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Der LDL-T Laser Distance Sensor ist ein kompakter und präziser Laser-Entfernungsmesser für Messbereiche von 0,03 bis 40 Metern. Mit einer Genauigkeit von bis zu ±1 mm eignet sich das Modul hervorragend für industrielle Messsysteme, Robotik, Automatisierung, IoT-Anwendungen und eigene Mikrocontroller-Projekte.
⚠️ LIEFERZEIT: 1–3 WOCHEN
Dank der integrierten UART-Schnittstelle kann der Sensor direkt in elektronische Systeme eingebunden und beispielsweise mit ESP32, Arduino, Raspberry Pi, STM32 oder einem PC verwendet werden.
Mit Abmessungen von nur ca. 27,87 × 17,03 × 7,01 mm und einem Gewicht von lediglich 3 g lässt sich das Modul auch in sehr kompakte Geräte integrieren.
Im Lieferumfang befindet sich zusätzlich ein USB-UART Adapter, sodass die Kommunikation und Inbetriebnahme über einen Computer vereinfacht wird.
⭐ Highlights
Messbereich: 0,03–40 m
Hohe Genauigkeit: ±1 mm
Kompakter Laser-Distanzsensor
UART-Schnittstelle
Versorgung: DC 2,5–3,3 V
Messfrequenz: typ. 100 Hz, höhere Frequenzen je nach Betriebsmodus
Laser-Wellenlänge: 620–690 nm
Laserleistung: <1 mW
Laserklasse 2
Nur ca. 3 g
Sehr kompakte Abmessungen
Ideal für Mikrocontroller und Embedded-Systeme
USB-UART Adapter im Lieferumfang
📊 Technische Daten
Eigenschaft
Spezifikation
Produkttyp
Laser Distance Sensor / Laser-Entfernungssensor
Serie
LDL-T
Modell
LDL-T-40 / X250905
Herstellerangabe
Meskernel
Messbereich
0,03–40 m
Genauigkeit
±1 mm
Messzeit
ca. 0,01s
Standard-Messfrequenz
ca. 100 Hz
Schnittstelle
UART
Betriebsspannung
DC 2,5–3,3 V
Laser-Wellenlänge
620–690 nm
Laserleistung
<1 mW
Laserklasse
Class II / Klasse 2
Maße
ca. 27,87 × 17,03 × 7,01 mm
Gewicht
ca. 3 g
Betriebstemperatur
0 bis +40 °C
Lagertemperatur
-25 bis +60 °C
Maßeinheiten
Meter / Inch / Feet
📏 Messbereich & Genauigkeit
Der Sensor ermöglicht Entfernungsmessungen von:
30 mm bis 40.000 mm
bei einer angegebenen Genauigkeit von bis zu:
±1 mm
Dadurch eignet sich das Modul sowohl für kurze Distanzmessungen als auch für größere Messbereiche.
Die tatsächlich erreichbare Messreichweite und Messgeschwindigkeit können unter anderem von Oberfläche, Reflexionsgrad des Zielobjekts, Umgebungslicht, Messmodus und Umgebungsbedingungen beeinflusst werden.
⚡ Messfrequenz
Je nach Betriebsart und Konfiguration sind unterschiedliche Messgeschwindigkeiten möglich.
Parameter
Herstellerangabe
Standardfrequenz
ca. 100 Hz
Messzeit
ca. 0,01 s
Höhere Messfrequenzen
je nach Betriebsmodus / Konfiguration
Hinweis: In den vorliegenden Herstellerdaten werden je nach Betriebsmodus unterschiedliche Maximalfrequenzen genannt. Daher sollte für Anwendungen mit hohen Abtastraten die tatsächlich unterstützte Frequenz anhand der jeweiligen Konfiguration bzw. des Kommunikationsprotokolls geprüft werden.
🔌 UART-Schnittstelle
Über die UART-Schnittstelle lässt sich der Laser-Sensor in eigene Steuerungs- und Messsysteme integrieren.
Typische Plattformen sind beispielsweise:
ESP32 / ESP32-S3
Arduino
STM32
Raspberry Pi
Mikrocontroller
Embedded Linux Systeme
Industriecontroller
PC über USB-UART
Der mitgelieferte USB-UART Adapter erleichtert die Verbindung mit einem Computer für Entwicklung, Test und Konfiguration.
📐 Kompakte Bauform
Eigenschaft
Wert
Länge
ca. 27,87 mm
Breite
ca. 17,03 mm
Höhe
ca. 7,01 mm
Gewicht
ca. 3 g
Die sehr kompakte Bauform macht das Modul besonders interessant für mobile Geräte, Roboter und kundenspezifische Messsysteme mit begrenztem Bauraum.
🎯 Einsatzbereiche
Laser-Entfernungsmessung
Robotik
Hinderniserkennung
Positionierung
Automatisierung
Abstandskontrolle
Maschinenbau
Füllstandsmessung
Smart Devices
IoT-Systeme
ESP32-Projekte
Arduino-Projekte
Embedded-Systeme
Messgeräte
Prototypenentwicklung
Industrielle Sensorik
🚀 Vorteile
✔ Bis zu 40 m Messbereich
✔ Hohe Genauigkeit von ±1 mm
✔ UART-Kommunikation
✔ Sehr kompakte Bauform
✔ Nur ca. 3 g Gewicht
✔ Niedrige Betriebsspannung
✔ Einfache Integration in Mikrocontroller-Projekte
✔ USB-UART Adapter bereits enthalten
⚠️ Laser-Sicherheit
Das Modul verwendet einen Laser der Klasse 2 mit einer Wellenlänge von ca. 620–690 nm und einer Ausgangsleistung von weniger als 1 mW.
Nicht absichtlich in den Laserstrahl blicken.
Laser nicht auf die Augen von Personen oder Tieren richten.
Nicht mit optischen Instrumenten direkt in den Strahl schauen.
Nur bestimmungsgemäß verwenden.
Bei Integration in ein eigenes Endprodukt sind die jeweils geltenden Anforderungen an Laserprodukte zu beachten.
📦 Lieferumfang
1 × LDL-T 40 m Laser Distance Sensor
1 × USB-UART Adapter
4 en stock
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🧩 Produktbeschreibung
Der NerdQaxe++ Rev6.1 ist ein kompakter, leistungsstarker Open-Source Bitcoin ASIC Miner auf Basis des BM1370 ASIC-Chips.
Mit einer Hashrate von bis zu 6 TH/s bei einer Leistungsaufnahme von ca. 100 W erreicht der Miner eine Energieeffizienz von ungefähr 16,5 J/TH.
Der NerdQaxe++ arbeitet mit dem SHA-256 Algorithmus und eignet sich insbesondere für Bitcoin (BTC) Solo Mining, Mining-Experimente, Home-Mining sowie für Anwender, die sich mit Open-Source-ASIC-Hardware beschäftigen möchten.
⚠️ LIEFERZEIT für Hydrocooling :
Die Variante Hydrocooling Artikel hat eine Lieferzeit von ca. 1–3 Wochen.Die Lieferung erfolgt inklusive EU-Netzteil.
Zur Auswahl stehen zwei Kühlvarianten:
Aircooling – klassische aktive Luftkühlung mit Lüfter
Hydrocooling – kompakte Wasserkühlung für eine effiziente Wärmeabfuhr
⭐ Highlights
Bis zu 6 TH/s Hashrate
Nur ca. 100 W Leistungsaufnahme
Effizienz ca. 16,5 J/TH
BM1370 ASIC-Chip
SHA-256 Algorithmus
Für Bitcoin (BTC) Mining
Besonders interessant für Solo Mining
Open-Source-Plattform
WiFi-Verbindung
Kompakte Desktop-Bauform
Wahlweise Air- oder Hydrocooling
Vergleichsweise niedriger Geräuschpegel
EU-Netzteil im Lieferumfang
📊 Varianten im Vergleich
Eigenschaft
Aircooling
Hydrocooling
Hashrate
6 TH/s
6 TH/s
Leistungsaufnahme
ca. 100 W
ca. 100 W
Effizienz
ca. 16,5 J/TH
ca. 15,5 J/TH
ASIC-Chip
BM1370
BM1370
Algorithmus
SHA-256
SHA-256
Kühlung
Aktive Luftkühlung
Wasserkühlung
Lüfter
1
–
Geräuschpegel
ca. 40 dB
ca. 20–30 dB
Abmessungen
ca. 200 × 100 × 50 mm
ca. 205 × 115 × 58,5 mm
Nettogewicht
–
ca. 0,86 kg
Betriebstemperatur
ca. 5–40 °C
ca. -5 bis +30 °C
Schnittstelle
WiFi
WiFi
Netzteil
EU-Netzteil inklusive
EU-Netzteil inklusive
🌬️ Variante 1 – Aircooling
Die Aircooling-Version verwendet einen aktiven Lüfter zur Kühlung der ASIC-Hardware.
Sie eignet sich besonders für Anwender, die einen unkomplizierten Aufbau ohne zusätzlichen Wasserkühlkreislauf bevorzugen.
Technische Daten Aircooling
Eigenschaft
Wert
Modell
NerdQaxe++ Rev6.1
Hashrate
6 TH/s
Leistungsaufnahme
ca. 100 W
Effizienz
ca. 16,5 J/TH
ASIC
BM1370
Algorithmus
SHA-256
Kühlung
Luftkühlung
Lüfter
1
Geräuschpegel
ca. 40 dB
Verbindung
WiFi
Abmessungen
ca. 20 × 10 × 5 cm
Betriebstemperatur
ca. 5–40 °C
Netzteil
EU-Netzteil inklusive
💧 Variante 2 – Hydrocooling
Die Hydrocooling-Version setzt auf Wasserkühlung zur Wärmeabfuhr. Sie bietet eine interessante Alternative für Nutzer, die eine kompakte Mining-Anlage mit wasserbasierter Kühlung aufbauen möchten.
Technische Daten Hydrocooling
Eigenschaft
Wert
Modell
NerdQaxe++ Rev6.1 Hydro
Hashrate
6 TH/s
Leistungsaufnahme
ca. 100 W
Effizienz
ca. 15,5 J/TH
ASIC
BM1370
Algorithmus
SHA-256
Kühlung
Hydrocooling / Wasserkühlung
Geräuschpegel
ca. 20–30 dB
Abmessungen Gerät
205 × 115 × 58,5 mm
Nettogewicht
ca. 0,86 kg
Verpackungsgröße
ca. 241 × 150 × 125 mm
Bruttogewicht
ca. 1,33 kg
Betriebstemperatur
ca. -5 bis +30 °C
Netzteil
EU-Netzteil inklusive
⚙️ Mining-Leistung
Der NerdQaxe++ Rev6.1 verwendet den SHA-256 Algorithmus, der unter anderem beim Bitcoin-Netzwerk eingesetzt wird.
Mit:
6 TH/s bei ca. 100 W
ergibt sich rechnerisch eine Energieeffizienz von ungefähr:
16,7 J/TH
Die tatsächliche Hashrate und Leistungsaufnahme können abhängig von Firmware, Einstellungen, Kühlung, ASIC-Qualität und Umgebungstemperatur geringfügig variieren.
₿ Bitcoin Solo Mining
Der NerdQaxe++ eignet sich insbesondere als kompakter Bitcoin Solo Miner.
Beim Solo Mining arbeitet der Miner daran, selbst einen gültigen Bitcoin-Block zu finden. Dabei sollte beachtet werden:
Solo Mining garantiert keine regelmäßigen Erträge. Aufgrund der Bitcoin-Netzwerkschwierigkeit ist die Wahrscheinlichkeit, mit 6 TH/s einen Block zu finden, sehr gering. Das Gerät eignet sich daher insbesondere für Hobby-, Lern-, Entwicklungs- und „Lottery Mining“-Anwendungen.
🚀 Vorteile
✔ Hohe Hashrate für ein kompaktes Gerät✔ Nur ca. 100 W Leistungsaufnahme✔ Effizienter BM1370 ASIC✔ Open-Source-orientierte Plattform✔ WiFi-Verbindung✔ Keine große industrielle Mining-Infrastruktur erforderlich✔ Aircooling oder Hydrocooling wählbar✔ Kompakte Desktop-Abmessungen✔ Geeignet für Bitcoin Solo Mining✔ EU-Netzteil bereits enthalten
🎯 Einsatzbereiche
Bitcoin Solo Mining
Home Mining
Lottery Mining
SHA-256 Mining
ASIC Experimente
Open-Source Mining Projekte
Blockchain- und Bitcoin-Schulungsprojekte
Mining-Labor
Technik- und Entwicklungsprojekte
Energieeffiziente kleine Mining-Setups
⚠️ Wichtige Hinweise
Die angegebene Hashrate ist ein technischer Leistungswert und keine Ertragsgarantie.
Mining-Erträge und die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Solo-Blocks hängen unter anderem von der aktuellen Bitcoin-Netzwerkschwierigkeit, Netzwerk-Hashrate und Geräteleistung ab.
Für ausreichende Belüftung bzw. bei der Hydro-Version für einen ordnungsgemäßen Betrieb des Kühlsystems sorgen.
📦 Lieferumfang
1 × NerdQaxe++ Rev6.1 6 TH/s Bitcoin Miner
1 × EU-Netzteil
Kühlvariante entsprechend der Auswahl:
Aircooling
Hydrocooling
4 en stock
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Das ESP32-S3 N16R8 Development Kit kombiniert ein leistungsfähiges ESP32-S3-WROOM-1 Entwicklungsboard mit einem speziell passenden 44-Pin GPIO Expansion Board.
Das Expansion Board führt die GPIO-Anschlüsse übersichtlich heraus und stellt für zahlreiche Pins separate Signal-, 3,3-V-, 5-V- und GND-Anschlüsse bereit. Dadurch lassen sich Sensoren, Displays, Relais, Servos und andere Module deutlich einfacher anschließen als direkt am Development Board.
Eine integrierte Stromversorgung auf dem Expansion Board ermöglicht zusätzlich die Versorgung über einen DC-Hohlstecker 5,5 × 2,1 mm mit 6,5–9 V DC.
Das ESP32-S3 Board basiert auf der leistungsfähigen N16R8-Konfiguration mit 16 MB Flash und 8 MB PSRAM und eignet sich damit auch für anspruchsvollere IoT-, Automatisierungs-, Datenlogger- und Embedded-Anwendungen.
📦 Varianten
Variante
ESP32-S3
GPIO Expansion Board
Antenne
Standard Set
ESP32-S3 N16R8 44-Pin
✓ inklusive
Onboard-Antenne
External Antenna Set
ESP32-S3 N16R8 44-Pin
✓ inklusive
Externe 2,4-GHz-Antenne inklusive
⭐ Highlights
ESP32-S3-WROOM-1 N16R8
16 MB Flash + 8 MB PSRAM
44-Pin Development Board
Passendes 44-Pin GPIO Expansion Board
2,4-GHz WiFi
Bluetooth Low Energy
Zwei USB-C-Anschlüsse
USB-to-Serial und native USB-Funktion
GPIO-Anschlüsse komfortabel herausgeführt
Separate Versorgungsanschlüsse für Peripherie
DC-Stromversorgung am Expansion Board
6,5–9 V DC Eingang
DC-Buchse 5,5 × 2,1 mm
BOOT- und RESET-Taster
Integrierte RGB-LED
Ideal für Arduino IDE, ESP-IDF und PlatformIO
📊 Technische Daten – ESP32-S3
Eigenschaft
Spezifikation
Mikrocontroller
ESP32-S3
Modul
ESP32-S3-WROOM-1
Speichervariante
N16R8
Flash-Speicher
16 MB
PSRAM
8 MB
CPU
Dual-Core Xtensa LX7
CPU-Takt
bis 240 MHz
WLAN
2,4 GHz WiFi
Bluetooth
Bluetooth Low Energy
Pin-Anzahl
44 Pins
Logikpegel
3,3 V
USB
2 × USB Type-C
USB-to-Serial
vorhanden
Native USB / OTG
vorhanden
BOOT-Taster
vorhanden
RESET-Taster
vorhanden
RGB-LED
integriert
Programmierung
USB-C
Entwicklungsumgebungen
Arduino IDE, ESP-IDF, PlatformIO
📊 Technische Daten – GPIO Expansion Board
Eigenschaft
Spezifikation
Produkttyp
ESP32-S3 GPIO Expansion Board
Kompatibilität
ESP32-S3 44-Pin Development Board
Abmessungen
ca. 83 × 83 mm
Befestigungsbohrungen
ca. 3 mm
Lochabstand
76,2 × 76,2 mm
DC-Eingang
6,5–9 V DC
DC-Anschluss
5,5 × 2,1 mm
GPIO-Ausführung
Mehrreihige Pinleisten
Versorgungsschienen
3,3 V / 5 V / GND
Montage
Development Board steckbar
🧠 N16R8 – großer Speicher für anspruchsvolle Projekte
Die Bezeichnung N16R8 beschreibt die Speicherausstattung:
Kennzeichnung
Bedeutung
N16
16 MB Flash
R8
8 MB PSRAM
Der zusätzliche PSRAM bietet deutlich mehr Arbeitsspeicher für Anwendungen wie:
Webserver
umfangreiche Benutzeroberflächen
Displays
Datenlogger
größere Datenpuffer
IoT-Gateways
Bildverarbeitung
Netzwerkprojekte
komplexere Embedded-Anwendungen
🔌 44-Pin GPIO Expansion Board
Das Expansion Board macht die GPIO-Anschlüsse des ESP32-S3 wesentlich komfortabler zugänglich.
Die Pins werden übersichtlich entlang der beiden Seiten des Boards herausgeführt. Dadurch können mehrere externe Komponenten angeschlossen werden, ohne ständig direkt an den eng nebeneinanderliegenden ESP32-Pins arbeiten zu müssen.
Besonders praktisch für
✔ Sensoren
✔ Relaismodule
✔ Displays
✔ Taster und Schalter
✔ LEDs
✔ Encoder
✔ Servos
✔ Kommunikationsmodule
✔ Prototypen und Versuchsaufbauten
⚡ Integrierte Stromversorgung
Ein wichtiger Vorteil dieses Expansion Boards ist die zusätzliche DC-Stromversorgung.
Das Board verfügt über eine:
DC 5,5 × 2,1 mm Hohlsteckerbuchse
für eine Eingangsspannung von:
6,5–9 V DC
Auf dem Expansion Board befindet sich eine Spannungsregelung zur Bereitstellung der benötigten Versorgungsschienen.
Damit muss das komplette Entwicklungssetup nicht ausschließlich über USB versorgt werden.
🔗 GPIO & Schnittstellen
Der ESP32-S3 stellt zahlreiche Hardwarefunktionen bereit:
GPIO Digital Input / Output
PWM
ADC
kapazitive Touch-Eingänge
UART
SPI
I²C
USB
JTAG
RTC-Funktionen
Clock-Ausgänge
Dadurch eignet sich das Kit als zentrale Steuerungsplattform für unterschiedlichste elektronische Projekte.
📡 WiFi & Bluetooth
Der ESP32-S3 verfügt über integrierte drahtlose Kommunikation.
2,4-GHz WiFi
Geeignet beispielsweise für:
Webserver
MQTT
REST API
Home Automation
Datenübertragung
Fernüberwachung
OTA-Firmwareupdates
IoT-Dashboards
Bluetooth Low Energy
BLE ermöglicht unter anderem:
Smartphone-Kommunikation
Sensoranbindung
Gerätekonfiguration
drahtlose Steuerung
BLE-Beacons
🔌 Zwei USB-C-Anschlüsse
Das Development Board besitzt zwei USB-C-Schnittstellen.
USB-to-Serial
Für:
Programmierung
Firmware Upload
Serial Monitor
Debug-Ausgaben
Native USB
Der ESP32-S3 unterstützt zusätzlich native USB-Funktionen.
Je nach Firmware sind beispielsweise USB-Device-, HID- oder andere Embedded-USB-Anwendungen möglich.
📡 Variante mit externer Antenne
Für Anwendungen, bei denen eine externe Antenne benötigt wird, steht eine zweite Set-Variante zur Verfügung.
Diese beinhaltet zusätzlich eine 2,4-GHz-Antenne für die entsprechende ESP32-S3-Ausführung mit externem Antennenanschluss.
Die externe Antenne ist insbesondere interessant bei:
Einbau in Gehäuse
ungünstiger Position des Controllers
Maschinen und Anlagen
IoT-Gateways
räumlich flexibler Antennenpositionierung
🚀 Typische Einsatzbereiche
IoT
Smart Home
Industrieautomation
Robotik
Datenlogger
Maschinensteuerung
Sensornetzwerke
Messsysteme
Prüfstände
Home Assistant
ESPHome
MQTT
Webserver
HMI und Displays
Motorsteuerungen
Fernüberwachung
DIY-Elektronik
Ausbildung und Entwicklung
💻 Programmierung
Das Board eignet sich unter anderem für:
Arduino IDE
Ideal für schnelle Prototypen und eine große Auswahl verfügbarer Bibliotheken.
ESP-IDF
Die offizielle Entwicklungsumgebung für professionelle ESP32-Anwendungen.
PlatformIO
Geeignet für strukturierte und umfangreichere Embedded-Projekte.
⚠️ Wichtige Hinweise
Die GPIO-Logikspannung beträgt 3,3 V.
Die 5-V-Versorgungsschiene bedeutet nicht, dass die ESP32-S3 GPIO-Eingänge 5-V-tolerant sind.
Externe Signale müssen zum zulässigen GPIO-Spannungsbereich des ESP32-S3 passen.
Bei externer DC-Versorgung die richtige Polarität und Eingangsspannung beachten.
Für das Expansion Board ist eine DC-Versorgung von 6,5–9 V vorgesehen.
Vor Anschluss leistungsstarker Verbraucher muss geprüft werden, ob die Stromversorgung des Expansion Boards ausreichend dimensioniert ist.
Motoren, größere Servos, Heizungen oder andere Hochstromverbraucher sollten nicht direkt aus einem ESP32-GPIO versorgt werden.
📦 Lieferumfang
Variante 1 – Standard
1 × ESP32-S3 N16R8 44-Pin Development Board
1 × ESP32-S3 44-Pin GPIO Expansion Board
Variante 2 – mit externer Antenne
1 × ESP32-S3 N16R8 44-Pin Development Board
1 × ESP32-S3 44-Pin GPIO Expansion Board
1 × externe 2,4-GHz-Antenne
10 en stock
Livraison le lendemain
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Week-ends Nous n'offrons pas de livraisons le week-end.
International
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1 en stock
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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
1 en stock
Livraison le lendemain
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Week-ends Nous n'offrons pas de livraisons le week-end.
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5 en stock
Livraison le lendemain
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Das ESP32-S3 N16R8 CAM Development Board ist ein leistungsfähiges Entwicklungsboard für Kamera-, IoT-, Bildverarbeitungs- und Wireless-Projekte.
Das Board basiert auf dem ESP32-S3 und verfügt über 16 MB Flash sowie 8 MB PSRAM. Der zusätzliche PSRAM-Speicher ist insbesondere bei Kameraanwendungen von Vorteil, da größere Bildpuffer und höhere Auflösungen verarbeitet werden können.
Über den integrierten FPC-Kameraanschluss können kompatible Kameramodule wie OV2640 und OV5640 angeschlossen werden.
Zwei USB-C-Schnittstellen ermöglichen sowohl die klassische Programmierung über USB-to-Serial (TTL) als auch die Nutzung der nativen USB-/OTG-Funktionen des ESP32-S3.
Wichtig: Dieses Angebot umfasst ausschließlich das ESP32-S3 Development Board. Eine Kamera ist nicht im Lieferumfang enthalten.
⭐ Highlights
ESP32-S3 N16R8
16 MB Flash
8 MB PSRAM
Für OV2640 / OV5640 Kameramodule
FPC-Kameraanschluss direkt auf dem Board
2,4-GHz WiFi
Bluetooth Low Energy
Zwei USB-C-Anschlüsse
USB-to-Serial / TTL
Native USB-OTG-Unterstützung
GPIO-, ADC-, PWM-, Touch-, UART- und weitere Schnittstellen
BOOT- und RESET-Taster
Kompakte Entwicklungsplattform für Embedded-Vision-Projekte
📊 Technische Daten
Eigenschaft
Spezifikation
Produkttyp
ESP32-S3 CAM Development Board
MCU
ESP32-S3
Speichervariante
N16R8
Flash
16 MB
PSRAM
8 MB
CPU
Dual-Core Xtensa LX7
CPU-Takt
bis 240 MHz
WLAN
2,4 GHz WiFi
Bluetooth
Bluetooth Low Energy
Kamera-Unterstützung
OV2640 / OV5640
Kameraanschluss
FPC
USB-Anschlüsse
2 × USB Type-C
USB-to-Serial
vorhanden
Native USB / OTG
vorhanden
Logikpegel
3,3 V
Versorgung
5 V über USB / Board-Versorgung
GPIO
herausgeführt
ADC
vorhanden
Touch-Eingänge
vorhanden
PWM
vorhanden
UART
vorhanden
SPI
vorhanden
I²C
software-/GPIO-konfigurierbar
BOOT-Taster
vorhanden
RESET-Taster
vorhanden
Betriebstemperatur
ca. −20 bis +70 °C
🧠 N16R8 – 16 MB Flash + 8 MB PSRAM
Die Bezeichnung N16R8 beschreibt die Speicherkonfiguration:
Bezeichnung
Speicher
N16
16 MB Flash
R8
8 MB PSRAM
Der große Speicher macht das Board besonders interessant für anspruchsvollere ESP32-S3-Projekte.
Vorteile bei Kameraanwendungen
✔ Größere Framebuffer möglich
✔ Mehr Speicher für Bilddaten
✔ Geeignet für höhere Kameraauflösungen
✔ Mehr Reserven für Webserver und Netzwerkfunktionen
✔ Bildaufnahme und Datenübertragung kombinierbar
✔ Umfangreichere Firmware möglich
📷 Unterstützung für OV2640 & OV5640
Das Board wurde speziell für die Verwendung mit kompatiblen Kameramodulen entwickelt.
OV2640
Der bekannte 2-Megapixel-CMOS-Sensor eignet sich hervorragend für:
ESP32 Kamera-Streaming
Überwachung
Robotik
IoT-Kameras
Bilderfassung
einfache Machine-Vision-Anwendungen
OV5640
Der 5-Megapixel-CMOS-Sensor bietet eine höhere native Auflösung und eignet sich für Anwendungen, bei denen mehr Bilddetails benötigt werden.
Typische Anwendungen:
hochauflösendere Einzelbilder
optische Überwachung
Objekterfassung
Embedded Vision
Robotik
experimentelle Bildverarbeitung
Die tatsächlich nutzbaren Auflösungen, Bildraten und Funktionen hängen von Kamera, Firmware, Bildformat und Konfiguration ab.
📌 Kamera-Schnittstelle
Das Board besitzt einen integrierten FPC-Kameraanschluss, wodurch ein kompatibles Kameramodul direkt mit dem ESP32-S3 verbunden werden kann.
Die Kameraanbindung verwendet unter anderem Signale für:
CAM_SIOD
CAM_SIOC
CAM_VSYNC
CAM_HREF
CAM_XCLK
CAM_PCLK
CAM_Y2 – Y9
Damit ist das Board für parallele DVP-Kameramodule ausgelegt.
🔌 Pin- und Schnittstellenübersicht
Neben den Kamerasignalen stehen zahlreiche ESP32-S3-Funktionen zur Verfügung.
Schnittstelle
Anwendung
GPIO
Digitale Ein-/Ausgänge
ADC
Analoge Messsignale
PWM
LED-, Motor- und Servosteuerung
UART
Serielle Kommunikation
SPI
Displays, Sensoren, Speicher
Touch
Kapazitive Touch-Eingänge
USB
Native USB-Funktionen
JTAG
Debugging
Kamera
OV2640 / OV5640
PSRAM
Erweiterter Arbeitsspeicher
Hinweis: Einige Pins werden bei angeschlossener Kamera oder durch Boardfunktionen bereits verwendet und stehen dann nicht gleichzeitig frei für andere Anwendungen zur Verfügung.
🔌 Zwei USB-C-Anschlüsse
Das Board verfügt über zwei USB Type-C Ports.
TTL / USB-to-Serial
Dieser Anschluss dient insbesondere zum:
Programmieren
Flashen
seriellen Debugging
Anzeigen des Serial Monitors
USB / OTG
Der zweite Anschluss nutzt die nativen USB-Funktionen des ESP32-S3.
Je nach Firmware sind beispielsweise Anwendungen als:
USB Device
HID
CDC
USB-Kommunikationsgerät
Embedded USB Device
möglich.
📡 WiFi & Bluetooth
Der ESP32-S3 integriert drahtlose Kommunikation für moderne IoT-Anwendungen.
2,4-GHz WiFi
Geeignet für:
Webserver
Kamera-Streaming
MQTT
REST API
Smart Home
Fernüberwachung
Datenübertragung
OTA Updates
Bluetooth Low Energy
BLE kann beispielsweise zur Konfiguration, Sensoranbindung oder Kommunikation mit mobilen Geräten verwendet werden.
🎥 Typische Kamera-Projekte
Das Board eignet sich besonders für:
WiFi-Kameras
IP-Kamera-Projekte
MJPEG Streaming
Snapshot-Kameras
Robotik-Kameras
RC-Kamerasysteme
Maschinenüberwachung
IoT-Kameras
Zeitraffer-Systeme
Bild-Datenlogger
QR-/Barcode-Projekte
Embedded Vision
Smart-Home-Kameras
optische Sensorik
💻 Programmierung
Das ESP32-S3 Board kann unter anderem mit folgenden Entwicklungsumgebungen verwendet werden:
Arduino IDE
ESP-IDF
PlatformIO
Damit eignet sich das Board sowohl für schnelle Prototypen als auch für umfangreichere Embedded-Projekte.
⚠️ Wichtige Hinweise
Kamera nicht im Lieferumfang enthalten.
Das Angebot umfasst ausschließlich das abgebildete ESP32-S3 CAM Development Board.
Für Kameraanwendungen muss ein elektrisch und mechanisch kompatibles OV2640- bzw. OV5640-Modul verwendet werden.
GPIO-Signalpegel des ESP32-S3: 3,3 V.
5 V Versorgung bedeutet nicht, dass die GPIOs 5-V-tolerant sind.
Pinbelegung und Kamerakonfiguration müssen in der verwendeten Firmware korrekt eingestellt werden.
Bei Verwendung der Kamera sind verschiedene GPIOs bereits durch das Kamera-Interface belegt.
📦 Lieferumfang
1 × ESP32-S3 N16R8 CAM Development Board
Nicht enthalten:Kameramodul, FPC-Kabel, Antenne und weiteres Zubehör, sofern nicht ausdrücklich abgebildet bzw. separat angegeben.
5 en stock
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Der 25T Aluminium Servo Horn ist ein robuster Servohebel für ausgewählte Traxxas Maxx, WideMaxx und Maxx Slash RC-Modelle.
Er wird aus hochwertigem 6061-T6 Aluminium gefertigt und ersetzt das entsprechende Originalteil Traxxas 8947. Gegenüber einem Kunststoff-Servoarm bietet die Aluminiumkonstruktion eine höhere Steifigkeit und Belastbarkeit und sorgt für eine direkte Kraftübertragung vom Lenkservo auf die Lenkmechanik.
Diese Ausführung wird ausschließlich in Schwarz angeboten.
⭐ Highlights
25T Servo-Verzahnung
Farbe: Schwarz
Hochfestes 6061-T6 Aluminium
Ersatz / Upgrade für Originalteil 8947
Für Traxxas Maxx & Maxx Slash
Robuste CNC-Aluminiumkonstruktion
Hohe Steifigkeit
Präzise Kraftübertragung
Ideal für stark belastete RC-Lenkungen
Befestigungsschrauben inklusive
📊 Technische Daten
Eigenschaft
Spezifikation
Produkttyp
Servo Horn / Servohebel
Verzahnung
25T
Material
6061-T6 Aluminiumlegierung
Farbe
Schwarz
Verwendung
Lenkservo
Original-Teilenummer
8947
Einbauposition
Servobereich / Lenkung
Funktion
Übertragung der Servobewegung auf die Lenkung
Fahrzeugtyp
RC Monster Truck / RC Short Course Truck
Maßstab
1:10 / 1:8 je nach Modell
🚙 Kompatible Traxxas Modelle
Modell
Modellnummer
Kompatibilität
Traxxas Maxx 1.0 4WD Monster Truck
89076-4
✓
Traxxas Maxx WideMaxx 2.0 Monster Truck
89086-4
✓
Traxxas Maxx Slash 6S
102076-4
✓
⚙️ 25T Servo Spline
Der Servoarm verfügt über eine 25-Zahn-Verzahnung (25T).
Diese sorgt für eine formschlüssige Verbindung zwischen Servo-Ausgangswelle und Servo Horn und ermöglicht eine zuverlässige Übertragung der Servokraft.
Wichtig: Bei Verwendung mit einem anderen als dem serienmäßigen Servo muss geprüft werden, ob dieser ebenfalls über eine 25T-Ausgangswelle verfügt.
🔩 6061-T6 Aluminium
Der Servohebel besteht aus einer leichten und gleichzeitig hochfesten 6061-T6 Aluminiumlegierung.
Vorteile
✔ Höhere Steifigkeit als Kunststoff
✔ Gute mechanische Belastbarkeit
✔ Geringes Gewicht
✔ Robuste Konstruktion
✔ Präzise Kraftübertragung
✔ Geeignet für leistungsstarke Lenkservos
✔ Lange Lebensdauer
🔄 Ersatz für Traxxas 8947
Der Servo Horn eignet sich als Upgrade bzw. Ersatz für:
Original Part No. 8947
Die Einbauposition befindet sich im Servobereich der Lenkung.
Seine Hauptfunktion besteht darin, die Drehbewegung des Lenkservos zuverlässig auf das Lenkgestänge zu übertragen und damit eine präzise Lenkbewegung zu ermöglichen.
🛞 Ideal für leistungsstarke RC-Lenkungen
Gerade bei schweren und leistungsstarken RC-Fahrzeugen wirken beim Fahren im Gelände hohe Kräfte auf die Lenkmechanik.
Ein Aluminium-Servoarm bietet hier eine stabile Verbindung zwischen Servo und Lenkgestänge.
Geeignet für:
Offroad-Fahrten
Monster Trucks
Maxx / WideMaxx Umbauten
Maxx Slash
stärkere Lenkservos
Reparaturen
Tuning-Projekte
🚀 Vorteile
✔ Passend für ausgewählte Traxxas Maxx Modelle
✔ 25T-Verzahnung
✔ 6061-T6 Aluminium
✔ Farbe Schwarz
✔ Ersatz für Teil 8947
✔ Hohe Festigkeit
✔ Präzise Lenkübertragung
✔ Gute Verschleißfestigkeit
✔ Upgrade gegenüber Kunststoffausführungen
✔ Befestigungsmaterial inklusive
⚠️ Kompatibilitätshinweis
Bitte vor der Bestellung Fahrzeugmodell und Servo-Verzahnung prüfen.
Besonders bei nachgerüsteten Servos ist die 25T-Verzahnung entscheidend. Ein mechanisch passender Servo mit einer anderen Spline-Zahl ist nicht mit diesem Servo Horn kompatibel.
📦 Lieferumfang
1 × 25T Aluminium Servo Horn – Schwarz
1 × Edelstahl Zylinderkopfschraube M3 × 12 mm
1 × Edelstahl Rundkopfschraube M3 × 14 mm
2 en stock
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Der 28T Aluminium Servoarm für Axial SCX30 K10 ist ein hochwertiges Upgrade- und Ersatzteil für den originalen Kunststoff-Servohebel.
Gefertigt aus hochfester 7075-T6 Aluminiumlegierung, bietet der Servoarm eine deutlich robustere und verwindungssteifere Konstruktion für die Lenkmechanik des RC-Modells.
Der Servohebel verfügt über eine 28T-Verzahnung und wurde als direkter Ersatz für den originalen Kunststoff-Servoarm AXI-3755 entwickelt. Dadurch eignet er sich ideal für Reparaturen, Tuning und den Aufbau eines belastbareren Lenksystems.
⭐ Highlights
Speziell für Axial SCX30 K10
28T Servo-Verzahnung
Hochfestes 7075-T6 Aluminium
CNC-gefertigte Metallausführung
Direkter Ersatz für AXI-3755
Höhere Steifigkeit als Kunststoff
Präzise Kraftübertragung
Ideal als Lenkungs-Upgrade
Für ausgewählte Axial SCX30 Modelle
📊 Technische Daten
Eigenschaft
Spezifikation
Produkttyp
Servoarm / Servo Horn
Modellbezeichnung
SCX30/28TSH
Verzahnung
28T
Zähnezahl
28 Zähne
Material
7075-T6 Aluminiumlegierung
Ausführung
Aluminium Upgrade
Verwendung
Lenkservo / Servoanlenkung
Ersatz für
AXI-3755 Kunststoff-Servoarm
Modellserie
Axial SCX30
Maßstab
1:30
Montage
Direkter Austausch des kompatiblen Originalteils
🔩 7075-T6 Aluminium
Der Servoarm wird aus 7075-T6 Aluminiumlegierung gefertigt.
Dieses Material zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit aus und wird häufig für mechanisch beanspruchte Komponenten verwendet.
Vorteile gegenüber einem Kunststoff-Servoarm
✔ Höhere Steifigkeit
✔ Verbesserte Belastbarkeit
✔ Geringere Verformung unter Last
✔ Präzisere Übertragung der Servobewegung
✔ Robuste Metallkonstruktion
✔ Ideal als langlebiges Upgrade
⚙️ 28T Servo-Verzahnung
Der Servoarm verfügt über eine 28-Zahn-Verzahnung (28T).
Die Verzahnung verbindet den Servoarm formschlüssig mit der Ausgangswelle des kompatiblen Servos und überträgt dessen Drehbewegung auf die Lenkmechanik.
Wichtig
28T ist nicht mit 25T, 23T oder anderen Servo-Splines kompatibel.
Vor der Verwendung mit einem anderen Servo muss daher unbedingt geprüft werden, ob dessen Ausgangswelle ebenfalls eine 28T-Verzahnung besitzt.
🔄 Direkter Ersatz für AXI-3755
Der Aluminium-Servoarm wurde als Ersatz für den originalen Kunststoff-Servoarm:
AXI-3755
konzipiert.
Damit lässt sich der serienmäßige Kunststoffarm bei kompatiblen Modellen gegen eine robustere Aluminiumversion austauschen.
🚙 Kompatible Modelle
Laut Herstellerangabe geeignet für folgende Modelle bzw. Modellnummern:
Modell / Artikelnummer
Kompatibilität
AXI-2048
✓ kompatibel
AXI-2261
✓ kompatibel
AXI-2260
✓ kompatibel
Axial SCX30 K10
✓ vorgesehen
Bei unterschiedlichen Modellrevisionen empfiehlt sich vor der Bestellung ein Vergleich mit dem vorhandenen Servoarm und der 28T-Servoausgangswelle.
🔧 Ideal als Lenkungs-Upgrade
Bei RC-Crawlern wird die Lenkung insbesondere im Gelände mechanisch belastet.
Der Aluminium-Servoarm sorgt für eine direkte Verbindung zwischen Servo und Lenkmechanik und eignet sich deshalb besonders für:
Ersatz eines beschädigten Servoarms
Upgrade des Originalteils
RC-Crawler Tuning
Lenkungsoptimierung
Reparaturen
individuelle Modellumbauten
🚀 Vorteile
✔ Speziell für SCX30 entwickelt
✔ 28T Verzahnung
✔ Hochfestes 7075-T6 Aluminium
✔ Direkter Ersatz für AXI-3755
✔ Robuster als der serienmäßige Kunststoffarm
✔ Hohe Formstabilität
✔ Präzise Servokraftübertragung
✔ Einfache Nachrüstung bei kompatiblen Modellen
✔ Ideal für Reparatur und Tuning
🎯 Einsatzbereiche
Axial SCX30
SCX30 K10
RC Crawler
RC Offroad
Lenkservo
Servoanlenkung
RC-Tuning
Ersatzteile
Modellbau
Mini-RC-Fahrzeuge
⚠️ Kompatibilitätshinweis
Bitte vor der Bestellung die Kompatibilität prüfen.
Entscheidend sind insbesondere:
28T Servo-Spline
vorhandener Original-Servo
Fahrzeugversion
Befestigung der Lenkmechanik
Der Servoarm ist nicht automatisch mit Standard-25T-Servos kompatibel.
Die angegebenen Modellnummern beziehen sich auf die vom Hersteller genannten kompatiblen Fahrzeuge bzw. Ausführungen.
📦 Lieferumfang
1 × 28T Aluminium Servoarm für Axial SCX30 K10
Servo und weitere abgebildete RC-Komponenten sind nicht im Lieferumfang enthalten, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.
5 en stock
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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
10 en stock
Livraison le lendemain
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2 en stock
Livraison le lendemain
En milieu de semaine Du lundi au vendredi, nous proposons une livraison le lendemain si le produit est en stock et des exceptions les jours fériés.
Week-ends Nous n'offrons pas de livraisons le week-end.
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Der MH-Z19B ist ein kompakter digitaler CO₂-Sensor zur Messung der Kohlendioxidkonzentration in der Umgebungsluft. Er arbeitet nach dem NDIR-Prinzip (Non-Dispersive Infrared) und bestimmt die CO₂-Konzentration über die charakteristische Infrarotabsorption von Kohlendioxid.
Im Gegensatz zu einfachen Luftqualitätssensoren misst der MH-Z19B CO₂ direkt über ein optisches Infrarotverfahren. Dadurch eignet er sich hervorragend für Raumluftüberwachung, Lüftungssteuerungen, HVAC-Systeme, Smart Home, Gewächshäuser, Schulen und eigene ESP32-/Arduino-Messgeräte.
Diese Ausführung besitzt einen Messbereich von 0–5000 ppm und bietet unter anderem UART- und PWM-Ausgänge zur einfachen Integration in Mikrocontroller- und Automatisierungssysteme.
⭐ Highlights
MH-Z19B CO₂ Sensor
Messbereich: 0–5000 ppm
Echtes NDIR-Infrarot-Messprinzip
Selektive CO₂-Messung
Digitale UART-Schnittstelle
PWM-Ausgang
Analogausgang vorhanden
Versorgung mit 4,5–5,5 V DC
Integrierte Temperaturkompensation
Gute Langzeitstabilität
Lange Sensorlebensdauer
Kompakte Bauform
Anschlusskabel inklusive
Ideal für Arduino, ESP32 und Raspberry Pi
📊 Technische Daten
Eigenschaft
Spezifikation
Modell
MH-Z19B
Messgas
Kohlendioxid (CO₂)
Messprinzip
NDIR – nichtdispersive Infrarotmessung
Messbereich dieser Variante
0–5000 ppm CO₂
Versorgungsspannung
4,5–5,5 V DC
Empfohlene Versorgung
5 V DC
Durchschnittliche Stromaufnahme
< 20 mA bei 5 V
Spitzenstrom
ca. 150 mA
Logikpegel
3,3 V, 5-V-kompatibel
Schnittstellen
UART / PWM / analog
Aufwärmzeit
ca. 3 Minuten
Reaktionszeit
T90 < 120 s
Betriebstemperatur
0 bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit
0–95 % RH, nicht kondensierend
Temperaturkompensation
Ja
Anwendung
CO₂-/Raumluftmessung
🌬️ Echte CO₂-Messung mit NDIR-Technologie
Der MH-Z19B verwendet eine Infrarot-Lichtquelle und eine optische Messkammer.
CO₂ absorbiert Infrarotstrahlung in einem charakteristischen Wellenlängenbereich. Aus der gemessenen Absorption kann der Sensor die vorhandene Kohlendioxidkonzentration bestimmen.
Vorteile des NDIR-Verfahrens
✔ Direkte CO₂-Erfassung
✔ Gute Selektivität
✔ Keine elektrochemische Verbrauchsreaktion
✔ Gute Langzeitstabilität
✔ Geringe Abhängigkeit vom Sauerstoffgehalt
✔ Für kontinuierliche Raumluftmessungen geeignet
📈 Messbereich 0–5000 ppm
Diese Variante ist für einen CO₂-Messbereich von:
0 bis 5000 ppm
ausgelegt.
Damit eignet sie sich besonders für die Überwachung der Luftqualität in Innenräumen.
Typische Orientierung für Innenräume
CO₂-Konzentration
Allgemeine Einordnung
ca. 400–500 ppm
Typischer Bereich frischer Außenluft
< 800 ppm
Sehr gute Raumluft
800–1000 ppm
Gute bis akzeptable Raumluft
1000–1500 ppm
Erhöhter CO₂-Wert
> 1500 ppm
Lüftung häufig sinnvoll
> 2000 ppm
Deutlich erhöhte CO₂-Konzentration
Die konkrete Bewertung hängt von Anwendung, Raum und geltenden Anforderungen ab.
🔌 Schnittstellen
Der MH-Z19B bietet mehrere Möglichkeiten zur Signalauswertung.
UART
Über die serielle UART-Schnittstelle können CO₂-Messwerte digital ausgelesen werden.
Ideal für:
ESP32
Arduino
STM32
Raspberry Pi
Mikrocontroller
Embedded-Systeme
Die digitale Übertragung erleichtert die Weiterverarbeitung und Anzeige der Messwerte.
PWM
Alternativ kann die CO₂-Konzentration über das PWM-Ausgangssignal ausgewertet werden.
Die Pulsweite des Signals repräsentiert dabei den gemessenen CO₂-Wert.
Dies ist besonders praktisch, wenn keine UART-Kommunikation verwendet werden soll.
Analogausgang
Der Sensor stellt außerdem einen Vo-Analogausgang zur Verfügung.
Je nach Anwendung und Sensorversion kann dieser zur analogen Signalauswertung verwendet werden.
📌 Anschluss / Pinbelegung
Pin / Bezeichnung
Funktion
Vin
Positive Versorgungsspannung
GND
Masse / Versorgung Minus
Vo
Analogausgang
PWM
PWM-Ausgang
HD
Kalibrier-/Zero-Funktion
RX
UART RX – Dateneingang
TX
UART TX – Datenausgang
Weitere Pinangaben
Pin
Funktion
Pin 1
Analog Output – Vo
Pin 2
Nicht belegt
Pin 3
GND
Pin 4
Vin
Pin 5
UART RX
Pin 6
UART TX
Pin 7
Nicht belegt
Vor dem Verdrahten sollte die Beschriftung am tatsächlich gelieferten Sensor bzw. Anschlusskabel kontrolliert werden.
💻 Verwendung mit ESP32 & Arduino
Der MH-Z19B ist besonders beliebt für eigene CO₂-Messgeräte.
Ein typisches System kann beispielsweise so aufgebaut werden:
MH-Z19B → UART → ESP32 → Display / WLAN / MQTT / Datenlogger
Damit lassen sich unter anderem realisieren:
CO₂-Anzeige
Ampelsystem
Lüftungsalarm
Datenlogger
WLAN-Monitoring
Smart-Home-Integration
automatische Lüftungssteuerung
🏠 Ideal für Raumluftüberwachung
Ein erhöhter CO₂-Wert kann als Indikator dafür dienen, dass in einem belegten Raum mehr Frischluft benötigt wird.
Der Sensor kann daher beispielsweise eine Steuerung auslösen:
CO₂ steigt → Mikrocontroller erkennt Grenzwert → Lüfter / Relais / Lüftungsanlage wird aktiviert
Damit eignet sich das Modul sehr gut für automatische Lüftungs- und Raumluftprojekte.
🌡️ Integrierte Temperaturkompensation
Der Sensor besitzt eine interne Temperaturkompensation, um den Einfluss wechselnder Umgebungstemperaturen auf die CO₂-Messung zu reduzieren.
Dies verbessert die Stabilität der Messwerte innerhalb des vorgesehenen Betriebstemperaturbereichs.
🚀 Vorteile
✔ Echtes NDIR-Messverfahren
✔ CO₂-Messbereich bis 5000 ppm
✔ UART-Ausgang
✔ PWM-Ausgang
✔ Analogausgang
✔ Integrierte Temperaturkompensation
✔ Gute Selektivität für CO₂
✔ Gute Langzeitstabilität
✔ Geringer durchschnittlicher Stromverbrauch
✔ Einfache Mikrocontroller-Integration
✔ Für kontinuierliche Messungen geeignet
✔ Anschlusskabel inklusive
🎯 Einsatzbereiche
CO₂-Messgeräte
Raumluftüberwachung
Smart Home
HVAC
Lüftungssteuerung
Luftreiniger
Frischluftanlagen
Schulen & Unterrichtsräume
Büros
Werkstätten
Gewächshäuser
Gebäudeautomation
IoT-Projekte
Arduino
ESP32
Raspberry Pi
Datenlogger
Umweltmesstechnik
DIY-Messgeräte
⚙️ Hinweise zur Stromversorgung
Obwohl die durchschnittliche Stromaufnahme relativ gering ist, kann der Sensor kurzzeitig einen deutlich höheren Strom benötigen.
Die 5-V-Stromversorgung sollte daher mindestens den angegebenen Spitzenstrom von ca. 150 mA zuverlässig bereitstellen können.
Für stabile Messungen empfiehlt sich:
stabile 5-V-Versorgung
saubere Masseverbindung
ausreichende Stromreserve
keine stark störende Versorgung durch Motoren oder Relais
⏱️ Aufwärmzeit
Nach dem Einschalten benötigt der MH-Z19B eine Aufwärmphase.
Aufwärmzeit: ca. 3 Minuten
Für möglichst stabile und vergleichbare Messungen sollte der Sensor nach dem Einschalten ausreichend Zeit zur Stabilisierung erhalten.
⚠️ Kalibrierung
Für zuverlässige Langzeitmessungen ist die korrekte Kalibrierung des Sensors wichtig.
Die Kalibrierfunktion sollte nur unter geeigneten Bedingungen verwendet werden. Insbesondere sollte eine Null-/Frischluftkalibrierung nicht einfach in einem unbekannten Innenraum durchgeführt werden, da ein falscher Referenzwert die folgenden CO₂-Messungen verfälschen kann.
⚠️ Hinweise
Sensor nicht mit Wasser oder Kondenswasser in Kontakt bringen.
Luftöffnungen des Sensors nicht verschließen.
Für ausreichenden Luftaustausch um den Sensor sorgen.
Versorgungsspannung von 4,5–5,5 V beachten.
Beim Anschluss RX/TX nicht vertauschen.
Nach dem Einschalten die Aufwärmzeit berücksichtigen.
Für sicherheitskritische Gaswarnsysteme nur entsprechend zugelassene Geräte verwenden.
📦 Lieferumfang
1 × MH-Z19B NDIR CO₂ Sensor 0–5000 ppm
1 × Anschlusskabel
2 en stock
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sortyp
6-Achsen IMU
Beschleunigungssensor
3 Achsen – X, Y, Z
Gyroskop
3 Achsen – X, Y, Z
Messgrößen
Beschleunigung & Winkelgeschwindigkeit
Kommunikation
I²C
Anschluss
PH2.0
Technologie
MEMS
Beschleunigungsbereiche
±2 / ±4 / ±8 / ±16 g
Gyroskopbereiche
±250 / ±500 / ±1000 / ±2000 °/s
Ausgang
Digital
Anwendung
Bewegung, Neigung, Rotation, Stabilisierung
Anschlusskabel
PH2.0 Kabel inklusive
🔄 6-Achsen Bewegungserfassung
Der MPU6050 enthält zwei Sensoren in einem IC:
Sensor
Achsen
Erfasst
Accelerometer
X / Y / Z
Lineare Beschleunigung & Neigung
Gyroscope
X / Y / Z
Winkelgeschwindigkeit / Rotation
Dadurch stehen insgesamt 6 Messachsen zur Verfügung.
📐 3-Achsen Beschleunigungssensor
Der integrierte Accelerometer erfasst Beschleunigungen entlang der drei Raumachsen:
X-Achse
Y-Achse
Z-Achse
Der Messbereich kann je nach Anwendung eingestellt werden:
±2 g
±4 g
±8 g
±16 g
Damit können beispielsweise Bewegungen, Lageänderungen, Neigungen und Erschütterungen erkannt werden.
🔃 3-Achsen Gyroskop
Das integrierte Gyroskop misst die Winkelgeschwindigkeit um die drei Achsen.
Einstellbare Messbereiche:
±250 °/s
±500 °/s
±1000 °/s
±2000 °/s
Ein kleiner Messbereich bietet eine höhere Empfindlichkeit für langsame Bewegungen, während größere Bereiche für schnelle Rotationen geeignet sind.
🔌 PH2.0 Schnittstelle
Das Modul verfügt über einen kompakten PH2.0-Steckanschluss.
Dadurch ist keine aufwendige Einzelverdrahtung direkt am Sensor erforderlich. Das mitgelieferte Anschlusskabel ermöglicht eine schnelle Integration in eigene Elektronik- und Robotikprojekte.
Vorteile
✔ Kompakter Anschluss
✔ Sichere Steckverbindung
✔ Schneller Ein- und Ausbau
✔ Weniger Verdrahtungsaufwand
✔ Ideal für kompakte Robotikprojekte
Vor dem Anschluss unbedingt die tatsächliche Pinbelegung des PH2.0-Steckers prüfen. Die Reihenfolge der Leitungen sollte nicht ausschließlich anhand der Kabelfarben angenommen werden.
💻 Kompatibel mit Mikrocontrollern
Durch die digitale I²C-Schnittstelle kann der MPU6050 mit zahlreichen Entwicklungsplattformen verwendet werden, beispielsweise:
Arduino Uno
Arduino Nano
Arduino Mega
ESP32
ESP8266
STM32
Raspberry Pi
Raspberry Pi Pico
eigene Mikrocontroller-Platinen
Für viele Plattformen stehen bereits MPU6050-Bibliotheken zur Verfügung.
🤖 Ideal für Robotik
Durch die Kombination von Beschleunigungs- und Drehratensensor eignet sich der MPU6050 besonders für bewegliche Systeme.
Typische Projekte:
Roboter
Self-Balancing Robot
RC-Fahrzeuge
Lageerkennung
Bewegungssensoren
Neigungserkennung
Stabilisierungssysteme
Telemetrie
Messsysteme
🧠 Sensorfusion
Accelerometer und Gyroskop ergänzen sich bei der Bestimmung von Bewegung und Orientierung.
Das Gyroskop reagiert sehr schnell auf Drehbewegungen, während der Beschleunigungssensor unter anderem die Richtung der Erdbeschleunigung erfassen kann.
Durch Software und geeignete Filterverfahren können beide Messwerte kombiniert werden, beispielsweise mit:
Complementary Filter
Kalman Filter
DMP-Funktionen des MPU6050
Damit lassen sich stabilere Werte für Lage und Bewegung berechnen.
🚀 Vorteile
✔ 6-Achsen IMU in einem Modul
✔ Beschleunigung + Gyroskop
✔ Digitale I²C-Kommunikation
✔ Einstellbare Messbereiche
✔ Schnelle Bewegungserfassung
✔ Kompakte Abmessungen
✔ PH2.0-Steckverbindung
✔ Anschlusskabel inklusive
✔ Geringer Stromverbrauch
✔ Ideal für Embedded-Systeme
✔ Große Software- und Bibliotheksunterstützung
🎯 Einsatzbereiche
Arduino Projekte
ESP32 Projekte
Robotik
STEM
DIY-Elektronik
RC-Fahrzeuge
Modellbau
Balancierroboter
Bewegungserkennung
Neigungsmessung
Stabilisierung
Telemetrie
Fahrzeugsteuerung
Lageerkennung
Prototypenentwicklung
Embedded Systems
⚠️ Hinweise
Der MPU6050 ist ein 6-Achsen-Sensor und besitzt keinen integrierten 3-Achsen-Magnetometer. Für einen vollständigen 9-Achsen-Aufbau ist ein zusätzlicher Magnetfeldsensor erforderlich.
Die Versorgungsspannung des konkreten Moduls muss vor dem Anschluss geprüft werden.
Bei Verwendung mit 3,3-V-Logik die elektrischen Eigenschaften des jeweiligen Boards beachten.
Die PH2.0-Pinbelegung vor dem Anschließen kontrollieren.
Für präzise Messungen empfiehlt sich eine Kalibrierung von Gyroskop und Beschleunigungssensor.
📦 Lieferumfang
1 × MPU6050 6-Achsen Gyroskop-/Beschleunigungssensor Modul
1 × PH2.0 Anschlusskabel
5 en stock
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Das ACS758LCB-050B Stromsensor-Modul ist ein präziser, galvanisch getrennter Hall-Effekt-Stromsensor zur Messung hoher Gleich- und Wechselströme bis ±50 A.
Der Sensor basiert auf dem ACS758 Hall Current Sensor und misst den durch den integrierten Strompfad fließenden Strom berührungslos über das erzeugte Magnetfeld. Am Ausgang steht ein lineares analoges Spannungssignal zur Verfügung, das proportional zum gemessenen Strom ist.
Durch die galvanische Trennung zwischen Hochstrompfad und Signalseite eignet sich das Modul besonders für ESP32, Arduino, Mikrocontroller, BMS, Wechselrichter, Motorsteuerungen, Netzteile und Energiemesssysteme.
Der sehr niedrige Widerstand des integrierten Stromleiters von typischerweise nur 100 µΩ reduziert Spannungsabfall und Verlustleistung auch bei hohen Strömen.
⭐ Highlights
ACS758LCB-050B
Messbereich bis ±50 A
Messung von AC und DC
Hall-Effekt-Messprinzip
Linearer Analogausgang
Bidirektionale Strommessung
Galvanische Trennung
Sehr geringer Innenwiderstand
Typisch 100 µΩ Strompfad
Versorgung 3,0–5,5 V DC
Bandbreite typ. 120 kHz
Schnelle Reaktionszeit
Kompaktes Sensormodul
Ideal für Mikrocontroller und Leistungselektronik
📊 Technische Daten
Eigenschaft
Wert
Sensortyp
Hall-Effekt Stromsensor
IC / Modell
ACS758LCB-050B
Messprinzip
Galvanisch getrennter Hall-Effekt
Messstrom
±50 A
Stromart
AC / DC
Messrichtung
Bidirektional
Ausgang
Linear analog
Versorgungsspannung
3,0–5,5 V DC
Typische Bandbreite
120 kHz
Anstiegszeit
ca. 3 µs
Widerstand des Strompfads
typ. 100 µΩ
Galvanische Trennung
Ja
Magnetische Hysterese
Nahezu null
Kalibrierung
Werkseitig abgeglichen
Platinenabmessungen
ca. 38,22 × 18,03 mm
⚡ 50A bidirektionale Strommessung
Die B-Version des ACS758LCB-050B ist für die bidirektionale Strommessung ausgelegt.
Damit können Ströme in beiden Richtungen erfasst werden.
Dies ist besonders praktisch bei Anwendungen wie:
Akku laden und entladen
Motor Vorwärts-/Rückwärtsbetrieb
regenerative Systeme
bidirektionale DC-Wandler
Batteriespeicher
Energieflussmessung
Der Mikrocontroller kann damit nicht nur die Höhe, sondern auch die Richtung des Stromflusses bestimmen.
📈 Linearer Analogausgang
Das Modul liefert am Ausgang eine analoge Spannung, die sich proportional zum gemessenen Strom verändert.
Bei der bidirektionalen Ausführung befindet sich der Ausgang bei 0 A ungefähr in der Mitte der Versorgungsspannung.
Bei 5-V-Versorgung bedeutet dies prinzipiell:
Stromfluss
Analogausgang
Negativer Strom
unterhalb des Nullstrompegels
0 A
ungefähr VCC / 2
Positiver Strom
oberhalb des Nullstrompegels
Dadurch können positive und negative Ströme mit nur einem ADC-Eingang erfasst werden.
Der exakte Nullpunkt und die Empfindlichkeit sollten für präzise Messungen entsprechend dem verwendeten Sensor bzw. der realen Platine kalibriert werden.
🔌 Anschluss an Mikrocontroller
Der Sensor lässt sich einfach in Mikrocontroller-Projekte integrieren.
Typischer Aufbau:
Stromleitung → ACS758 → Analogausgang → ADC des Mikrocontrollers
Geeignet beispielsweise für:
ESP32
Arduino
STM32
Raspberry Pi Pico
PLC-/SPS-Analogmodule
eigene Mess- und Steuerplatinen
Wichtig bei 3,3-V-Mikrocontrollern
Bei einer Sensorversorgung mit 5 V kann der Analogausgang Werte erreichen, die für einen ausschließlich 3,3-V-toleranten ADC zu hoch sind.
Bei ESP32 und vergleichbaren Controllern muss daher sichergestellt werden, dass die zulässige ADC-Eingangsspannung nicht überschritten wird.
🔋 Ideal für Batterie- und BMS-Systeme
Durch die bidirektionale Messung eignet sich der ACS758 besonders zur Überwachung von Batteriesystemen.
Beispielsweise können erfasst werden:
Ladestrom
Entladestrom
Laststrom
Motorstrom
Überstrom
Energiefluss
In Kombination mit einem Mikrocontroller können daraus weitere Größen wie verbrauchte bzw. geladene Ah oder Wh berechnet werden.
⚙️ Hall-Effekt Messprinzip
Der Laststrom fließt durch einen separaten niederohmigen Hochstromleiter im Sensor.
Das dabei entstehende Magnetfeld wird durch das Hall-Element gemessen und in ein proportionales Ausgangssignal umgewandelt.
Vorteile gegenüber einem klassischen Shunt
✔ Galvanische Trennung
✔ Sehr niedriger Widerstand im Hochstrompfad
✔ Geringe Verlustleistung
✔ AC- und DC-Messung
✔ Bidirektionale Messung
✔ Keine direkte elektrische Verbindung zwischen Messsignal und Laststromkreis erforderlich
⚡ Extrem niedriger Innenwiderstand
Der integrierte Stromleiter besitzt einen Widerstand von typischerweise nur:
100 µΩ = 0,0001 Ω
Dadurch bleibt der Spannungsabfall auch bei hohen Strömen gering.
Bei 50 A ergibt sich idealisiert nur etwa:
U = 50 A × 0,0001 Ω = 5 mV
Die reine Leiterverlustleistung beträgt dabei ungefähr:
P = 50² × 0,0001 = 0,25 W
Dies ist ein wesentlicher Vorteil bei Hochstromanwendungen.
🚀 Vorteile
✔ Bis ±50 A Messbereich
✔ AC- und DC-Strommessung
✔ Bidirektionale Messung
✔ Linearer Analogausgang
✔ Galvanisch getrenntes Messprinzip
✔ Sehr niedriger Spannungsabfall
✔ Hohe Messgeschwindigkeit
✔ 120-kHz-Bandbreite
✔ Werkseitig kalibrierter Sensor
✔ Kompakte Platine
✔ Einfache ADC-Auswertung
✔ Ideal für Leistungs- und Energiemessungen
🎯 Einsatzbereiche
Batterieüberwachung
BMS
Wechselrichter
Solar-Systeme
DC-Netzteile
Ladegeräte
Motorsteuerungen
BLDC-Systeme
DC-Motoren
Robotik
RC-Anwendungen
Leistungsüberwachung
Überstromerkennung
Energiezähler
Industrieautomation
Prüfstände
ESP32- und Arduino-Projekte
⚠️ Wichtige Hinweise
Dieses Angebot bezieht sich auf den ACS758LCB-050B mit 50-A-Messbereich.
Vor dem Anschluss Polarität und Pinbelegung der Platine prüfen.
Die Stromleitung muss für den zu erwartenden Laststrom ausreichend dimensioniert sein.
Leiterbahnen, Schraubanschlüsse und externe Verbindungen können die praktisch zulässige Dauerstrombelastbarkeit des gesamten Moduls begrenzen.
Bei hohen Dauerströmen auf ausreichende Wärmeabfuhr achten.
Der Analogausgang darf die maximal zulässige Eingangsspannung des angeschlossenen ADC nicht überschreiten.
Für hochpräzise Messungen empfiehlt sich eine Nullpunkt- und Stromkalibrierung im fertigen System.
📦 Lieferumfang
1 × ACS758LCB-050B Hall-Effekt Stromsensor Modul – 50 A
10 en stock
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Das XT90 auf DC 5,5 × 2,1 mm Adapterkabel ermöglicht die einfache Verbindung zwischen XT90-Stecksystemen und weit verbreiteten DC5521-Hohlsteckverbindern.
Das Kabel eignet sich ideal für Akkus, Ladegeräte, Netzteile, RC-Anwendungen, Solarsysteme, Elektronik und DIY-Projekte.
Die Leitung besteht aus 18AWG Reinkupfer mit ca. 0,75 mm² Querschnitt und besitzt eine robuste PVC-Isolierung. Mit einer Kabellänge von ca. 30 cm bietet der Adapter ausreichend Flexibilität für verschiedene Installationen.
Vier unterschiedliche Stecker-/Buchsenkombinationen stehen zur Auswahl.
📦 Varianten
Variante
XT90-Seite
DC-Seite
Variante 1
XT90 Buchse
DC 5,5 × 2,1 mm Stecker
Variante 2
XT90 Stecker
DC 5,5 × 2,1 mm Buchse
Variante 3
XT90 Buchse
DC 5,5 × 2,1 mm Buchse
Variante 4
XT90 Stecker
DC 5,5 × 2,1 mm Stecker
📊 Technische Daten
Eigenschaft
Wert
Produkttyp
DC Stromadapter / Adapterkabel
Anschluss 1
XT90 Stecker oder Buchse
Anschluss 2
DC5521 Stecker oder Buchse
DC-Steckermaß
5,5 × 2,1 mm
Kabellänge
ca. 30 cm
Kabelstärke
18AWG
Leiterquerschnitt
ca. 0,75 mm²
Leitermaterial
Reinkupfer
Isolierung
PVC
Leiteranzahl
2-polig
Varianten
4 Anschlusskombinationen
Farbe
typischerweise Rot / Schwarz
🔌 Die 4 Varianten im Überblick
Variante 1 – XT90 Buchse → DC5521 Stecker
XT90 Buchse → 18AWG Kabel → DC 5,5 × 2,1 mm Stecker
Ideal zur Versorgung eines Gerätes mit DC5521-Buchse über eine Stromquelle bzw. ein Akkusystem mit passendem XT90-Anschluss.
Variante 2 – XT90 Stecker → DC5521 Buchse
XT90 Stecker → 18AWG Kabel → DC 5,5 × 2,1 mm Buchse
Praktisch zur Adaptierung eines XT90-Anschlusses auf einen vorhandenen DC5521-Stecker.
Variante 3 – XT90 Buchse → DC5521 Buchse
XT90 Buchse → 18AWG Kabel → DC 5,5 × 2,1 mm Buchse
Ausführung mit Buchsenanschluss auf beiden Seiten.
Variante 4 – XT90 Stecker → DC5521 Stecker
XT90 Stecker → 18AWG Kabel → DC 5,5 × 2,1 mm Stecker
Ausführung mit Steckern auf beiden Seiten.
⚡ 18AWG Reinkupferleitung
Das Adapterkabel verwendet eine 18AWG-Leitung mit ca. 0,75 mm² Querschnitt.
Eigenschaften
Reinkupfer-Leiter
Gute Leitfähigkeit
Niedriger Leitungswiderstand
Flexible PVC-Isolierung
Robuste Konstruktion
Ca. 30 cm Kabellänge
Für zahlreiche DC-Niederspannungsanwendungen geeignet
🔋 XT90 Stecksystem
XT90-Steckverbinder werden häufig bei leistungsstärkeren DC- und Akkusystemen eingesetzt und bieten eine robuste mechanische Verbindung.
Der Adapter ermöglicht die Verbindung solcher Systeme mit dem weit verbreiteten DC5521-Anschluss.
Typische Anwendungen
RC-Akkus
Lithium-Akkupacks
Modellbau
Portable Stromversorgung
Ladegeräte
Solarsysteme
Prüf- und Laboraufbauten
🔌 DC5521 Anschluss
Der verwendete DC-Hohlsteckverbinder besitzt folgende Abmessungen:
Maß
Wert
Außendurchmesser
5,5 mm
Innendurchmesser
2,1 mm
Hinweis: Einige Geräte verwenden optisch sehr ähnliche 5,5 × 2,5-mm-Anschlüsse. Vor der Bestellung sollte deshalb der Innendurchmesser des benötigten Anschlusses geprüft werden.
🚀 Vorteile
✔ XT90 auf DC5521 Adapter
✔ Vier Anschlussvarianten
✔ XT90 Stecker oder Buchse wählbar
✔ DC5521 Stecker oder Buchse wählbar
✔ 18AWG / ca. 0,75 mm² Leitung
✔ Reinkupfer-Kabel
✔ Ca. 30 cm Länge
✔ Robuste PVC-Isolierung
✔ Kein Löten für die Adapterverbindung erforderlich
✔ Ideal für Akku-, Lade- und Stromversorgungsprojekte
🎯 Einsatzbereiche
RC-Modellbau
Akkupacks
Ladegeräte
DC-Netzteile
Power Stations
Solarprojekte
Batteriesysteme
LED-Systeme
Kameratechnik
Elektronik
Prüfstände
DIY-Projekte
Mobile Stromversorgung
Laboraufbauten
⚠️ Wichtig zur Strombelastbarkeit
Der XT90-Steckverbinder ist für wesentlich höhere Ströme ausgelegt als ein typischer DC5521-Hohlstecker.
Die Verwendung eines XT90-Steckers bedeutet daher nicht, dass über dieses Adapterkabel die volle Strombelastbarkeit eines XT90-Anschlusses übertragen werden kann.
Die maximal zulässige Belastung wird durch das schwächste Bauteil bestimmt, insbesondere:
DC5521-Steckverbinder
18AWG-Leitung
Kontaktqualität
angeschlossenes Gerät
Bei hohen Strömen sollte ein entsprechend dimensionierter Steckverbinder anstelle von DC5521 verwendet werden.
⚠️ Anschluss- und Sicherheitshinweise
Vor Verwendung Polarität prüfen.
Betriebsspannung des angeschlossenen Gerätes beachten.
Maximal zulässigen Strom des DC-Anschlusses nicht überschreiten.
Nicht an beschädigten Kabeln oder Steckern verwenden.
Stecker vollständig verbinden.
Bei Akkuanwendungen Kurzschlüsse unbedingt vermeiden.
Die Polarität sollte vor der ersten Verwendung mit einem Multimeter kontrolliert werden.
📦 Lieferumfang
1 × XT90 auf DC 5,5 × 2,1 mm Adapterkabel
Ausführung entsprechend der ausgewählten Variante.
Livraison le lendemain
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Das T-Plug auf DC 5,5 × 2,1 mm Adapterkabel ermöglicht die einfache Verbindung zwischen T-Plug-Anschlüssen und weit verbreiteten DC5521-Hohlsteckverbindern.
Das Adapterkabel eignet sich ideal für Akkus, Ladegeräte, Netzteile, RC-Anwendungen, LED-Technik, Elektronik und DIY-Projekte.
Dank 18AWG Kupferleitung (ca. 0,75 mm²) bietet das Kabel einen niedrigen Leitungswiderstand und eine robuste Verbindung. Mit einer Länge von ca. 20 cm bleibt der Aufbau kompakt und übersichtlich.
Es stehen vier Anschlussvarianten zur Verfügung, sodass je nach Anwendung Stecker und Buchsen passend kombiniert werden können.
📦 Varianten
Variante
T-Plug Seite
DC5521 Seite
Variante 1
T-Plug Buchse
DC 5,5 × 2,1 mm Stecker
Variante 2
T-Plug Stecker
DC 5,5 × 2,1 mm Buchse
Variante 3
T-Plug Buchse
DC 5,5 × 2,1 mm Buchse
Variante 4
T-Plug Stecker
DC 5,5 × 2,1 mm Stecker
📊 Technische Daten
Eigenschaft
Wert
Produkttyp
Stromadapter / Adapterkabel
Anschluss 1
T-Plug Stecker oder Buchse
Anschluss 2
DC5521 Stecker oder Buchse
DC-Anschluss
5,5 × 2,1 mm
Kabellänge
ca. 20 cm
Kabelquerschnitt
ca. 0,75 mm²
Kabelstärke
18AWG
Leiter
Reinkupfer
Isolierung
PVC
Ausführung
2-polig
Varianten
4 Anschlusskombinationen
Liefermenge
1 Stück
🔌 Anschlussvarianten im Überblick
Variante 1 – T-Plug Buchse → DC5521 Stecker
Geeignet, wenn eine vorhandene T-Plug-Steckverbindung auf einen Verbraucher oder Anschluss mit DC5521-Buchse adaptiert werden soll.
T-Plug Buchse → Kabel → DC 5,5 × 2,1 mm Stecker
Variante 2 – T-Plug Stecker → DC5521 Buchse
Ideal zur Verbindung einer DC5521-Stromquelle bzw. eines DC-Steckers mit einem System auf T-Plug-Basis.
T-Plug Stecker → Kabel → DC 5,5 × 2,1 mm Buchse
Variante 3 – T-Plug Buchse → DC5521 Buchse
Adapterausführung mit Buchsen auf beiden Seiten:
T-Plug Buchse → Kabel → DC 5,5 × 2,1 mm Buchse
Variante 4 – T-Plug Stecker → DC5521 Stecker
Adapterausführung mit Steckern auf beiden Seiten:
T-Plug Stecker → Kabel → DC 5,5 × 2,1 mm Stecker
⚡ 18AWG Kupferleitung
Das Adapterkabel verwendet eine 18AWG-Leitung mit ca. 0,75 mm² Leiterquerschnitt.
Vorteile
Reinkupfer-Leiter
Niedriger Leitungswiderstand
Flexible PVC-Isolierung
Robuste Ausführung
Für zahlreiche Niederspannungsanwendungen geeignet
Kompakte Kabellänge von ca. 20 cm
🚀 Vorteile
✔ Vier Anschlusskombinationen verfügbar✔ T-Plug auf Standard-DC5521✔ 18AWG / ca. 0,75 mm²✔ Reinkupfer-Leitung✔ Kompakte ca. 20 cm Länge✔ Kein Löten für die Adapterverbindung erforderlich✔ Ideal für RC, Elektronik und DIY✔ Schneller Austausch zwischen unterschiedlichen Stecksystemen
🎯 Einsatzbereiche
RC-Akkus
RC-Modelle
Batteriepacks
Ladegeräte
DC-Netzteile
LED-Beleuchtung
Kamerasysteme
Router und Elektronik
Solaranwendungen
Prüfaufbauten
Modellbau
DIY-Elektronik
Niederspannungs-Stromversorgung
⚠️ Wichtiger Hinweis zur Strombelastbarkeit
Die maximal zulässige Stromstärke wird nicht allein durch das 18AWG-Kabel bestimmt.
Insbesondere der DC 5,5 × 2,1-mm-Steckverbinder kann je nach Ausführung eine deutlich niedrigere Strombelastbarkeit als der T-Plug besitzen. Der Adapter sollte daher nur innerhalb der zulässigen Strom- und Spannungswerte der angeschlossenen Steckverbinder und Geräte betrieben werden.
Vor dem Anschluss:
Polarität prüfen
Betriebsspannung prüfen
Stromaufnahme des Verbrauchers prüfen
Stecker vollständig einstecken
Nicht bei beschädigter Isolierung verwenden
📦 Lieferumfang
1 × T-Plug auf DC 5,5 × 2,1 mm Adapterkabel
Anschlusskombination entsprechend der ausgewählten Variante.
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Signal beim Betätigen des Senders sauber verändert
ob ein Problem vom Empfänger, Sender oder Servo verursacht wird
Dies erleichtert die Fehlersuche erheblich.
⚡ ESC-Signal überprüfen
Der Tester eignet sich ebenfalls zur Kontrolle des PWM-Eingangssignals eines elektronischen Geschwindigkeitsreglers.
Damit können beispielsweise folgende Punkte überprüft werden:
Minimum-Gas
Neutralstellung
Maximum-Gas
tatsächlicher PWM-Bereich des Empfängers
ESC-Kalibrierbereich
Besonders beim Einrichten neuer RC-Systeme kann damit schnell festgestellt werden, welche Pulsbreiten der Empfänger tatsächlich liefert.
✈️ RC-Empfänger & Flight Controller testen
Das Modul eignet sich zur Überprüfung der PWM-Ausgänge verschiedener RC-Komponenten, darunter:
RC-Empfänger
Flight Controller
Servo Controller
ESC
PWM-Generatoren
Robotik-Controller
Damit kann das Modul sowohl im klassischen Modellbau als auch bei eigenen Mikrocontroller- und Robotikprojekten eingesetzt werden.
🔌 Doppelreihiger Anschluss
Das Board besitzt eine doppelreihige Pin-Anordnung.
Dadurch kann der Tester bequem in die Signalleitung zwischen Empfänger und Servo eingebunden werden.
Dies ermöglicht eine Messung unter realen Betriebsbedingungen, ohne dass das Servo für die Signalprüfung vollständig vom System getrennt werden muss.
🚀 Vorteile
✔ Pulsbreite direkt digital ablesen
✔ Schnelle Fehlersuche an RC-Systemen
✔ Servo-Endpunkte präzise kontrollieren
✔ ESC-Signalbereich überprüfen
✔ Eingangsspannung messen
✔ PWM-Frequenzmessung möglich
✔ Kein Oszilloskop für einfache PWM-Prüfungen erforderlich
✔ Kompakt und leicht
✔ Für RC und Robotik geeignet
✔ Testkabel bereits enthalten
🎯 Einsatzbereiche
RC-Flugzeuge
RC-Autos
RC-Boote
RC-Helikopter
Drohnen
Robotik
Servotests
ESC-Einstellung
RC-Empfängertests
Flight Controller
Arduino
ESP32
Raspberry Pi
PWM-Projekte
Modellbauwerkstatt
⚠️ Hinweise
Der empfohlene Eingangsspannungsbereich beträgt 3,6–18 V DC.
Das Modul eignet sich damit zur Prüfung von 1S–4S LiPo-Systemen.
Auf die korrekte Polarität von + / − / Signal achten.
Obwohl der interne Spannungsregler laut Hersteller eine höhere Spannungsfestigkeit besitzt, sollten 20–30 V nicht verwendet werden, da Spannungsspitzen das Modul beschädigen können.
RC-Modell, Empfänger, Servo und ESC auf Produktabbildungen dienen gegebenenfalls nur zur Demonstration und sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs.
📦 Lieferumfang
1 × Servo Signal Monitor / PWM Tester
1 × 3-Pin Male-to-Male Verbindungskabel
5 en stock
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Der 12V / 24V Stepper Motor Controller ist ein kompakter PWM- und Puls-Signalgenerator zur Ansteuerung externer Schrittmotortreiber.
Das Modul erzeugt die für einen Stepper-Treiber benötigten PUL/CLK- und DIR-Steuersignale und ermöglicht damit eine einfache manuelle Steuerung von Drehzahl und Drehrichtung eines Schrittmotors.
Über den integrierten Drehregler kann die Ausgangsfrequenz und damit die Motordrehzahl komfortabel eingestellt werden. Zusätzlich stehen über Jumper verschiedene Frequenzbereiche zur Verfügung, wodurch sich das Modul sowohl für sehr langsame als auch für schnelle Bewegungen einsetzen lässt.
Ideal zum Aufbau einer einfachen Stand-alone-Schrittmotorsteuerung ohne Mikrocontroller, SPS oder PC.
Wichtig: Das Modul ist ein Signalgenerator und kein Schrittmotor-Leistungstreiber. Zum Betrieb eines Schrittmotors wird zusätzlich ein geeigneter Stepper Driver benötigt.
⭐ Highlights
Betrieb mit 12 V / 24 V DC
Manuelle Drehzahlregelung
Vorwärts-/Rückwärtssteuerung
PUL/CLK-Ausgang für Stepper-Treiber
DIR-Ausgang für Drehrichtung
Enable-Steuerung
Mehrere Frequenzbereiche wählbar
PWM-/Pulssignalerzeugung
Common-Anode und Common-Cathode Anschluss möglich
Kein Mikrocontroller erforderlich
Ideal für Testaufbauten und einfache Maschinensteuerungen
📊 Technische Daten
Eigenschaft
Wert
Produkttyp
Stepper Motor Pulse Generator
Funktion
Signalgenerator für Schrittmotortreiber
Versorgungsspannung
DC 12 V / 24 V
Ausgang
PWM / Puls
Drehzahlregelung
Ja, stufenlos
Drehrichtungssteuerung
Vorwärts / Rückwärts
Enable
Unterstützt
Pulssignal
PUL / PULS / CLK
Richtungssignal
DIR / CW / CCW
Enable-Signal
EN / ENA / FREE
Frequenzbereich
Mehrere Bereiche per Jumper
Anschlussart
Common Anode oder Common Cathode
Motoranschluss direkt
Nein
Externer Stepper Driver erforderlich
Ja
⚙️ Frequenzbereiche
Über die Jumper können unterschiedliche Ausgangsfrequenzbereiche gewählt werden.
Bereich
Frequenzbereich
High
ca. 5,4 kHz – 160 kHz
Medium
ca. 540 Hz – 16,6 kHz
Low
ca. 80 Hz – 2,4 kHz
Dadurch kann das Modul an unterschiedliche Motoren, Mikroschritt-Einstellungen und gewünschte Drehzahlbereiche angepasst werden.
Die tatsächliche erreichbare Motordrehzahl hängt zusätzlich vom verwendeten Schrittmotor, Stepper-Treiber, Versorgungsspannung und der eingestellten Mikroschrittauflösung ab.
🔄 Vorwärts- / Rückwärtssteuerung
Über das DIR-Signal kann die Drehrichtung des angeschlossenen Stepper-Treibers umgeschaltet werden.
Damit sind beispielsweise folgende Bewegungen möglich:
Vorwärtslauf
Rückwärtslauf
Links-/Rechtslauf
Auf-/Abbewegung
Ein-/Ausfahren eines Linearantriebs
🎚️ Drehzahlregelung
Die Drehzahl wird über die Frequenz des erzeugten Pulssignals bestimmt.
Niedrige Pulsfrequenz → niedrige Motordrehzahl
Hohe Pulsfrequenz → hohe Motordrehzahl
Mit dem integrierten Drehregler kann die Frequenz innerhalb des ausgewählten Bereichs stufenlos verändert werden.
🔌 Signalbezeichnungen
Je nach Hersteller des verwendeten Schrittmotortreibers können unterschiedliche Bezeichnungen verwendet werden.
Funktion
Mögliche Bezeichnungen
Enable
EN / ENA / FREE
Puls
PUL / PULS / CLK / STEP
Richtung
DIR / CW / CCW
Die Funktion ist grundsätzlich identisch, auch wenn die Beschriftung des Treibers abweicht.
🔧 Anschluss – Common Anode
Bei einem Stepper-Treiber mit gemeinsamer Anode werden die Plus-Anschlüsse gemeinsam verbunden.
Anschlussprinzip
Controller
Stepper Driver
Common / +
EN+ / PUL+ / DIR+
EN
EN−
PUL / CLK
PUL−
DIR
DIR−
EN+, PUL+ und DIR+ werden gemeinsam mit dem entsprechenden positiven Signalanschluss verbunden.
🔧 Anschluss – Common Cathode
Bei einem Stepper-Treiber mit gemeinsamer Kathode werden die Minus-Anschlüsse gemeinsam verbunden.
Anschlussprinzip
Controller
Stepper Driver
Common / −
EN− / PUL− / DIR−
EN
EN+
PUL / CLK
PUL+
DIR
DIR+
EN−, PUL− und DIR− werden gemeinsam mit dem entsprechenden negativen Signalanschluss verbunden.
🧱 Einfacher Systemaufbau
Für eine vollständige Schrittmotorsteuerung werden vier grundlegende Komponenten benötigt:
12/24V Signalgenerator → Stepper Driver → Schrittmotor
Zusätzlich wird eine geeignete DC-Stromversorgung benötigt.
Komponente
Aufgabe
Puls-Signalgenerator
Erzeugt STEP/PUL und DIR
Stepper Driver
Verstärkt die Signale und steuert die Motorwicklungen
Schrittmotor
Führt die Bewegung aus
DC-Netzteil
Versorgt das System mit Energie
Damit lässt sich eine einfache manuelle Bewegungssteuerung aufbauen, ohne einen Arduino oder eine SPS programmieren zu müssen.
🔌 Kompatible Stepper-Treiber
Das Modul kann mit zahlreichen Stepper-Treibern verwendet werden, sofern diese einen kompatiblen STEP/PUL + DIR Eingang besitzen, beispielsweise:
TB6600
DM542
DM556
DM860
ähnliche digitale Stepper Driver
industrielle PUL/DIR-Schrittmotortreiber
Vor dem Anschluss müssen die zulässigen Signalpegel des jeweiligen Treibers geprüft werden.
🚀 Vorteile
✔ Kein Programmieren erforderlich
✔ Direkte manuelle Drehzahlregelung
✔ Vorwärts- und Rückwärtslauf
✔ Große einstellbare Frequenzspanne
✔ Drei Frequenzbereiche
✔ Kompakter Aufbau
✔ Einfache Verdrahtung
✔ Für Common Anode und Common Cathode geeignet
✔ Ideal zum Testen von Schrittmotoren und Treibern
✔ Geeignet für Stand-alone-Steuerungen
🎯 Einsatzbereiche
Schrittmotor-Teststände
CNC-Projekte
Linearantriebe
Positioniertische
Vorschubantriebe
Drehteller
Fördertechnik
Dosieranlagen
Wickelmaschinen
Automatisierung
Maschinenbau
Robotik
DIY-Projekte
Laboraufbauten
Stepper-Driver-Funktionstests
💡 Typische Anwendung
Das Modul eignet sich besonders, wenn ein Schrittmotor einfach mit einstellbarer Geschwindigkeit betrieben werden soll, ohne dafür einen Mikrocontroller programmieren zu müssen.
Beispiel:
Netzteil → Pulscontroller → TB6600 → NEMA17/NEMA23 Schrittmotor
Der Controller bestimmt dabei Geschwindigkeit und Drehrichtung, während der externe Stepper-Treiber den erforderlichen Motorstrom bereitstellt.
⚠️ Wichtige Hinweise
Dieses Modul treibt keinen Schrittmotor direkt an.
Ein separater, zum Motor passender Schrittmotortreiber ist zwingend erforderlich.
Motorstrom und Motorversorgung werden am Stepper Driver eingestellt bzw. angeschlossen.
Vor dem Anschluss die Pinbelegung des verwendeten Treibers prüfen.
Common-Anode-/Common-Cathode-Verdrahtung entsprechend dem verwendeten Treiber auswählen.
Änderungen an der Verkabelung nur bei ausgeschalteter Stromversorgung durchführen.
Maximale Motordrehzahl hängt nicht allein von der eingestellten Pulsfrequenz ab.
📦 Lieferumfang
1 × 12V / 24V Stepper Motor PWM/Puls Signalgenerator Controller
5 en stock
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En milieu de semaine Du lundi au vendredi, nous proposons une livraison le lendemain si le produit est en stock et des exceptions les jours fériés.
Week-ends Nous n'offrons pas de livraisons le week-end.
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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
5 en stock
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Der kompakte 110-ml-Kraftstofftank wurde für RC- und Modellbauanwendungen entwickelt, bei denen wenig Bauraum zur Verfügung steht. Mit Abmessungen von nur 60 × 60 × 40 mm eignet sich der Tank hervorragend für RC-Jetmodelle, Modellboote, Fahrzeuge und individuelle DIY-Projekte.
Das robuste Metallgehäuse bietet eine stabile und langlebige Konstruktion. Eine integrierte Füllstandsanzeige ermöglicht die schnelle optische Kontrolle der vorhandenen Flüssigkeitsmenge.
Für den Anschluss an das Kraftstoff- bzw. Schlauchsystem verfügt der Tank über einen M5-Nippelanschluss.
Der Tank ist in Schwarz, Rot oder Blau erhältlich.
📦 Varianten
Variante
Farbe
Kapazität
Anschluss
Black
Schwarz
110 ml
M5
Red
Rot
110 ml
M5
Blue
Blau
110 ml
M5
📊 Technische Daten
Eigenschaft
Wert
Produkttyp
Mini Kraftstofftank / Flüssigkeitstank
Fassungsvermögen
110 ml
Material
Metall
Farben
Schwarz / Rot / Blau
Anschluss
M5 Nippelanschluss
Füllstandsanzeige
Ja
Abmessungen
ca. 60 × 60 × 40 mm
Bauform
Kompakt
Einsatzbereich
RC & Modellbau
⛽ Integrierte Füllstandsanzeige
Die integrierte Füllstandsanzeige ermöglicht eine schnelle Kontrolle des Tankinhalts.
Dadurch lässt sich vor und während des Betriebs einfacher erkennen, wie viel Flüssigkeit sich noch im Tank befindet.
Vorteile
Schnelle optische Füllstandskontrolle
Einfachere Kontrolle vor dem Start
Reduziert das Risiko eines unerwartet leeren Tanks
Praktisch bei eingebauten RC-Hydraulik- oder Kraftstoffsystemen
🔩 M5 Anschluss
Der Tank verfügt über einen M5-Anschluss für einen entsprechenden Schlauchnippel.
Dies ermöglicht eine kompakte Integration in RC-Systeme und erleichtert den Anschluss geeigneter Kraftstoff- oder Flüssigkeitsschläuche.
Anschluss
Spezifikation
Anschlussart
Nippel / Schlauchanschluss
Gewinde
M5
🚀 Vorteile
✔ Kompakte 110-ml-Bauform
✔ Robustes Metallgehäuse
✔ Integrierte Füllstandsanzeige
✔ M5-Anschluss
✔ Platzsparende Abmessungen
✔ Drei Farben verfügbar
✔ Ideal für individuelle Modellbauprojekte
✔ Einfache Integration in kleine Modelle
🎯 Einsatzbereiche
RC-Jetmodelle
Modellflugzeuge
RC-Boote
RC-Fahrzeuge
Modellbau
DIY-Projekte
Miniatur-Kraftstoffsysteme
Flüssigkeitsversorgungssysteme
Individuelle RC-Aufbauten
📐 Abmessungen
Maß
Größe
Länge
ca. 60 mm
Breite
ca. 60 mm
Höhe
ca. 40 mm
Volumen
110 ml
Durch die kompakte Bauform lässt sich der Tank auch in Modellen mit begrenztem Einbauraum installieren.
⚠️ Hinweise
Vor der Verwendung alle Anschlüsse auf festen Sitz und Dichtigkeit prüfen.
Nur mit Flüssigkeiten verwenden, die mit Tank, Dichtungen, Anschlüssen und Schläuchen materialverträglich sind.
Geeignete Schläuche und Anschlüsse entsprechend dem verwendeten Medium auswählen.
Tank vor mechanischer Beschädigung und übermäßiger Hitze schützen.
Vor dem Einsatz im Modell einen Dichtigkeitstest durchführen.
📦 Lieferumfang
1 × 110 ml Mini Tank
Farbe nach Auswahl: Schwarz / Rot / Blau
15 en stock
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Das USB Frame View Lasermodul projiziert einen präzisen rechteckigen Laserrahmen und eignet sich ideal zur Markierung von Arbeitsbereichen, Kamerasichtfeldern und Messflächen.
Die rechteckige Projektion ermöglicht eine exakte Ausrichtung von Bauteilen, Kameras und Maschinen und eignet sich besonders für Machine Vision, Bildverarbeitung, Industrieautomation, Qualitätskontrolle sowie Positioniersysteme.
Dank des einstellbaren Fokus lässt sich die Rahmengröße optimal an unterschiedliche Arbeitsabstände anpassen. Die mitgelieferte flexible Halterung ermöglicht eine schnelle Montage und präzise Ausrichtung.
Das Lasermodul wird bequem über USB 5 V betrieben und ist sofort einsatzbereit. Je nach Anwendung stehen die Laserfarben Rot (650 nm), Grün (520 nm) oder Blau (450 nm) zur Auswahl.
📦 Varianten
Variante
Laserfarbe
Wellenlänge
Sichtbarkeit
Typische Anwendung
🔴 Rot
650 nm
Rot
Sehr gut
Maschinenbau, Positionierung, Kamerarahmen
🟢 Grün
520 nm
Grün
Hervorragend
Bildverarbeitung, Vermessung, Robotik
🔵 Blau
450 nm
Blau
Sehr gut
Labor, Messtechnik, Spezialanwendungen
📊 Technische Daten
Eigenschaft
Wert
Produkttyp
USB Laser Positioniermodul
Projektion
Frame View (rechteckiger Laserrahmen)
Ausgangsleistung
5 mW
Laserfarbe
Rot / Grün / Blau (je nach Auswahl)
Wellenlänge
650 nm / 520 nm / 450 nm
Betriebsspannung
DC 3–5 V (USB 5 V empfohlen)
Stromaufnahme
< 50 mA
Fokus
Einstellbar
Lasermodul-Durchmesser
12 mm
Gehäusematerial
Aluminium
Kabellänge
ca. 1 m
Stromversorgung
USB
Halterung
Flexibler Schwanenhals mit Standfuß
⚙️ Eigenschaften
Präzise Frame View-Projektion
Rechteckiger Laserrahmen
Einstellbarer Fokus
USB Plug & Play
Leistungsstarker 5 mW Laser
Standard 12 mm Lasermodul
Flexible Halterung mit Schwanenhals
Robustes Aluminiumgehäuse
Energieeffizient und langlebig
🚀 Vorteile
✔ Exakte Projektion eines rechteckigen Arbeitsbereichs
✔ Ideal für Kamerakalibrierung und Bildverarbeitung
✔ Hohe Sichtbarkeit
✔ Einfache USB-Stromversorgung
✔ Flexible Montage
✔ Fokus individuell einstellbar
✔ Für Dauerbetrieb geeignet
🎯 Einsatzbereiche
Kamerakalibrierung
Machine Vision
Bildverarbeitung
Industrieautomation
Robotik
CNC-Maschinen
Positioniersysteme
Qualitätskontrolle
Vermessung
Labor und Forschung
Montagehilfen
Automatisierte Fertigung
💡 Warum Frame View?
Die Frame View-Projektion erzeugt einen rechteckigen Laserrahmen, der das Sichtfeld oder den Arbeitsbereich exakt markiert. Dadurch eignet sich dieses Lasermodul hervorragend für Anwendungen, bei denen Objekte innerhalb eines definierten Bereichs positioniert, geprüft oder vermessen werden.
Typische Anwendungen:
Kamerasichtfeld markieren
Bildverarbeitungssysteme
Positionierung von Werkstücken
Maschinenjustage
Qualitätskontrolle
Automatisierte Fertigung
Kalibrierung von Vision-Systemen
🌈 Welche Laserfarbe wählen?
Farbe
Vorteile
🟢 Grün (520 nm)
Beste Sichtbarkeit bei Tageslicht, ideal für Machine Vision und Vermessung
🔴 Rot (650 nm)
Industriestandard für Positionierungs- und Montageaufgaben
🔵 Blau (450 nm)
Hoher Kontrast auf hellen Oberflächen, ideal für Labor- und Spezialanwendungen
⚠️ Sicherheitshinweise
Laserstrahl niemals direkt in die Augen richten.
Nicht auf Personen oder Tiere zielen.
Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nur in geeigneten Arbeitsumgebungen verwenden.
Nationale Vorschriften für Laserprodukte beachten.
Laserklasse abhängig von der jeweiligen Ausführung.
📦 Lieferumfang
1 × USB Frame View Lasermodul (Farbe nach Auswahl)
1 × Flexible Halterung mit Schwanenhals
1 × USB 5 V Netzteil
20 en stock
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Dieses hochwertige 5 Megapixel USB-UVC Kameramodul mit integriertem Mikrofon eignet sich ideal für Machine Vision, Industrieautomation, Robotik, Smart Home, Computer Vision und Embedded-Projekte.
⭐ Highlights
✅ 5 MP CMOS-Sensor (2592 × 1944)
✅ Integriertes Mikrofon
✅ USB UVC Plug & Play
✅ M12 (S-Mount) Objektivhalter
✅ Zoom- oder Festbrennweitenobjektiv frei wählbar
✅ Kompatibel mit Windows, Linux, Raspberry Pi und Android
Das Kameramodul verfügt über einen standardisierten M12 (S-Mount) Objektivhalter, wodurch verschiedene 5 MP Zoom- und Festbrennweitenobjektive verwendet werden können. So lässt sich das Sichtfeld optimal an jede Anwendung anpassen – von variablen Brennweiten bis hin zu Teleaufnahmen über große Entfernungen.
Dank USB-UVC (Plug & Play) wird das Modul von Windows, Linux, Raspberry Pi und Android ohne zusätzliche Treiber erkannt.
📷 Kameramodul
Eigenschaft
Wert
Sensor
5 MP CMOS
Maximale Auflösung
2592 × 1944
Bildrate
30 FPS
Objektivanschluss
M12 (S-Mount)
Mikrofon
Integriert
USB Standard
USB 2.0 UVC
Betriebsspannung
DC 5 V
Stromaufnahme
ca. 85 mA
Videoformat
YUY2 / MJPEG
Betriebssystem
Windows, Linux, Android
Plug & Play
Ja
Modulgröße
32 × 32 mm / 38 × 38 mm (je nach Version)
📦 Objektiv auswählen
Variante
Typ
Brennweite
Blende
Sensorgröße
Auflösung
Einsatzbereich
6–22 mm
Zoom
6–22 mm
F1.6
1/2.5"
5 MP
Variable Brennweite, mittlere bis große Entfernungen
16 mm
Festbrennweite
16 mm
—
1/2"
5 MP
Mittlere Entfernung
25 mm
Festbrennweite
25 mm
—
1/2"
5 MP
Teleobjektiv
35 mm
Festbrennweite
35 mm
—
1/2"
5 MP
Große Entfernungen
50 mm
Festbrennweite
50 mm
—
1/2"
5 MP
Sehr große Entfernungen
🔌 Objektivanschluss
Eigenschaft
Wert
Gewinde
M12 × 0,5 (S-Mount)
Fokus
Manuell
Objektivwechsel
Ja
IR-korrigierte Objektive
Ja
💡 Welche Brennweite eignet sich?
Anwendung
Empfehlung
Variable Entfernungen
6–22 mm Zoom
Allgemeine Überwachung
16 mm
Kennzeichenerkennung (5–10 m)
25 mm
Kennzeichenerkennung (10–20 m)
35 mm
Teleüberwachung (>20 m)
50 mm
Industrie & Machine Vision
35 mm oder 50 mm
🚀 Vorteile
✅ 5 MP CMOS-Sensor (2592 × 1944)
✅ Integriertes Mikrofon
✅ USB UVC Plug & Play
✅ M12 (S-Mount) Objektivhalter
✅ Austauschbare 5 MP Objektive
✅ Manueller Fokus
✅ Kompatibel mit Windows, Linux, Raspberry Pi und Android
🎯 Einsatzbereiche
Machine Vision
Kennzeichenerkennung (ANPR)
Robotik
Smart Home
Überwachungssysteme
Industrieautomation
Raspberry Pi
Computer Vision
KI-Projekte
Labor- und Forschung
CNC- und Produktionsanlagen
📦 Lieferumfang
1 × USB-UVC 5MP Kameramodul mit Mikrofon
1 × M12 Objektiv (Variante nach Auswahl)
5 en stock
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Elegante Premium-Smartwatch mit integrierter LED-Taschenlampe
Die Venus GK81 Smartwatch überzeugt durch ihr modernes Design, leistungsstarke Hardware und zahlreiche Fitness- und Gesundheitsfunktionen. Das hochwertige silberne Edelstahlarmband verleiht der Uhr einen eleganten Look, während das robuste Metallgehäuse optimalen Schutz im Alltag bietet.
Ein besonderes Highlight ist die integrierte LED-Taschenlampe, die bei Dunkelheit oder Outdoor-Aktivitäten jederzeit für zusätzliches Licht sorgt.
Mit Bluetooth-Telefonie, über 100 Sportmodi, Gesundheitsüberwachung und der DaFit App ist die Venus GK81 der ideale Begleiter für Beruf, Freizeit und Sport.
⭐ Highlights
✔ Großes 1,46 Zoll HD-Farbdisplay
✔ Bluetooth-Anrufe direkt über die Smartwatch
✔ Integrierte LED-Taschenlampe
✔ Über 100 Sportmodi
✔ Herzfrequenzmessung
✔ Blutdrucküberwachung*
✔ Blutsauerstoffmessung (SpO₂)
✔ Schlafanalyse
✔ Stressanalyse
✔ Atemtraining
✔ Musiksteuerung
✔ Wetteranzeige
✔ OTA-Firmware-Updates
✔ IP68 wasser- und staubgeschützt
✔ DaFit App für Android & iOS
Hinweis: Gesundheitsfunktionen dienen ausschließlich der persönlichen Information und ersetzen keine medizinischen Messgeräte oder ärztliche Diagnosen.
Technische Daten
Eigenschaft
Wert
Modell
Venus GK81
Prozessor
Realtek RTL8763EWE
Display
1,46 Zoll HD
Auflösung
360 × 360 Pixel
Gehäuse
Metall + ABS
Armband
Edelstahl Silber
Alternativ
Silikonarmband erhältlich
Akku
400 mAh
Wasserschutz
IP68
Bluetooth
Ja
Telefonfunktion
Bluetooth Calling
App
DaFit
Kompatibilität
Android & iOS
Gesundheitsfunktionen
❤️ Herzfrequenzmessung
🩸 Blutdrucküberwachung*
🫁 Blutsauerstoffmessung (SpO₂)
😴 Schlafüberwachung
😌 Stressanalyse
🌬 Atemtraining
🚶 Schrittzähler
🔥 Kalorienverbrauch
📍 Distanzmessung
Fitnessfunktionen
Die Venus GK81 unterstützt über 100 Sportmodi, darunter:
Laufen
Gehen
Radfahren
Wandern
Fitness
Krafttraining
Yoga
Indoor-Training
Weitere Sportarten
Smarte Funktionen
Bluetooth-Telefonie
Musiksteuerung
Wetteranzeige
LED-Taschenlampe
Anrufbenachrichtigungen
SMS- und App-Benachrichtigungen
Wecker
Stoppuhr
OTA-Updates
Sitz-Erinnerung
Anruf ablehnen
Smartphone finden
Hochwertiges Design
Die Kombination aus Metallgehäuse und silbernem Edelstahlarmband sorgt für einen eleganten Premium-Look und hohen Tragekomfort. Optional ist die Smartwatch auch mit einem Silikonarmband erhältlich.
IP68 Schutzklasse
Die Venus GK81 ist gemäß IP68 gegen Staub und Spritzwasser geschützt und eignet sich ideal für den täglichen Einsatz sowie sportliche Aktivitäten.
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Koreanisch, Japanisch, Russisch, Arabisch, Vietnamesisch, Tschechisch und weitere.
Lieferumfang
1 × Venus GK81 Smartwatch
1 × Silbernes Edelstahlarmband
1 × Magnetisches USB-Ladekabel
1 × Bedienungsanleitung
Warum die Venus GK81?
Die Venus GK81 kombiniert elegantes Design mit praktischen Funktionen wie Bluetooth-Telefonie, integrierter LED-Taschenlampe, 100+ Sportmodi und umfassender Gesundheitsüberwachung. Der leistungsstarke 400-mAh-Akku sorgt zudem für eine lange Laufzeit und macht die Uhr zum idealen Begleiter im Alltag, Büro und bei Outdoor-Aktivitäten.
5 en stock
Livraison le lendemain
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Week-ends Nous n'offrons pas de livraisons le week-end.
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5 en stock
Livraison le lendemain
En milieu de semaine Du lundi au vendredi, nous proposons une livraison le lendemain si le produit est en stock et des exceptions les jours fériés.
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Premium Smartwatch mit modernem Gesundheitsmonitoring
Die GT485 Sapphire Smartwatch verbindet modernes Design mit innovativen Gesundheits- und Fitnessfunktionen. Das brillante 1,43 Zoll AMOLED-Display mit einer Auflösung von 466 × 466 Pixeln sorgt für gestochen scharfe Bilder und eine hervorragende Lesbarkeit.
Mit Bluetooth-Telefonie können Anrufe direkt über die Smartwatch geführt oder angenommen werden. Umfangreiche Gesundheitsfunktionen wie EKG (ECG), HRV, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Körpertemperatur, Stressanalyse, BMI und weitere Messfunktionen machen die GT485 zum idealen Begleiter im Alltag.
Die Uhr wird über die HBand App mit Android- oder iOS-Smartphones verbunden und synchronisiert Gesundheits- und Aktivitätsdaten komfortabel.
⭐ Highlights
✔ 1,43 Zoll AMOLED HD-Display
✔ 466 × 466 Pixel Auflösung
✔ Bluetooth-Anrufe (Bluetooth Calling)
✔ ECG (EKG)
✔ HRV (Herzfrequenzvariabilität)
✔ Herzfrequenzmessung
✔ Blutsauerstoffmessung (SpO₂)
✔ Blutzucker-Anzeige*
✔ Körpertemperatur
✔ Harnsäure- & Blutfett-Anzeige*
✔ BMI-Berechnung
✔ Stressmessung
✔ Müdigkeitserkennung
✔ Schlafüberwachung
✔ Stimmungsanalyse
✔ Atemtraining
✔ SOS-Funktion
✔ KI-Sprachassistent
✔ KI-Gesundheitsanalyse*
✔ Musiksteuerung
✔ Benachrichtigungen für Anrufe, SMS & Apps
✔ Zahlreiche Sportmodi
✔ IP68 wasser- und staubgeschützt
✔ HBand App
Hinweis: Die Gesundheitsfunktionen dienen ausschließlich zu Fitness- und Wellnesszwecken. Sie ersetzen keine medizinischen Messgeräte, Laboruntersuchungen oder ärztliche Diagnosen.
Technische Daten
Eigenschaft
Wert
Modell
GT485 Sapphire
Prozessor
7013A
ECG-Chip
VP555ER
Display
1,43 Zoll AMOLED
Auflösung
466 × 466 Pixel
Gehäuse
Metall + ABS
Armband
Schwarzes Edelstahlarmband
Akku
480 mAh
Wasserschutz
IP68
Bluetooth
Ja
Telefonfunktion
Bluetooth Calling
App
HBand
Kompatibilität
Android & iOS
Gesundheitsfunktionen
❤️ Herzfrequenz
📈 ECG (EKG)
💓 HRV (Herzfrequenzvariabilität)
🫁 Blutsauerstoff (SpO₂)
🌡 Körpertemperatur
🍬 Blutzucker-Anzeige*
🧪 Harnsäure-Anzeige*
🩸 Blutfett-Anzeige*
📊 BMI-Berechnung
😴 Schlafanalyse
😊 Stimmungsanalyse
⚡ Müdigkeitserkennung
🧘 Stressanalyse
🌬 Atemtraining
Fitnessfunktionen
Schrittzähler
Kalorienverbrauch
Distanzmessung
Mehrere Sportmodi
Aktivitätsaufzeichnung
Trainingsanalyse
Smarte Funktionen
Bluetooth-Telefonie
KI-Sprachassistent
SOS-Notruffunktion
Musiksteuerung
Anrufbenachrichtigungen
SMS-Benachrichtigungen
Messenger-Benachrichtigungen
Wecker
Stoppuhr
Wetter
Smartphone finden
Hochwertiges AMOLED-Display
Das kontrastreiche AMOLED-Display überzeugt durch:
Brillante Farben
Hohe Helligkeit
Tiefes Schwarz
Energieeffiziente Darstellung
Exzellente Lesbarkeit im Innen- und Außenbereich
IP68 Schutzklasse
Die Smartwatch ist nach IP68 gegen Staub und Spritzwasser geschützt und eignet sich für den täglichen Gebrauch sowie sportliche Aktivitäten.
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Chinesisch und weitere.
Lieferumfang
1 × GT485 Sapphire Smartwatch
1 × Schwarzes Edelstahlarmband
1 × Magnetisches USB-Ladekabel
1 × Bedienungsanleitung
5 en stock
Livraison le lendemain
En milieu de semaine Du lundi au vendredi, nous proposons une livraison le lendemain si le produit est en stock et des exceptions les jours fériés.
Week-ends Nous n'offrons pas de livraisons le week-end.
International
Selon votre localisation, nous proposons une livraison le lendemain. Consultez l'état de votre commande sur ce lien.
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Die Fenix GX1 Pro Smartwatch kombiniert edles Design mit leistungsstarker Technik. Das hochwertige schwarz-goldene Edelstahlarmband und das robuste Gehäuse aus Zinklegierung verleihen der Uhr einen luxuriösen Look – ideal für Business, Freizeit und Sport.
Das brillante 1,43 Zoll AMOLED-Display mit 466 × 466 Pixeln sorgt für gestochen scharfe Farben und eine ausgezeichnete Lesbarkeit.
Dank Bluetooth-Telefonie können Anrufe direkt über die Smartwatch geführt oder angenommen werden. Über die FitCloudPro App werden Gesundheitsdaten, Trainingsaktivitäten und Benachrichtigungen bequem mit Ihrem Smartphone synchronisiert.
Highlights
✔ 1,43 Zoll AMOLED-HD-Display (466 × 466 Pixel)
✔ Elegantes Schwarz-Gold Design
✔ Hochwertiges Edelstahlarmband
✔ Bluetooth-Anrufe direkt über die Uhr
✔ Herzfrequenzmessung
✔ Blutsauerstoffmessung (SpO₂)
✔ Blutdrucküberwachung*
✔ Schlafanalyse
✔ Schrittzähler & Kalorienverbrauch
✔ Distanzmessung
✔ Zahlreiche Sportmodi
✔ Musiksteuerung
✔ SMS-, Anruf- und App-Benachrichtigungen
✔ IP68 wasser- und staubgeschützt
✔ FitCloudPro App für Android & iOS
Hinweis: Die Gesundheitsfunktionen dienen ausschließlich der persönlichen Information und ersetzen keine medizinischen Messgeräte oder ärztliche Untersuchungen.
Technische Daten
Eigenschaft
Wert
Modell
Fenix GX1 Pro
Prozessor
RTL8763EWE
Display
1,43 Zoll AMOLED
Auflösung
466 × 466 Pixel
Gehäuse
Zinklegierung
Armband
Edelstahl Schwarz-Gold
Akku
240 mAh
Wasserschutz
IP68
Bluetooth
Ja
Telefonfunktion
Bluetooth Calling
App
FitCloudPro
Kompatibilität
Android & iOS
Gesundheitsfunktionen
❤️ Herzfrequenz
🩸 Blutdruck*
🫁 Blutsauerstoff (SpO₂)
😴 Schlafüberwachung
🚶 Schrittzähler
🔥 Kalorienverbrauch
📍 Distanzberechnung
Smart-Funktionen
Bluetooth-Telefonie
Musiksteuerung
SMS- und App-Benachrichtigungen
Wecker
Timer
Stoppuhr
Wetteranzeige
Sitz-Erinnerung
Smartphone finden
Kamera-Fernauslöser
Mehrsprachig
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, Türkisch, Russisch, Rumänisch, Griechisch, Finnisch, Kroatisch, Indonesisch, Malaysisch, Vietnamesisch, Japanisch, Arabisch, Hebräisch, Thai und weitere.
Lieferumfang
1 × Fenix GX1 Pro Smartwatch Schwarz-Gold
1 × Magnetisches USB-Ladekabel
1 × Bedienungsanleitung
5 en stock
Livraison le lendemain
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Die Fenix GX1 Pro Smartwatch vereint elegantes Design, moderne Kommunikation und umfangreiche Gesundheits- sowie Fitnessfunktionen in einer hochwertigen Smartwatch. Das brillante 1,43 Zoll AMOLED-Display mit 466 × 466 Pixeln liefert gestochen scharfe Farben und eine hervorragende Ablesbarkeit – auch bei Sonnenlicht.
Dank Bluetooth-Telefonie können Anrufe direkt über die Uhr angenommen oder geführt werden. Über die FitCloudPro App synchronisieren Sie Gesundheitsdaten, Trainingsaktivitäten und Benachrichtigungen bequem mit Ihrem Smartphone.
Das hochwertige Zinklegierungsgehäuse in Kombination mit dem silbernen Edelstahlarmband sorgt für einen eleganten Premium-Look – perfekt für Alltag, Büro, Sport und Freizeit.
⭐ Highlights
✔ 1,43 Zoll AMOLED Farbdisplay (466 × 466 Pixel)
✔ Bluetooth-Anrufe direkt über die Smartwatch
✔ Herzfrequenzmessung in Echtzeit
✔ Blutsauerstoff (SpO₂) Messung
✔ Blutdrucküberwachung*
✔ Schlafanalyse
✔ Schrittzähler & Kalorienverbrauch
✔ Distanzberechnung
✔ Zahlreiche Sportmodi
✔ Musiksteuerung
✔ Benachrichtigungen für Anrufe, SMS & Apps
✔ IP68 wasser- und staubgeschützt
✔ FitCloudPro App für Android & iOS
✔ Hochwertiges Gehäuse aus Zinklegierung
✔ Elegantes Edelstahlarmband
Hinweis: Die Gesundheitsfunktionen dienen ausschließlich der persönlichen Information und ersetzen keine medizinischen Messgeräte oder ärztliche Diagnosen.
Technische Daten
Eigenschaft
Wert
Modell
Fenix GX1 Pro
Prozessor
RTL8763EWE
Display
1,43 Zoll AMOLED
Auflösung
466 × 466 Pixel
Gehäusematerial
Zinklegierung
Armband
Edelstahl (Silber)
Akku
240 mAh
Wasserschutz
IP68
Bluetooth
Ja
Telefonfunktion
Bluetooth Calling
App
FitCloudPro
Kompatibilität
Android & iOS
Gesundheitsfunktionen
❤️ Herzfrequenzmessung
🩸 Blutdrucküberwachung*
🫁 Blutsauerstoffmessung (SpO₂)
😴 Schlafanalyse
🚶 Schrittzähler
🔥 Kalorienverbrauch
📍 Distanzmessung
⏱ Aktivitätsprotokoll
Fitness & Sport
Die Smartwatch unterstützt zahlreiche Sportarten und zeichnet Ihre Trainingsdaten zuverlässig auf.
Geeignet für:
Laufen
Gehen
Wandern
Radfahren
Fitness
Krafttraining
Yoga
Indoor-Training
Weitere Sportmodi
Smarte Funktionen
Bluetooth-Telefonie
Anrufannahme direkt an der Uhr
Benachrichtigungen für SMS
WhatsApp-, Facebook-, Instagram- und Messenger-Mitteilungen*
Musiksteuerung
Wecker
Timer
Stoppuhr
Wetteranzeige
Sitz-Erinnerung
Smartphone finden
Fernsteuerung der Kamera
*Abhängig von Smartphone und App-Berechtigungen.
Brillantes AMOLED-Display
Das große 1,43 Zoll AMOLED-Display überzeugt durch:
Hohe Farbbrillanz
Tiefe Schwarztöne
Hohe Helligkeit
Geringeren Energieverbrauch
Exzellente Lesbarkeit
IP68 Wasserschutz
Die Fenix GX1 Pro ist nach IP68 gegen Staub und Spritzwasser geschützt und eignet sich ideal für den täglichen Gebrauch sowie sportliche Aktivitäten.
Mehrsprachig
Unterstützte Sprachen:
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, Türkisch, Russisch, Rumänisch, Griechisch, Finnisch, Kroatisch, Indonesisch, Malaysisch, Vietnamesisch, Japanisch, Arabisch, Hebräisch, Thai und weitere.
Lieferumfang
1 × Fenix GX1 Pro Smartwatch
1 × Magnetisches USB-Ladekabel
1 × Bedienungsanleitung
Warum die Fenix GX1 Pro?
Die Fenix GX1 Pro kombiniert ein hochwertiges Design mit moderner Smartwatch-Technologie. Das brillante AMOLED-Display, Bluetooth-Telefonie, umfangreiche Gesundheitsfunktionen und die lange Akkulaufzeit machen sie zum idealen Begleiter für Alltag, Beruf und Sport.
5 en stock
Livraison le lendemain
En milieu de semaine Du lundi au vendredi, nous proposons une livraison le lendemain si le produit est en stock et des exceptions les jours fériés.
Week-ends Nous n'offrons pas de livraisons le week-end.
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10 en stock
Livraison le lendemain
En milieu de semaine Du lundi au vendredi, nous proposons une livraison le lendemain si le produit est en stock et des exceptions les jours fériés.
Week-ends Nous n'offrons pas de livraisons le week-end.
International
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Dieses hochwertige M12 (S-Mount) Zoomobjektiv eignet sich ideal für Kameramodule mit M12-Gewinde und ist kompatibel mit zahlreichen Embedded-Kameras wie OV2640, OV5640, ESP32-CAM, Raspberry Pi Kameramodulen (M12-Versionen) sowie industriellen Bildverarbeitungssystemen.
⭐ Highlights
✅ M12 (S-Mount) Standardgewinde
✅ 2.8–12 mm oder 6–22 mm Zoom
✅ Manueller Fokus und Zoom
✅ IR-korrigierte Optik für Tag- und Nachtsicht
✅ Kompatibel mit OV2640, OV5640, ESP32-CAM und Raspberry Pi
✅ Hochwertiges Metallgehäuse und Glaslinsen
Durch den manuellen Zoom- und Fokusring kann das Sichtfeld flexibel an die jeweilige Anwendung angepasst werden. Die integrierte IR-Korrektur (IR Corrected) sorgt sowohl bei Tageslicht als auch in Verbindung mit IR-Beleuchtung (z. B. 850 nm oder 940 nm) für ein scharfes Bild.
Je nach Anwendung stehen zwei Brennweitenbereiche zur Verfügung.
📦 Varianten
Variante
Brennweite
Blende
Sensorgröße
Auflösung
Einsatzbereich
2.8–12 mm
2.8–12 mm
F2.5
1/4"
3 MP
Weitwinkel bis mittlere Entfernung
6–22 mm
6–22 mm
F1.6
1/2.5"
5 MP
Mittlere bis große Entfernungen
📊 Technische Daten
Eigenschaft
2.8–12 mm
6–22 mm
Objektivtyp
Zoomobjektiv
Zoomobjektiv
Gewinde
M12 × 0,5 (S-Mount)
M12 × 0,5 (S-Mount)
Brennweite
2.8–12 mm
6–22 mm
Blende
F2.5
F1.6
Sensorgröße
1/4"
1/2.5"
Maximale Auflösung
3 MP
5 MP
IR-Korrektur
Ja
Ja
Fokus
Manuell
Manuell
Zoom
Manuell
Manuell
Material
Metall
Metall
Farbe
Schwarz
Schwarz
🔍 Sichtfeld (ca.)
Brennweite
Typisches Sichtfeld
2.8 mm
ca. 95–110°
6 mm
ca. 45–55°
12 mm
ca. 20–25°
22 mm
ca. 10–15°
Das tatsächliche Sichtfeld hängt von der Sensorgröße der verwendeten Kamera ab.
✅ Kompatibel mit
ESP32-CAM (M12-Version)
OV2640 Kameramodule
OV5640 Kameramodule
Raspberry Pi Kameramodule mit M12-Halter
USB-Kameramodule
Industrial Vision Kameras
Machine Vision Systeme
CCTV Kameras
Smart Home Kameras
🚀 Vorteile
✔ Hochwertige Glaslinsen
✔ M12 Standardgewinde (S-Mount)
✔ Manueller Fokus
✔ Manueller Zoom
✔ IR-korrigierte Optik
✔ Scharfes Bild bei Tag und Nacht
✔ Robustes Metallgehäuse
🎯 Einsatzbereiche
Überwachungskameras
Kennzeichenerkennung (ANPR)
Robotik
Smart Home
Industrieautomation
Bildverarbeitung
Raspberry Pi Projekte
ESP32-CAM Projekte
IoT-Systeme
Labor- und Forschungsanwendungen
💡 Welche Variante eignet sich für mich?
Anwendung
Empfehlung
Innenräume
2.8–12 mm
Überwachung
2.8–12 mm
Robotik
2.8–12 mm
Kennzeichenerkennung
6–22 mm
Große Entfernungen
6–22 mm
Industrie & Machine Vision
6–22 mm
📦 Lieferumfang
1 × M12 Zoomobjektiv (Variante nach Auswahl)
10 en stock
Livraison le lendemain
En milieu de semaine Du lundi au vendredi, nous proposons une livraison le lendemain si le produit est en stock et des exceptions les jours fériés.
Week-ends Nous n'offrons pas de livraisons le week-end.
International
Selon votre localisation, nous proposons une livraison le lendemain. Consultez l'état de votre commande sur ce lien.