialiser le signal à la phase zéro du courant alternatif, ce qui déclenche le signal d'interruption. La seconde broche (DIM/PSM) contrôle le courant de gradation. Veuillez noter que la broche zéro doit être connectée à des broches spécifiques du microcontrôleur, dont l'affectation peut varier selon le modèle (Uno, Nano, Leonardo, Mega), car elles sont liées aux interruptions du microcontrôleur. Avec toutes ces fonctionnalités et options, le variateur AC est un excellent choix pour tous ceux qui souhaitent un contrôle flexible et pratique de leurs appareils électriques.  **Sujet : Théorie de la gradation par modulation par saut d'impulsions** La gradation des sources lumineuses et autres charges électriques peut être obtenue de diverses manières, notamment par modulation par saut d'impulsions (MLI). Dans ce contexte, trois principales méthodes de mise en œuvre de la gradation sont présentées. ### Méthode 1 : Blocage cyclique Cette méthode consiste à transmettre un ou plusieurs cycles d'un signal sinusoïdal tout en bloquant la charge lors des cycles suivants. En contrôlant sélectivement les intervalles de temps pendant lesquels le signal est appliqué, la puissance effective fournie à la charge est réduite. Cette technique est relativement simple à mettre en œuvre et ne nécessite qu'un variateur et un code de programmation approprié pour contrôler la synchronisation du signal. ### Méthode 2 : Transfert partiel des ondes sinusoïdales Cette méthode consiste à contrôler la transmission de portions de chaque onde sinusoïdale à la charge. Au lieu de transmettre l'onde entière, seule une partie du signal est utilisée, ce qui réduit la puissance moyenne transmise à la charge. Cela nécessite également un variateur, ainsi qu'un circuit détectant le passage par zéro et capable de contrôler un TRIAC. Il est important de noter que l'utilisation de variateurs avec des lampes LED, fluorescentes ou autres lampes dotées d'un contrôle de luminosité intégré est déconseillée. Ces types de lampes sont souvent incompatibles avec les variateurs classiques et peuvent provoquer des effets indésirables ou des dommages. spécification pouvoir Jusqu'à 250 V (8 A) fréquence CA 50/60 Hz TRIAC BTA16 - 600B / BTA24 - 600B isolement Optocoupleur Niveau logique 3,3 V/5 V/12 V Point zéro Niveau logique Modulation (DIM/PWM) TRIAC ON/OFF de niveau logique Courant de signal > 10 mA Environnement: Pour une utilisation intérieure et extérieure Températures de fonctionnement : − 20 °C à 80 °C Humidité de fonctionnement : Environnement sec uniquement ROHS3 Conforme

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  • 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

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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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  • AD16-22SM Alarmsummer 22mm LED Rot Blinklicht Summer 12V 24V DC AD16-22SM Alarmsummer 22mm LED Rot Blinklicht Summer 12V 24V DC

    AD16-22SM Alarmsummer 22mm LED Rot Blinklicht Summer 12V 24V DC

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    Produktbeschreibung Der AD16-22SM Alarmsummer kombiniert ein akustisches Warnsignal mit einer roten blinkenden LED-Anzeige in einem kompakten 22-mm-Einbaugehäuse. Durch die Kombination aus Licht- und Tonsignal eignet sich der Signalgeber ideal zur Anzeige von Störungen, Warnmeldungen, Maschinenzuständen und anderen Alarmereignissen. Der AD16-22SM wird direkt in eine standardmäßige 22-mm-Panelöffnung montiert und eignet sich dadurch hervorragend für Schaltschränke, Bedienfelder, Maschinensteuerungen, Automatisierungsanlagen und DIY-Projekte. Erhältlich in zwei Spannungsvarianten: DC 12 V DC 24 V ⭐ Highlights Akustischer Summer + rote LED Blinkendes optisches Warnsignal Aktiver Summer – Signal bei angelegter Betriebsspannung Standard Ø 22 mm Einbauöffnung Wahlweise 12 V DC oder 24 V DC Hohe LED-Helligkeit Kompakte Bauform Einfache Panelmontage LED bereits integriert Für Industrie, Maschinenbau und Automatisierung Großer Betriebstemperaturbereich 📦 Varianten Variante Betriebsspannung Anzeige Alarm AD16-22SM 12V DC 12 V Rote blinkende LED Aktiver Summer AD16-22SM 24V DC 24 V Rote blinkende LED Aktiver Summer Wichtig: Bitte die passende Spannung entsprechend Ihrer Steuerung auswählen. 📊 Technische Daten Eigenschaft Spezifikation Produkttyp LED Alarmsummer / Signalgeber Modell AD16-22SM Betriebsspannung DC 12 V oder DC 24 V Einbaudurchmesser Ø 22 mm Produktspezifikation ca. 28 × 64 mm LED-Farbe Rot Lichtfunktion Blinksignal Akustische Funktion Aktiver Summer / Beep Leuchtmittel LED integriert Helligkeit ≥ 75 mcd Hohe Helligkeit ≥ 150 mcd Isolationswiderstand > 2 MΩ Comparative Tracking Index CTI ≥ 100 Betriebstemperatur -25 °C bis +55 °C Relative Luftfeuchtigkeit bis 98 % Installationskategorie Kategorie III Verschmutzungsgrad 3 Montageart Panel-/Schalttafeleinbau 🚨 Akustischer und optischer Alarm Der AD16-22SM kombiniert zwei Warnsignale in einem Bauteil: 🔴 Optischer Alarm:Die integrierte rote LED erzeugt ein gut sichtbares Blinksignal. 🔊 Akustischer Alarm:Der integrierte aktive Summer erzeugt gleichzeitig ein hörbares Warnsignal. Diese Kombination verbessert die Wahrnehmbarkeit eines Alarmzustands insbesondere in Maschinen- und Steuerungsanwendungen. 🔧 22-mm-Panelmontage Der Signalgeber ist für eine Ø 22 mm Montageöffnung vorgesehen – eine weit verbreitete Standardgröße für industrielle: Drucktaster Wahlschalter Signalleuchten Kontrollleuchten Summer Bediengeräte Dadurch lässt sich der AD16-22SM unkompliziert in bestehende Bedienfelder und Schaltschrankfronten integrieren. ⚙️ Eigenschaften Kompakter LED-Alarmsummer Rotes Blinklicht Integrierter aktiver Summer Keine separate LED erforderlich Standardisierte 22-mm-Montage Einfache elektrische Ansteuerung Robuste Panelmontage Geringer Platzbedarf Für permanente Installation geeignet Zwei Betriebsspannungen verfügbar 🎯 Einsatzbereiche Ideal für: Schaltschränke Maschinensteuerungen CNC-Maschinen Industrieanlagen SPS-/PLC-Systeme Automatisierungstechnik Produktionsanlagen Bedienfelder Alarmanlagen Störungsmeldungen Temperaturüberwachung Füllstandsüberwachung Pumpensteuerungen Motorsteuerungen DIY-Elektronik 💡 Auswahl 12V oder 24V 12V-Version Geeignet für Systeme mit einer 12-V-DC-Steuerspannung, beispielsweise kleinere Steuerungen, Fahrzeuge, Batteriesysteme und DIY-Projekte. 24V-Version Geeignet für 24-V-DC-Steuerungen, wie sie häufig in Maschinenbau, SPS-/PLC-Systemen und industrieller Automatisierung verwendet werden. Die Betriebsspannung muss zur gewählten Variante passen. ⚠️ Installationshinweise Nur mit der für die jeweilige Variante vorgesehenen DC-Spannung betreiben. Polarität vor dem Anschluss prüfen. Vor Montage oder Verdrahtung die Spannungsversorgung abschalten. Für die Montage ist eine Öffnung von ca. Ø 22 mm erforderlich. Nicht mit einer höheren Spannung als der Nennspannung betreiben. Bei industrieller Verwendung die Anforderungen der jeweiligen Anlage beachten. 📦 Lieferumfang 1 × AD16-22SM blinkender Alarmsummer mit roter LED Je nach Auswahl: DC 12 V DC 24 V

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  • Aluminium Servo Horn 25T 70mm CNC Servohebel M3 für RC Auto Boot High Torque Servo Aluminium Servo Horn 25T 70mm CNC Servohebel M3 für RC Auto Boot High Torque Servo

    Smartfactory24 Aluminium Servo Horn 25T 70mm CNC Servohebel M3 für RC Auto Boot High Torque Servo

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    Der 25T Aluminium Servohebel ist ein stabiler und präzise gefertigter Servo Horn für Standard-Servomotoren mit 25-Zahn-Verzahnung (25T Spline). Durch die CNC-gefräste Aluminiumlegierung bietet der Servoarm eine deutlich höhere Stabilität und Belastbarkeit als herkömmliche Kunststoff-Servohebel. Er eignet sich besonders für High-Torque-Servos, RC-Fahrzeuge, Boote, Robotik und mechanische Steuerungen. Mehrere Befestigungsbohrungen ermöglichen unterschiedliche Hebelarme von 19,5 mm, 25 mm und 32 mm ab Servomitte. Dadurch kann die mechanische Übersetzung passend zur gewünschten Stellkraft und Bewegung gewählt werden. ⭐ Highlights 25T Servo Spline Gesamtlänge ca. 70 mm CNC-gefräste Aluminiumlegierung Robuste Metallausführung Blau eloxierte Oberfläche Mehrere Befestigungspositionen Hebelarme: 19,5 / 25 / 32 mm M3-Befestigungsmöglichkeiten Ideal für High-Torque-Servos Für RC Auto, Boot, Robotik und DIY Geeignet für viele Standard-25T-Servos 📊 Technische Daten Eigenschaft Wert Produkttyp Servo Horn / Servohebel Verzahnung 25T Spline Zähnezahl 25 Zähne Gesamtlänge ca. 70 mm Hebelarm / Lochabstand ab Servomitte 19,5 mm / 25 mm / 32 mm Gewinde / Befestigung M3 Material Aluminiumlegierung Fertigung CNC-bearbeitet Oberfläche Eloxiert Farbe Blau Bauform Doppelarm Anwendung RC / Robotik / Servoantriebe 📐 Befestigungspositionen Der Servohebel besitzt auf beiden Seiten mehrere Montagebohrungen. Die wichtigsten Abstände werden jeweils von der Mitte der Servoachse gemessen: Position Abstand zur Servomitte Innen 19,5 mm Mitte 25 mm Außen 32 mm Dadurch kann der gewünschte Hebelweg entsprechend der Anwendung angepasst werden. Kurzer Hebelarm – 19,5 mm Bietet eine höhere mechanische Kraft am Gestänge und einen geringeren linearen Stellweg. Mittlerer Hebelarm – 25 mm Guter Kompromiss zwischen Stellweg und verfügbarer Kraft. Langer Hebelarm – 32 mm Erzeugt einen größeren linearen Stellweg, allerdings bei entsprechend geringerer Kraft am äußeren Angriffspunkt. ⚙️ 25T-Verzahnung Der Servoarm besitzt eine 25T-Verzahnung und ist damit für zahlreiche Servos mit entsprechender 25-Zahn-Ausgangswelle geeignet. Typische kompatible Servo-Baureihen können beispielsweise sein: MG995 MG996R verschiedene High-Torque Digitalservos zahlreiche Savox-Servos verschiedene Futaba-kompatible 25T-Servos RC-Car Servos RC-Boat Servos Wichtig: Nicht allein nach Servohersteller oder Gehäusegröße auswählen. Vor dem Kauf muss geprüft werden, ob der verwendete Servo tatsächlich eine 25T-Ausgangsverzahnung besitzt. 💪 Ideal für High-Torque Servos Bei leistungsstarken Servos kann ein Kunststoff-Servoarm unter hoher Belastung nachgeben oder sich verformen. Die Aluminiumkonstruktion bietet: ✔ Hohe Steifigkeit ✔ Gute Kraftübertragung ✔ Geringere Verformung unter Last ✔ Robuste Befestigung des Gestänges ✔ Lange Lebensdauer ✔ Geeignet für leistungsstarke Servoantriebe 🚗 Für RC-Fahrzeuge Der Servohebel eignet sich hervorragend für Lenkungs- und Stellmechanismen bei: 1:8 RC Cars 1:10 RC Cars Crawler Monster Trucks Offroad-Fahrzeugen RC-Booten RC-Baumaschinen Sondermodellen 🤖 Robotik & DIY Neben dem klassischen RC-Einsatz kann der Servoarm auch für mechanische Konstruktionen verwendet werden. Typische Anwendungen: Roboterarme Greifer Klappensteuerungen Ventilmechanismen Kamerahalterungen Pan-/Tilt-Systeme Linearmechaniken DIY-Automatisierung Modellbau 🚀 Vorteile ✔ Robustes Aluminium statt Kunststoff ✔ CNC-gefertigt ✔ Standard 25T Spline ✔ Mehrere Hebelpositionen ✔ Bis zu 32 mm Hebelarm ✔ Für hohe Servokräfte geeignet ✔ Präzise Kraftübertragung ✔ Kompakte Bauweise ✔ Vielseitig einsetzbar ✔ Ideal als Upgrade für RC-Modelle ⚠️ Hinweise zur Kompatibilität Bitte vor der Bestellung folgende Punkte prüfen: Servo besitzt eine 25T-Verzahnung Abmessungen des Servoarms passen zur Mechanik Befestigungsschraube des Servos ist kompatibel Gestänge bzw. Kugelkopf passt zu den vorhandenen M3-Befestigungsmöglichkeiten 25T beschreibt die Verzahnung der Servo-Ausgangswelle und nicht die Anzahl der Befestigungsbohrungen. 📦 Lieferumfang 1 × Aluminium Servo Horn 25T – Blau

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  • Dernier stock ! Analog Input/Output Modbus TCP/IP Slave S7 Modul 4AI 4AO 16Bit 24VDC DIN Rail Industrie SPS Standalone Analog Input/Output Modbus TCP/IP Slave S7 Modul 4AI 4AO 16Bit 24VDC DIN Rail Industrie SPS Standalone

    Smartfactory24 Analog Input/Output Modbus TCP/IP Slave S7 Modul 4AI 4AO 16Bit 24VDC DIN Rail Industrie SPS Standalone

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    Produktbeschreibung Das SM53xS Stand-Alone Modul ist ein kompaktes und zuverlässiges Kommunikations- und I/O-Modul, das speziell für den Einsatz in industriellen Automatisierungssystemen entwickelt wurde. Es unterstützt sowohl Modbus-TCP/IP als auch S7-TCP/IP und kann als eigenständiges Slave-Gerät in Steuerungsnetzwerke eingebunden werden. Mit 2 RJ45-Schnittstellen (100 Mbit/s), robustem Gehäuse (IP20) und einer Versorgungsspannung von 24 VDC bietet das Modul maximale Zuverlässigkeit in rauen Industrieumgebungen. Dank kurzer Reaktionszeit von nur 500 µs eignet es sich für schnelle und präzise Signalverarbeitung. Die analogen Ein- und Ausgänge unterstützen Spannungs- und Stromsignale (z. B. ±10V, 0–10V, 4–20mA), wodurch das Modul flexibel in verschiedensten Anwendungen eingesetzt werden kann. Vorteile auf einen Blick Einsetzbar als Modbus-TCP/IP oder S7-TCP/IP Slave 2 RJ45 Ports für flexible Netzwerk-Topologien 500 µs IO-Reaktionszeit für schnelle Prozesse Unterstützung von Spannungs- und Stromsignalen Einfache IP-Adressierung per DIP-Schalter oder Weboberfläche Galvanische Isolation für stabile und sichere Datenübertragung DIN-Schienenmontage-fähig für einfachen Schaltschrank-Einbau Typische Anwendungen Industrieautomation & SPS-Systeme Maschinen- und Anlagenbau Prozessdatenerfassung und -steuerung SCADA-Systeme Monitoring und Datenlogging Technische Spezifikationen Kategorie Details Modell SM53xS Modbus-TCP Slave Modul Betriebsspannung 24 VDC (18–28 VDC) Stromaufnahme Modellabhängig, siehe Handbuch Schutzfunktionen Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Surge-Absorption Kommunikationsschnittstellen 2 × RJ45, 100 Mbit/s Anschlüsse (Power) PCB-Steckverbinder, Schraubklemmen Anschlüsse (Signale) PCB-Steckverbinder, Push-In-Klemmen Anzeige-LEDs Power (grün), NET (grün), SF (rot), IO-Signal (grün) Protokolle Modbus-TCP/IP, S7-TCP/IP Gerätekategorie Stand-alone Slave Modul IO-Reaktionszeit min. 500 µs IO-Signale Spannung: 0–10V, 0–5V, ±10V, ±5V; Strom: 0–20mA, 4–20mA Datenworte Unipolar: 0–32000; Bipolar: -32000~32000 Erweiterbarkeit Nicht unterstützt Kabellänge (geschirmt) bis 100 m IP-Einstellungen DIP-Schalter oder Weboberfläche Max. Stationen pro Segment bis 255 (abhängig vom Master) Betriebstemperatur -20 bis +60 °C Luftfeuchtigkeit 5–90 % (nicht kondensierend) Höhe über NN max. 2000 m (80 kPa) Schutzklasse IP20 Abmessungen (L×B×H) 27 × 114 × 94 mm Montage DIN-Schiene (35 mm)      Lieferumfang 1 × SM53xS Stand-Alone Analog Input Modul 1 × Kurzanleitung

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  • Analog Signalwandler 0-10V oder 4-20mA Wandler 2 IN / 2 OUT PLC SPS DIN Rail 24V Analog Signalwandler 0-10V oder 4-20mA Wandler 2 IN / 2 OUT PLC SPS DIN Rail 24V

    Smartfactory24 Analog Signalwandler 0-10V oder 4-20mA Wandler 2 IN / 2 OUT PLC SPS DIN Rail 24V

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    Signalwandler HDH-21 – 2 Eingang / 2 Ausgang Der Signalwandler HDH-21 dient zur galvanischen Trennung, Umwandlung und Übertragung von Gleichspannungssignalen in standardisierte Strom- oder Spannungssignale. Typische Anwendungen sind die Anbindung von Sensoren und Messgeräten an SPS, DCS-Systeme oder Anzeigegeräte. Mit einer Versorgung von 24VDC, hoher Genauigkeit (0,1% F.S.), schneller Reaktionszeit (≤10ms) und robuster Isolierung (2500VAC) ist der Wandler optimal für industrielle Automatisierung geeignet. Dank DIN-Schienenmontage ist die Installation schnell und platzsparend. Vorteile auf einen Blick Isoliert & wandelt analoge Signale zuverlässig Flexibel einsetzbar: unterstützt verschiedene Eingangs- und Ausgangssignale Hohe Genauigkeit: 0,1 % F.S. Sehr niedriger Temperaturdrift: 0,005% F.S./°C Schnelle Reaktion: ≤10ms Robuste Industriequalität: galvanische Trennung, 2500VAC Isolation Einfache Montage: für DIN-Schiene   Technische Spezifikationen Kategorie Details Modell HDH-21 Eingangssignale 0–10V oder  4–20mA ; kundenspezifisch Eingangswiderstand ≥300 kΩ Ausgangssignale 4–20mA oder  0–10V ; kundenspezifisch Ausgangslast (Strom) RL ≤ 500 Ω Ausgangslast (Spannung) RL ≥ 10 kΩ Versorgungsspannung 24VDC / 12VDC Stromverbrauch ≤30 mA (bei 24VDC, 1in/1out, 20mA) Genauigkeit 0,1 % F.S. Temperaturdrift 0,005 % F.S./°C (-20°C bis +55°C) Reaktionszeit ≤10 ms (0–90%) Isolation 2500VAC/1min (Eingang, Ausgang, Versorgung) Isolationswiderstand ≥100 MΩ Betriebstemperatur -20°C bis +55°C Normen EMC: GB/T 18268 (IEC61326-1) Montage DIN-Schiene Anwendungsbereiche PLC, DCS, Anzeigegeräte, Industrieautomation, Prozesssteuerung Abmessung:   1 IN 1 OUT  (103mm x 25mm x 45 mm),   2 IN 2 OUT  (110mm x 117mm x 22 mm) Lieferumfang 1 × Signalwandler HDH-21

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

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

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

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  • Sale -25% AS5600 magnetische encoder magnetische induktion winkel messung sensor modul AS5600 magnetische encoder magnetische induktion winkel messung sensor modul

    Smartfactory24 AS5600 magnetische encoder magnetische induktion winkel messung sensor modul

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      Eigenschaften: Nicht-kontaktieren magnetische induktion winkel messung modul. Hohe präzision, eine vielzahl von ausgang modi: IIC,PWMAnd spannung. Elektrische parameter: VCC 3,3 V GND Power Boden Aus PWM /Analog spannung ausgang DIR Dreh richtung (boden = Wert erhöht im uhrzeigersinn; thenVCC = Im Uhrzeigersinn werte sind verringert) SCL IICThe kommunikation uhr linie SDA IICData kommunikation linie GPO Modus auswahl (interne pull boden = Programmierung modeB)   Lieferungumfang:  4 Stück  

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  • Sale -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

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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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  • Dernier stock ! Bitaxe Gamma 601 Bitcoin Solo Miner 1.2 TH/s 18W SHA-256 WiFi ASIC BTC Lottery Miner Bitaxe Gamma 601 Bitcoin Solo Miner 1.2 TH/s 18W SHA-256 WiFi ASIC BTC Lottery Miner

    Smartfactory24 Bitaxe Gamma 601 Bitcoin Solo Miner 1.2 TH/s 18W SHA-256 WiFi ASIC BTC Lottery Miner

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    Der Bitaxe Gamma 601 ist ein kompakter und besonders stromsparender Bitcoin SHA-256 ASIC Miner für Home-Mining, Solo-Mining, Lernprojekte und Mining-Enthusiasten. Mit einer Hashrate von ca. 1,2 TH/s bei einer Leistungsaufnahme von nur etwa 18 W bietet das Gerät eine interessante Möglichkeit, echtes Bitcoin-Mining mit deutlich geringerem Energiebedarf als bei großen industriellen ASIC-Minern zu betreiben. Dank WiFi-Verbindung und kompakter Bauweise lässt sich der Miner einfach in ein vorhandenes Netzwerk integrieren. Der Gamma 601 eignet sich insbesondere als Solo-/Lottery-Miner: Das Gerät arbeitet kontinuierlich an der Suche nach einem gültigen Bitcoin-Block. Wichtig: Solo-Mining ist ein Wahrscheinlichkeitsprozess. Eine Hashrate von 1,2 TH/s garantiert weder einen Blockfund noch einen Mining-Ertrag. ⭐ Highlights 1,2 TH/s Hashrate Nur ca. 18 W Leistungsaufnahme SHA-256 ASIC Mining Für Bitcoin (BTC) Für Solo-/Lottery-Mining geeignet WiFi-Verbindung Kompakte Desktop-Ausführung Niedriger Stromverbrauch Leiser Betrieb USB-C-Stromversorgung Ideal für Home-Mining und Mining-Experimente Open-Source-orientierte Plattform 📊 Technische Daten Eigenschaft Spezifikation Modell Bitaxe Gamma 601 Gerätetyp Bitcoin ASIC Miner Hashrate ca. 1,2 TH/s Algorithmus SHA-256 Leistungsaufnahme ca. 18 W Rechnerische Effizienz ca. 15 J/TH Mining Coin Bitcoin (BTC) Mining-Modus Solo / Pool, abhängig von Firmware und Konfiguration Netzwerk WiFi Stromversorgung 5 V über USB-C Kühlung Kühlkörper / aktive Kühlung je nach Ausführung Betriebsart Dauerbetrieb Aufstellung Desktop / Home Mining ⚡ Hohe Effizienz bei nur 18 W Einer der größten Vorteile des Gamma 601 ist seine geringe Leistungsaufnahme. Bei: 1,2 TH/s Hashrateund18 W Leistungsaufnahme ergibt sich rechnerisch eine Effizienz von: ca. 15 J/TH Typischer Energieverbrauch Bei dauerhaftem 24/7-Betrieb: Zeitraum Energieverbrauch 1 Stunde 0,018 kWh 24 Stunden ca. 0,432 kWh 30 Tage ca. 12,96 kWh 365 Tage ca. 157,7 kWh Der tatsächliche Verbrauch kann je nach Betriebseinstellung, Netzteil und Hardwareabweichung variieren. ₿ Bitcoin Solo Mining / Lottery Mining Der NerdAxe Gamma 601 eignet sich insbesondere für sogenanntes Solo Mining bzw. Lottery Mining. Dabei versucht der Miner mit seiner eigenen Hashleistung einen gültigen Block zu finden. Im Gegensatz zu klassischem Pool-Mining werden die Erträge dabei nicht kontinuierlich entsprechend der eingebrachten Hashrate verteilt. Ein Blockfund beim echten Solo-Mining ist stattdessen ein sehr seltenes, probabilistisches Ereignis. Daher gilt: ✔ Echte SHA-256 Hashleistung ✔ Teilnahme am Bitcoin-Mining möglich ✔ Interessant für Hobby und Technikprojekte ✔ Geeignet zum Lernen und Experimentieren ❗ Kein garantierter Ertrag ❗ Kein garantierter Blockfund ❗ Bei geringer Hashrate kann die statistische Wartezeit auf einen Solo-Block extrem lang sein. 🧠 SHA-256 ASIC Der Miner ist speziell für den SHA-256-Algorithmus ausgelegt. SHA-256 wird unter anderem vom Bitcoin-Netzwerk für den Proof-of-Work-Prozess verwendet. Im Gegensatz zu einem universellen Prozessor oder einer GPU verwendet ein ASIC speziell für diese Aufgabe optimierte Hardware. Das ermöglicht eine wesentlich effizientere Berechnung von SHA-256-Hashes. 📡 WiFi-Verbindung Die integrierte WiFi-Funktion ermöglicht den Betrieb ohne permanente Ethernet-Verbindung. Nach entsprechender Einrichtung kann der Miner über das lokale Netzwerk konfiguriert bzw. überwacht werden. Typische Einstellungen umfassen je nach Firmware: WLAN-Zugang Mining-Pool bzw. Solo-Pool Bitcoin-Adresse Worker-Einstellungen Hashrate Temperatur Betriebsstatus Leistungsparameter 🏠 Ideal für Home Mining Mit einer Leistungsaufnahme von nur ca. 18 W ist der Gamma 601 wesentlich einfacher im Wohn-, Büro- oder Hobbybereich einzusetzen als große Mining-Systeme mit mehreren Kilowatt Leistungsaufnahme. Typische Einsatzmöglichkeiten: Bitcoin Home Mining Solo Mining Lottery Mining Mining-Lernprojekte SHA-256 Experimente Blockchain-Demonstrationen Technik-Hobby Mining-Dashboard-Projekte Bitcoin-Ausstellungen Schulungs- und Entwicklungsprojekte 🔌 USB-C Stromversorgung Die Versorgung erfolgt über 5 V USB-C. Da der Miner bei 18 W eine entsprechend leistungsfähige Stromversorgung benötigt, sollte ein geeignetes 5-V-Netzteil mit ausreichender Stromreserve verwendet werden. Ein schwaches USB-Netzteil oder ungeeignetes USB-Kabel kann zu: Spannungseinbrüchen instabilem Mining Neustarts reduzierter Leistung führen. 🌡️ Kühlung & Dauerbetrieb Auch bei einer Leistungsaufnahme von lediglich 18 W entsteht während des kontinuierlichen ASIC-Betriebs Wärme. Für einen zuverlässigen Betrieb sollte deshalb: die Luftzufuhr frei bleiben, der Miner nicht abgedeckt werden, ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen vorhanden sein, direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden. Eine gute Kühlung kann zur Stabilität und Lebensdauer der Hardware beitragen. 🚀 Vorteile ✔ Ca. 1,2 TH/s ✔ Nur ca. 18 W ✔ Effizienz von ca. 15 J/TH ✔ Bitcoin SHA-256 Mining ✔ Solo-/Lottery-Mining möglich ✔ WiFi integriert ✔ USB-C-Stromversorgung ✔ Kompakte Desktop-Bauform ✔ Für den privaten Einsatz interessant ✔ Kein großer Mining-Rig erforderlich ✔ Ideal zum Experimentieren und Lernen ⚠️ Wichtiger Hinweis zu Mining & Ertrag Der NerdAxe Gamma 601 ist kein Produkt mit garantiertem finanziellen Ertrag. Die tatsächlichen Mining-Ergebnisse hängen unter anderem ab von: Bitcoin-Netzwerk-Hashrate Mining Difficulty gewählter Mining-Methode Pool-Konfiguration Verfügbarkeit des Gerätes tatsächlicher Hashrate Stromkosten Bitcoin-Kurs Gebühren Bei Solo-Mining ist ein Blockfund zufallsabhängig. Insbesondere bei einer Hashrate von 1,2 TH/s sollte das Gerät daher nicht mit der Erwartung regelmäßiger Solo-Block-Erträge gekauft werden. ⚠️ Betriebshinweise Nur mit geeigneter Stromversorgung betreiben. Für ausreichende Belüftung sorgen. Kühlkörper und Lüftungswege nicht abdecken. Vor Feuchtigkeit schützen. Nur in geeigneter trockener Umgebung verwenden. Firmware und Mining-Konfiguration vor Inbetriebnahme prüfen. Kryptowährungs- und steuerrechtliche Vorschriften des jeweiligen Landes beachten. 📦 Lieferumfang 1 × Bitaxe Gamma 601 Bitcoin Miner – 1,2 TH/s 1 × passendes Netzteil mit EU-Stecker

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  • Sale -22%Dernier stock ! Bitaxe Gamma 601 Bitcoin Solo Miner 1.9 TH/s 30W BM1370 SHA-256 ASIC BTC Miner mit EU Netzteil Bitaxe Gamma 601 Bitcoin Solo Miner 1.9 TH/s 30W BM1370 SHA-256 ASIC BTC Miner mit EU Netzteil

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    Der Bitaxe Gamma 601 ist ein kompakter Bitcoin SHA-256 ASIC Miner für Solo-/Lottery-Mining, Home-Mining und experimentelle Bitcoin-Mining-Projekte. Ausgestattet mit dem leistungsfähigen BM1370 ASIC-Chip erreicht der Miner eine Hashrate von bis zu ca. 1,9 TH/s bei einer Leistungsaufnahme von etwa 30 W. Mit einer Effizienz von ungefähr 16 J/TH verbindet der Gamma 601 eine hohe Rechenleistung mit einem vergleichsweise niedrigen Energieverbrauch. Dadurch eignet er sich besonders für Anwender, die Bitcoin-Mining zu Hause ausprobieren möchten, ohne einen großen ASIC-Miner mit mehreren Kilowatt Leistungsaufnahme zu betreiben. Dieses Angebot wird inklusive passendem EU-Netzteil geliefert. ⭐ Highlights Bis zu 1,9 TH/s Hashrate BM1370 ASIC-Chip SHA-256 Algorithmus Für Bitcoin (BTC) Mining Nur ca. 30 W Leistungsaufnahme Effizienz ca. 16 J/TH Solo-/Lottery-Mining geeignet Kompakte Desktop-Ausführung Vergleichsweise leiser Betrieb Einfache Installation Ideal für Home-Mining EU-Netzteil inklusive 📊 Technische Daten Eigenschaft Spezifikation Modell Bitaxe Gamma 601 Herstellerangabe BitSoloPlayer Gerätetyp Bitcoin ASIC Miner ASIC-Chip BM1370 Algorithmus SHA-256 Hashrate bis ca. 1,9 TH/s Leistungsaufnahme ca. 30 W Effizienz ca. 16 J/TH Mining Coin Bitcoin (BTC) Mining-Art Solo / Pool je nach Konfiguration Geräuschpegel ca. 40 dB laut Herstellerangabe Netzversorgung über mitgeliefertes Netzteil Netzteil-Eingang 110–220 V AC laut Herstellerangabe Stecker EU-Stecker Gewicht Herstellerangabe ca. 0,3 kg Aufstellung Desktop Kühlung Aktive Kühlung / Kühlkörper ⚙️ BM1370 ASIC-Chip Das Herzstück des Bitaxe Gamma 601 ist der BM1370. Der ASIC ist speziell für die Berechnung des SHA-256-Algorithmus ausgelegt. Anders als eine CPU oder GPU konzentriert sich die Hardware damit auf die für Bitcoin-Mining erforderlichen Hash-Berechnungen. Vorteile ✔ Spezialisierte SHA-256 Hardware ✔ Hohe Hashleistung bei geringer Leistungsaufnahme ✔ Für kontinuierliches Mining geeignet ✔ Kompakter Aufbau ✔ Ideal für kleine Bitcoin-Mining-Systeme ⚡ Bis zu 1,9 TH/s bei ca. 30 W Der Gamma 601 erreicht laut Anbieter eine Hashrate von: bis zu 1,9 TH/s bei einer Leistungsaufnahme von ungefähr: 30 W Daraus ergibt sich eine Effizienz von etwa: 16 J/TH Die tatsächliche Hashrate und Leistungsaufnahme können abhängig von Chip, Firmware, Taktung, Temperatur, Kühlung und Betriebseinstellungen variieren. 🔋 Energieverbrauch Bei einer Leistungsaufnahme von 30 W ergibt sich rechnerisch: Betriebsdauer Energieverbrauch 1 Stunde 0,03 kWh 24 Stunden 0,72 kWh Damit lässt sich der Miner auch im Dauerbetrieb mit einem deutlich niedrigeren Energiebedarf als große industrielle Bitcoin-Miner betreiben. ₿ Bitcoin Solo / Lottery Mining Der Bitaxe Gamma 601 ist besonders interessant als sogenannter Solo- oder Lottery-Miner. Beim echten Solo-Mining arbeitet das Gerät daran, selbst einen gültigen Bitcoin-Block zu finden. Ein erfolgreicher Blockfund ist jedoch rein probabilistisch und bei einer Hashrate im TH/s-Bereich im Verhältnis zur gesamten Bitcoin-Netzwerkleistung äußerst selten. Geeignet für Bitcoin Solo Mining Lottery Mining Mining-Experimente Home Mining Bitcoin-Technikprojekte SHA-256 Demonstrationen Blockchain-Schulungsprojekte Wichtig 1,9 TH/s bedeutet nicht, dass regelmäßig Bitcoin verdient werden. Ein Solo-Blockfund ist nicht garantiert und kann nicht zuverlässig vorhergesagt werden. 🌡️ Aktive Kühlung Der ASIC erzeugt trotz des niedrigen Gesamtverbrauchs konzentriert Wärme. Eine ausreichende Kühlung ist deshalb wichtig. Für einen zuverlässigen Dauerbetrieb sollte: der Lufteinlass frei bleiben, der Lüfter nicht blockiert werden, ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen bestehen, das Gerät nicht abgedeckt werden, direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden. Die Betriebstemperatur beeinflusst sowohl Stabilität als auch mögliche Hashrate. 🔇 Kompakter Home-Miner Mit einem angegebenen Geräuschpegel von ungefähr 30 dB ist das Gerät wesentlich einfacher im privaten Umfeld einzusetzen als große industrielle ASIC-Miner. Es eignet sich beispielsweise für: Hobbyraum Werkstatt Büro Techniklabor Home-Mining-Setup Der tatsächliche Geräuschpegel hängt insbesondere von Lüfterdrehzahl, Temperatur und Gerätekonfiguration ab. 🔌 EU-Netzteil inklusive Im Gegensatz zu Angeboten ohne Stromversorgung wird dieses Set mit einem passenden Netzteil mit EU-Stecker geliefert. Dadurch ist kein separates Netzteil erforderlich. Set enthält Bitaxe Gamma 601 + EU-Netzteil Das Netzteil wandelt die Netzspannung auf die für den Miner erforderliche Betriebsspannung um. 🚀 Vorteile ✔ Bis zu 1,9 TH/s ✔ Nur ca. 30 W ✔ BM1370 ASIC ✔ Ca. 16 J/TH ✔ SHA-256 Bitcoin Mining ✔ Solo-/Lottery-Mining möglich ✔ Kompakte Bauweise ✔ Vergleichsweise leiser Betrieb ✔ Geringer Energiebedarf ✔ Ideal für Home-Mining ✔ Einfacher Einstieg in ASIC-Mining ✔ EU-Netzteil bereits enthalten 🎯 Einsatzbereiche Bitcoin Home Mining Solo Mining Lottery Mining SHA-256 Mining Blockchain-Projekte Mining-Labor Technik-Demonstrationen Bitcoin-Schulungen Mining-Experimente ASIC-Entwicklung und Tests ⚠️ Wichtiger Hinweis zu Mining-Erträgen Dieses Produkt stellt keinen bestimmten Mining-Ertrag und keine Rendite sicher. Mining-Ergebnisse werden unter anderem beeinflusst durch: Bitcoin Mining Difficulty globale Netzwerk-Hashrate tatsächliche Geräte-Hashrate Betriebszeit Firmware und Einstellungen Mining-Pool bzw. Solo-Konfiguration Stromkosten Gebühren Bitcoin-Netzwerkbedingungen Insbesondere beim Solo-Mining kann trotz dauerhaftem Betrieb über einen sehr langen Zeitraum kein Block gefunden werden. ⚠️ Sicherheit & Betrieb Miner nur mit geeigneter Stromversorgung betreiben. Mitgeliefertes Netzteil bestimmungsgemäß verwenden. Für ausreichende Belüftung sorgen. Kühlkörper und Lüfter nicht abdecken. Gerät vor Feuchtigkeit schützen. Nicht in geschlossenen, unbelüfteten Behältern betreiben. Elektronik während des Betriebs nicht berühren oder kurzschließen. Lokale steuerliche und regulatorische Vorgaben für Kryptowährungen und Mining beachten. 📦 Lieferumfang 1 × Bitaxe Gamma 601 Bitcoin ASIC Miner – bis 1,9 TH/s 1 × passendes Netzteil mit EU-Stecker

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

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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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  • 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

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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

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  • CNC Handrad MPG 24V 100PPR 4Pin NPN Manual Pulse Generator 60mm Rotary Encoder SPS PLC CNC Pulser CNC Handrad MPG 24V 100PPR 4Pin NPN Manual Pulse Generator 60mm Rotary Encoder SPS PLC CNC Pulser

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    Der CNC Manual Pulse Generator (MPG) ist ein präzises elektronisches Handrad zur manuellen Positionierung und Verfahrsteuerung von CNC-Maschinen, SPS-/PLC-Systemen, Werkzeugmaschinen und industriellen Automatisierungsanlagen. Mit einer Auflösung von 100 PPR (100 Impulse pro Umdrehung) ermöglicht das Handrad eine feinfühlige und kontrollierte Eingabe von Positions- und Verfahrbefehlen. Das integrierte mechanische Rastgefühl sorgt für eine klar definierte Rückmeldung beim Drehen. Dadurch eignet sich das Handrad hervorragend zum manuellen Verfahren von Maschinenachsen, Einrichten von Nullpunkten, Positionieren und Feinjustieren. Die 24-V-Ausführung mit 4-Pin-NPN-Schnittstelle ist für den direkten Einsatz in industriellen Steuerungssystemen konzipiert. Die Treiberausgangsschaltung bietet eine hohe Störfestigkeit und eignet sich auch für längere Signalleitungen. ⭐ Highlights 100 PPR Auflösung 24 V DC Versorgung 4-Pin Anschluss NPN-Ausgang Ø 60 mm Einbaugröße Präzises mechanisches Rastgefühl Gute Störfestigkeit Für industrielle Steuerungen geeignet Ideal für CNC und PLC/SPS Kompakte und flache Bauform 📊 Technische Daten Eigenschaft Wert Produkttyp Manual Pulse Generator / CNC Handrad Bezeichnung MPG / CNC Pulser Handwheel Versorgungsspannung 24 V DC Auflösung 100 PPR Impulse 100 Impulse pro Umdrehung Anschluss 4 Pin Ausgangstyp NPN Encoder-Typ Inkrementeller Drehgeber Handrad-Durchmesser ca. 60 mm Bedienung Manuell Drehgefühl Mechanisch gerastert Signalübertragung Treiberausgang Störfestigkeit Hoch Anwendung CNC / SPS / PLC / Maschinensteuerung ⚙️ 100 PPR – präzise manuelle Positionierung Das Handrad erzeugt 100 Impulse pro vollständiger Umdrehung. Dadurch kann die angeschlossene CNC- oder SPS-Steuerung die Drehbewegung präzise erfassen und beispielsweise in definierte Achsbewegungen umsetzen. Eigenschaft Wert Auflösung 100 PPR Impulse/Umdrehung 100 Winkel pro Impuls ca. 3,6° Die tatsächlich resultierende Verfahrstrecke pro Impuls wird durch die Konfiguration der angeschlossenen CNC- oder PLC-Steuerung bestimmt. 🔌 24V NPN-Schnittstelle Die 24-V-Ausführung eignet sich besonders für industrielle Steuerungssysteme. Der NPN-Ausgang ermöglicht eine zuverlässige Signalübertragung zu kompatiblen: SPS / PLC CNC-Controllern Motion Controllern Maschinensteuerungen Positioniersteuerungen Industrie-I/O-Modulen 🏭 Typische CNC-Anwendung Ein MPG-Handrad wird beispielsweise verwendet, um eine Maschinenachse während der Einrichtung manuell zu bewegen. Typische Funktionen sind: Handrad drehen → Impulse erzeugen → CNC-Steuerung zählt Impulse → Maschinenachse verfährt Je nach Maschinensteuerung können unterschiedliche Schrittweiten eingestellt werden, beispielsweise: Einstellung Beispiel ×1 Feinpositionierung ×10 Mittlere Verfahrbewegung ×100 Schnelles manuelles Verfahren Die verfügbaren Multiplikatoren sind abhängig von der verwendeten Steuerung. ⚙️ Eigenschaften Hochpräziser manueller Impulsgeber 100-PPR-Auflösung Klare mechanische Rastpunkte Gleichmäßige Drehbewegung Kompakte Bauweise 24-V-Industriespannung NPN-Ausgang 4-Pin-Anschluss Hohe Störfestigkeit Für längere Signalübertragungswege geeignet Einfache Integration in Bedienfelder und Maschinen 🚀 Vorteile ✔ Präzise Maschinenpositionierung ✔ Feinfühlige manuelle Steuerung ✔ Deutliches mechanisches Feedback ✔ Industrietaugliche 24-V-Ausführung ✔ Kompatibel mit vielen SPS- und CNC-Systemen ✔ Robuste Konstruktion ✔ Platzsparender Einbau ✔ Ideal für eigene CNC-Bedienfelder 🎯 Einsatzbereiche CNC-Fräsmaschinen CNC-Drehmaschinen Werkzeugmaschinen CNC-Router Maschinenbedienfelder SPS-/PLC-Steuerungen Positioniersysteme Druckmaschinen Automatisierungsanlagen Motion-Control-Systeme Maschinen-Nachrüstung DIY-CNC-Projekte Nullpunktkorrektur Manuelle Achspositionierung 💡 Typische Funktionen Das Handrad kann abhängig von der angeschlossenen Steuerung beispielsweise eingesetzt werden für: Manuelles Verfahren einer CNC-Achse X-/Y-/Z-Achspositionierung Feinpositionierung Nullpunktkorrektur Werkstückeinrichtung Werkzeugpositionierung Signalunterteilung Manuelle Maschinensteuerung 📐 Bauform Merkmal Spezifikation Handrad Ø ca. 60 mm Konstruktion Flach und kompakt Montage Panel-/Maschineneinbau Bedienung Drehhandrad Mechanik Definierte Rastung Durch die kompakte 60-mm-Bauform eignet sich der Impulsgeber besonders gut für eigene CNC-Bedienfelder und Maschinensteuerungen mit begrenztem Einbauraum. ⚠️ Hinweise Versorgung ausschließlich entsprechend der angegebenen 24-V-Ausführung anschließen. Vor dem Anschluss die Pinbelegung der verwendeten CNC-/PLC-Steuerung prüfen. Der Ausgang ist als NPN-Signal ausgeführt; die angeschlossene Steuerung muss mit diesem Ausgangstyp kompatibel sein. Das Handrad erzeugt Steuersignale und treibt keinen Motor direkt an. Die tatsächliche Achsbewegung und Schrittweite wird durch die angeschlossene Maschinensteuerung bestimmt. Vor dem elektrischen Anschluss die Versorgungsspannung abschalten. 📦 Lieferumfang 1 × CNC Manual Pulse Generator Handrad Ausführung: 24 V / 4 Pin / NPN / 100 PPR / 60 mm

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  • Sale -7% Damen Herren GW63 Smartwatch 1,39 Zoll HD-Display mit Körpertemperaturmessung Gesundheitsüberwachung Damen Herren GW63 Smartwatch 1,39 Zoll HD-Display mit Körpertemperaturmessung Gesundheitsüberwachung

    Smartfactory24 Damen Herren GW63 Smartwatch 1,39 Zoll HD-Display mit Körpertemperaturmessung Gesundheitsüberwachung

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    Die GW63 Smartwatch vereint fortschrittliche Sensortechnologie, sportliche Vielseitigkeit und elegantes Design.Mit ihrem 1,39 Zoll HD-Display (360×360 Pixel), Bluetooth-Telefonfunktion und AI-Sprachassistent bietet sie intelligente Kontrolle über Fitness, Gesundheit und Kommunikation – direkt am Handgelenk. ✔ 1,39" HD-Display mit klarer Darstellung ✔ Umfangreiche Gesundheits- & Fitnessfunktionen ✔ Bluetooth-Anrufe & Benachrichtigungen ✔ Stress- & Frauengesundheitsanalyse   Technische Daten Merkmal Wert Modell GW63 Smartwatch by OreluxTEC Chipset JL7013A Display 1,39 Zoll HD-Display, 360×360 Pixel Material Kunststoffgehäuse Farbe Gold Akku-Kapazität 250 mAh Wasserdicht IP67 (spritz- & staubgeschützt) App-Unterstützung HBand Konnektivität Bluetooth 5.0 (Calls, Notifications, Data Sync) Akkulaufzeit bis zu 3–5 Tage (je nach Nutzung) Standby-Zeit bis zu 10 Tage Ladezeit ca. 2 Stunden Kompatibel mit Android 5.0+ und iOS 10.0+ Mehrsprachig über 20 Sprachen (Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch, Portugiesisch, Türkisch, Arabisch, Griechisch, Finnisch, etc...) Hinweis: Produktbilder können beispielhaft sein. Alle Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.  ❤️ Gesundheitsfunktionen Körpertemperaturmessung in Echtzeit Herzfrequenzüberwachung Blutdruck- & Blutsauerstoffmessung (SpO₂) Stress- & Atemtraining (Respiratory Training) Frauengesundheitsüberwachung (Zyklus- & Erinnerungssystem) Schlafüberwachung (Tief-, Leicht-, REM-Schlaf) Bewegungserinnerung (Sedentary Reminder) MET-Stoffwechselanzeige 💪 Sport- & Aktivitätsfunktionen 100+ Sportmodi: Laufen, Radfahren, Fitness, Yoga, Schwimmen u.v.m. Schritte-, Kalorien- & Distanzmessung Stoppuhr & Countdown-Timer Aktivitätsauswertung über die HBand-App 📱 Smartfunktionen Bluetooth Calling: Anrufe tätigen & annehmen direkt über die Uhr AI-Sprachassistent Wetteranzeige & Alarmfunktion Kamera-Fernsteuerung (Remote Take Photo) Musiksteuerung & Lautstärkeregelung “Find My Phone”-Funktion & Wecker Encoder-Menü für intuitive Navigation Anruf- & Nachrichtenbenachrichtigungen (SMS, WhatsApp, Facebook usw.) Spiele integriert 🌍 Sprachunterstützung Unterstützt mehrere Sprachen, darunter:Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Chinesisch u.v.m. 🔋 Akkuleistung Nutzungsdauer: 3–5 Tage Standby-Zeit: bis zu 10 Tage Ladezeit: ca. 2 Stunden 🧠 Highlights ✔ Körpertemperatur- & Blutzuckermessung integriert✔ 1,39" HD-Display mit klarer Darstellung✔ Bluetooth-Telefon & AI-Sprachsteuerung✔ 100+ Sportmodi & Aktivitätstracking✔ Stress- & Frauengesundheitsanalyse✔ IP67 wasserdicht – ideal für Alltag & Fitness✔ Kompatibel mit HBand App (Android & iOS) 📦 Lieferumfang 1 × GW63 Smartwatch  Goldene Farbe 1 × Magnetisches Ladekabel 1 × Benutzerhandbuch

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