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  • Sale -9% LDL-T 40m Laser Entfernungssensor ±1mm UART Distance Sensor USB Adapter LDL-T 40m Laser Entfernungssensor ±1mm UART Distance Sensor USB Adapter

    Smartfactory24 LDL-T 40m Laser Entfernungssensor ±1mm UART Distance Sensor USB Adapter

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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

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  • NerdQaxe++ Rev6.1 bis 6TH/s Bitcoin Solo Miner BM1370 100W Air Hydro NerdQaxe++ Rev6.1 bis 6TH/s Bitcoin Solo Miner BM1370 100W Air Hydro

    Smartfactory24 NerdQaxe++ Rev6.1 bis 6TH/s Bitcoin Solo Miner BM1370 100W Air Hydro

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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  

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

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

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    Das ESP32-S3 N16R8 Development Kit kombiniert ein leistungsfähiges ESP32-S3-WROOM-1 Entwicklungsboard mit einem speziell passenden 44-Pin GPIO Expansion Board. Das Expansion Board führt die GPIO-Anschlüsse übersichtlich heraus und stellt für zahlreiche Pins separate Signal-, 3,3-V-, 5-V- und GND-Anschlüsse bereit. Dadurch lassen sich Sensoren, Displays, Relais, Servos und andere Module deutlich einfacher anschließen als direkt am Development Board. Eine integrierte Stromversorgung auf dem Expansion Board ermöglicht zusätzlich die Versorgung über einen DC-Hohlstecker 5,5 × 2,1 mm mit 6,5–9 V DC. Das ESP32-S3 Board basiert auf der leistungsfähigen N16R8-Konfiguration mit 16 MB Flash und 8 MB PSRAM und eignet sich damit auch für anspruchsvollere IoT-, Automatisierungs-, Datenlogger- und Embedded-Anwendungen. 📦 Varianten Variante ESP32-S3 GPIO Expansion Board Antenne Standard Set ESP32-S3 N16R8 44-Pin ✓ inklusive Onboard-Antenne External Antenna Set ESP32-S3 N16R8 44-Pin ✓ inklusive Externe 2,4-GHz-Antenne inklusive ⭐ Highlights ESP32-S3-WROOM-1 N16R8 16 MB Flash + 8 MB PSRAM 44-Pin Development Board Passendes 44-Pin GPIO Expansion Board 2,4-GHz WiFi Bluetooth Low Energy Zwei USB-C-Anschlüsse USB-to-Serial und native USB-Funktion GPIO-Anschlüsse komfortabel herausgeführt Separate Versorgungsanschlüsse für Peripherie DC-Stromversorgung am Expansion Board 6,5–9 V DC Eingang DC-Buchse 5,5 × 2,1 mm BOOT- und RESET-Taster Integrierte RGB-LED Ideal für Arduino IDE, ESP-IDF und PlatformIO 📊 Technische Daten – ESP32-S3 Eigenschaft Spezifikation Mikrocontroller ESP32-S3 Modul ESP32-S3-WROOM-1 Speichervariante N16R8 Flash-Speicher 16 MB PSRAM 8 MB CPU Dual-Core Xtensa LX7 CPU-Takt bis 240 MHz WLAN 2,4 GHz WiFi Bluetooth Bluetooth Low Energy Pin-Anzahl 44 Pins Logikpegel 3,3 V USB 2 × USB Type-C USB-to-Serial vorhanden Native USB / OTG vorhanden BOOT-Taster vorhanden RESET-Taster vorhanden RGB-LED integriert Programmierung USB-C Entwicklungsumgebungen Arduino IDE, ESP-IDF, PlatformIO 📊 Technische Daten – GPIO Expansion Board Eigenschaft Spezifikation Produkttyp ESP32-S3 GPIO Expansion Board Kompatibilität ESP32-S3 44-Pin Development Board Abmessungen ca. 83 × 83 mm Befestigungsbohrungen ca. 3 mm Lochabstand 76,2 × 76,2 mm DC-Eingang 6,5–9 V DC DC-Anschluss 5,5 × 2,1 mm GPIO-Ausführung Mehrreihige Pinleisten Versorgungsschienen 3,3 V / 5 V / GND Montage Development Board steckbar 🧠 N16R8 – großer Speicher für anspruchsvolle Projekte Die Bezeichnung N16R8 beschreibt die Speicherausstattung: Kennzeichnung Bedeutung N16 16 MB Flash R8 8 MB PSRAM Der zusätzliche PSRAM bietet deutlich mehr Arbeitsspeicher für Anwendungen wie: Webserver umfangreiche Benutzeroberflächen Displays Datenlogger größere Datenpuffer IoT-Gateways Bildverarbeitung Netzwerkprojekte komplexere Embedded-Anwendungen 🔌 44-Pin GPIO Expansion Board Das Expansion Board macht die GPIO-Anschlüsse des ESP32-S3 wesentlich komfortabler zugänglich. Die Pins werden übersichtlich entlang der beiden Seiten des Boards herausgeführt. Dadurch können mehrere externe Komponenten angeschlossen werden, ohne ständig direkt an den eng nebeneinanderliegenden ESP32-Pins arbeiten zu müssen. Besonders praktisch für ✔ Sensoren ✔ Relaismodule ✔ Displays ✔ Taster und Schalter ✔ LEDs ✔ Encoder ✔ Servos ✔ Kommunikationsmodule ✔ Prototypen und Versuchsaufbauten ⚡ Integrierte Stromversorgung Ein wichtiger Vorteil dieses Expansion Boards ist die zusätzliche DC-Stromversorgung. Das Board verfügt über eine: DC 5,5 × 2,1 mm Hohlsteckerbuchse für eine Eingangsspannung von: 6,5–9 V DC Auf dem Expansion Board befindet sich eine Spannungsregelung zur Bereitstellung der benötigten Versorgungsschienen. Damit muss das komplette Entwicklungssetup nicht ausschließlich über USB versorgt werden. 🔗 GPIO & Schnittstellen Der ESP32-S3 stellt zahlreiche Hardwarefunktionen bereit: GPIO Digital Input / Output PWM ADC kapazitive Touch-Eingänge UART SPI I²C USB JTAG RTC-Funktionen Clock-Ausgänge Dadurch eignet sich das Kit als zentrale Steuerungsplattform für unterschiedlichste elektronische Projekte. 📡 WiFi & Bluetooth Der ESP32-S3 verfügt über integrierte drahtlose Kommunikation. 2,4-GHz WiFi Geeignet beispielsweise für: Webserver MQTT REST API Home Automation Datenübertragung Fernüberwachung OTA-Firmwareupdates IoT-Dashboards Bluetooth Low Energy BLE ermöglicht unter anderem: Smartphone-Kommunikation Sensoranbindung Gerätekonfiguration drahtlose Steuerung BLE-Beacons 🔌 Zwei USB-C-Anschlüsse Das Development Board besitzt zwei USB-C-Schnittstellen. USB-to-Serial Für: Programmierung Firmware Upload Serial Monitor Debug-Ausgaben Native USB Der ESP32-S3 unterstützt zusätzlich native USB-Funktionen. Je nach Firmware sind beispielsweise USB-Device-, HID- oder andere Embedded-USB-Anwendungen möglich. 📡 Variante mit externer Antenne Für Anwendungen, bei denen eine externe Antenne benötigt wird, steht eine zweite Set-Variante zur Verfügung. Diese beinhaltet zusätzlich eine 2,4-GHz-Antenne für die entsprechende ESP32-S3-Ausführung mit externem Antennenanschluss. Die externe Antenne ist insbesondere interessant bei: Einbau in Gehäuse ungünstiger Position des Controllers Maschinen und Anlagen IoT-Gateways räumlich flexibler Antennenpositionierung 🚀 Typische Einsatzbereiche IoT Smart Home Industrieautomation Robotik Datenlogger Maschinensteuerung Sensornetzwerke Messsysteme Prüfstände Home Assistant ESPHome MQTT Webserver HMI und Displays Motorsteuerungen Fernüberwachung DIY-Elektronik Ausbildung und Entwicklung 💻 Programmierung Das Board eignet sich unter anderem für: Arduino IDE Ideal für schnelle Prototypen und eine große Auswahl verfügbarer Bibliotheken. ESP-IDF Die offizielle Entwicklungsumgebung für professionelle ESP32-Anwendungen. PlatformIO Geeignet für strukturierte und umfangreichere Embedded-Projekte. ⚠️ Wichtige Hinweise Die GPIO-Logikspannung beträgt 3,3 V. Die 5-V-Versorgungsschiene bedeutet nicht, dass die ESP32-S3 GPIO-Eingänge 5-V-tolerant sind. Externe Signale müssen zum zulässigen GPIO-Spannungsbereich des ESP32-S3 passen. Bei externer DC-Versorgung die richtige Polarität und Eingangsspannung beachten. Für das Expansion Board ist eine DC-Versorgung von 6,5–9 V vorgesehen. Vor Anschluss leistungsstarker Verbraucher muss geprüft werden, ob die Stromversorgung des Expansion Boards ausreichend dimensioniert ist. Motoren, größere Servos, Heizungen oder andere Hochstromverbraucher sollten nicht direkt aus einem ESP32-GPIO versorgt werden. 📦 Lieferumfang Variante 1 – Standard 1 × ESP32-S3 N16R8 44-Pin Development Board 1 × ESP32-S3 44-Pin GPIO Expansion Board Variante 2 – mit externer Antenne 1 × ESP32-S3 N16R8 44-Pin Development Board 1 × ESP32-S3 44-Pin GPIO Expansion Board 1 × externe 2,4-GHz-Antenne

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

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

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

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

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

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    Das ESP32-S3 N16R8 CAM Development Board ist ein leistungsfähiges Entwicklungsboard für Kamera-, IoT-, Bildverarbeitungs- und Wireless-Projekte. Das Board basiert auf dem ESP32-S3 und verfügt über 16 MB Flash sowie 8 MB PSRAM. Der zusätzliche PSRAM-Speicher ist insbesondere bei Kameraanwendungen von Vorteil, da größere Bildpuffer und höhere Auflösungen verarbeitet werden können. Über den integrierten FPC-Kameraanschluss können kompatible Kameramodule wie OV2640 und OV5640 angeschlossen werden. Zwei USB-C-Schnittstellen ermöglichen sowohl die klassische Programmierung über USB-to-Serial (TTL) als auch die Nutzung der nativen USB-/OTG-Funktionen des ESP32-S3. Wichtig: Dieses Angebot umfasst ausschließlich das ESP32-S3 Development Board. Eine Kamera ist nicht im Lieferumfang enthalten. ⭐ Highlights ESP32-S3 N16R8 16 MB Flash 8 MB PSRAM Für OV2640 / OV5640 Kameramodule FPC-Kameraanschluss direkt auf dem Board 2,4-GHz WiFi Bluetooth Low Energy Zwei USB-C-Anschlüsse USB-to-Serial / TTL Native USB-OTG-Unterstützung GPIO-, ADC-, PWM-, Touch-, UART- und weitere Schnittstellen BOOT- und RESET-Taster Kompakte Entwicklungsplattform für Embedded-Vision-Projekte 📊 Technische Daten Eigenschaft Spezifikation Produkttyp ESP32-S3 CAM Development Board MCU ESP32-S3 Speichervariante N16R8 Flash 16 MB PSRAM 8 MB CPU Dual-Core Xtensa LX7 CPU-Takt bis 240 MHz WLAN 2,4 GHz WiFi Bluetooth Bluetooth Low Energy Kamera-Unterstützung OV2640 / OV5640 Kameraanschluss FPC USB-Anschlüsse 2 × USB Type-C USB-to-Serial vorhanden Native USB / OTG vorhanden Logikpegel 3,3 V Versorgung 5 V über USB / Board-Versorgung GPIO herausgeführt ADC vorhanden Touch-Eingänge vorhanden PWM vorhanden UART vorhanden SPI vorhanden I²C software-/GPIO-konfigurierbar BOOT-Taster vorhanden RESET-Taster vorhanden Betriebstemperatur ca. −20 bis +70 °C 🧠 N16R8 – 16 MB Flash + 8 MB PSRAM Die Bezeichnung N16R8 beschreibt die Speicherkonfiguration: Bezeichnung Speicher N16 16 MB Flash R8 8 MB PSRAM Der große Speicher macht das Board besonders interessant für anspruchsvollere ESP32-S3-Projekte. Vorteile bei Kameraanwendungen ✔ Größere Framebuffer möglich ✔ Mehr Speicher für Bilddaten ✔ Geeignet für höhere Kameraauflösungen ✔ Mehr Reserven für Webserver und Netzwerkfunktionen ✔ Bildaufnahme und Datenübertragung kombinierbar ✔ Umfangreichere Firmware möglich 📷 Unterstützung für OV2640 & OV5640 Das Board wurde speziell für die Verwendung mit kompatiblen Kameramodulen entwickelt. OV2640 Der bekannte 2-Megapixel-CMOS-Sensor eignet sich hervorragend für: ESP32 Kamera-Streaming Überwachung Robotik IoT-Kameras Bilderfassung einfache Machine-Vision-Anwendungen OV5640 Der 5-Megapixel-CMOS-Sensor bietet eine höhere native Auflösung und eignet sich für Anwendungen, bei denen mehr Bilddetails benötigt werden. Typische Anwendungen: hochauflösendere Einzelbilder optische Überwachung Objekterfassung Embedded Vision Robotik experimentelle Bildverarbeitung Die tatsächlich nutzbaren Auflösungen, Bildraten und Funktionen hängen von Kamera, Firmware, Bildformat und Konfiguration ab. 📌 Kamera-Schnittstelle Das Board besitzt einen integrierten FPC-Kameraanschluss, wodurch ein kompatibles Kameramodul direkt mit dem ESP32-S3 verbunden werden kann. Die Kameraanbindung verwendet unter anderem Signale für: CAM_SIOD CAM_SIOC CAM_VSYNC CAM_HREF CAM_XCLK CAM_PCLK CAM_Y2 – Y9 Damit ist das Board für parallele DVP-Kameramodule ausgelegt. 🔌 Pin- und Schnittstellenübersicht Neben den Kamerasignalen stehen zahlreiche ESP32-S3-Funktionen zur Verfügung. Schnittstelle Anwendung GPIO Digitale Ein-/Ausgänge ADC Analoge Messsignale PWM LED-, Motor- und Servosteuerung UART Serielle Kommunikation SPI Displays, Sensoren, Speicher Touch Kapazitive Touch-Eingänge USB Native USB-Funktionen JTAG Debugging Kamera OV2640 / OV5640 PSRAM Erweiterter Arbeitsspeicher Hinweis: Einige Pins werden bei angeschlossener Kamera oder durch Boardfunktionen bereits verwendet und stehen dann nicht gleichzeitig frei für andere Anwendungen zur Verfügung. 🔌 Zwei USB-C-Anschlüsse Das Board verfügt über zwei USB Type-C Ports. TTL / USB-to-Serial Dieser Anschluss dient insbesondere zum: Programmieren Flashen seriellen Debugging Anzeigen des Serial Monitors USB / OTG Der zweite Anschluss nutzt die nativen USB-Funktionen des ESP32-S3. Je nach Firmware sind beispielsweise Anwendungen als: USB Device HID CDC USB-Kommunikationsgerät Embedded USB Device möglich. 📡 WiFi & Bluetooth Der ESP32-S3 integriert drahtlose Kommunikation für moderne IoT-Anwendungen. 2,4-GHz WiFi Geeignet für: Webserver Kamera-Streaming MQTT REST API Smart Home Fernüberwachung Datenübertragung OTA Updates Bluetooth Low Energy BLE kann beispielsweise zur Konfiguration, Sensoranbindung oder Kommunikation mit mobilen Geräten verwendet werden. 🎥 Typische Kamera-Projekte Das Board eignet sich besonders für: WiFi-Kameras IP-Kamera-Projekte MJPEG Streaming Snapshot-Kameras Robotik-Kameras RC-Kamerasysteme Maschinenüberwachung IoT-Kameras Zeitraffer-Systeme Bild-Datenlogger QR-/Barcode-Projekte Embedded Vision Smart-Home-Kameras optische Sensorik 💻 Programmierung Das ESP32-S3 Board kann unter anderem mit folgenden Entwicklungsumgebungen verwendet werden: Arduino IDE ESP-IDF PlatformIO Damit eignet sich das Board sowohl für schnelle Prototypen als auch für umfangreichere Embedded-Projekte. ⚠️ Wichtige Hinweise Kamera nicht im Lieferumfang enthalten. Das Angebot umfasst ausschließlich das abgebildete ESP32-S3 CAM Development Board. Für Kameraanwendungen muss ein elektrisch und mechanisch kompatibles OV2640- bzw. OV5640-Modul verwendet werden. GPIO-Signalpegel des ESP32-S3: 3,3 V. 5 V Versorgung bedeutet nicht, dass die GPIOs 5-V-tolerant sind. Pinbelegung und Kamerakonfiguration müssen in der verwendeten Firmware korrekt eingestellt werden. Bei Verwendung der Kamera sind verschiedene GPIOs bereits durch das Kamera-Interface belegt. 📦 Lieferumfang 1 × ESP32-S3 N16R8 CAM Development Board Nicht enthalten:Kameramodul, FPC-Kabel, Antenne und weiteres Zubehör, sofern nicht ausdrücklich abgebildet bzw. separat angegeben.

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  • Dernier stock ! 25T Aluminium Servo Horn Schwarz für Traxxas Maxx WideMaxx Maxx Slash 8947 6061-T6 25T Aluminium Servo Horn Schwarz für Traxxas Maxx WideMaxx Maxx Slash 8947 6061-T6

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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

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  • 28T Aluminium Servoarm für Axial SCX30 K10 7075-T6 Servo Horn AXI-3755 Upgrade 28T Aluminium Servoarm für Axial SCX30 K10 7075-T6 Servo Horn AXI-3755 Upgrade

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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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    Das ACS758LCB-050B Stromsensor-Modul ist ein präziser, galvanisch getrennter Hall-Effekt-Stromsensor zur Messung hoher Gleich- und Wechselströme bis ±50 A. Der Sensor basiert auf dem ACS758 Hall Current Sensor und misst den durch den integrierten Strompfad fließenden Strom berührungslos über das erzeugte Magnetfeld. Am Ausgang steht ein lineares analoges Spannungssignal zur Verfügung, das proportional zum gemessenen Strom ist. Durch die galvanische Trennung zwischen Hochstrompfad und Signalseite eignet sich das Modul besonders für ESP32, Arduino, Mikrocontroller, BMS, Wechselrichter, Motorsteuerungen, Netzteile und Energiemesssysteme. Der sehr niedrige Widerstand des integrierten Stromleiters von typischerweise nur 100 µΩ reduziert Spannungsabfall und Verlustleistung auch bei hohen Strömen. ⭐ Highlights ACS758LCB-050B Messbereich bis ±50 A Messung von AC und DC Hall-Effekt-Messprinzip Linearer Analogausgang Bidirektionale Strommessung Galvanische Trennung Sehr geringer Innenwiderstand Typisch 100 µΩ Strompfad Versorgung 3,0–5,5 V DC Bandbreite typ. 120 kHz Schnelle Reaktionszeit Kompaktes Sensormodul Ideal für Mikrocontroller und Leistungselektronik 📊 Technische Daten Eigenschaft Wert Sensortyp Hall-Effekt Stromsensor IC / Modell ACS758LCB-050B Messprinzip Galvanisch getrennter Hall-Effekt Messstrom ±50 A Stromart AC / DC Messrichtung Bidirektional Ausgang Linear analog Versorgungsspannung 3,0–5,5 V DC Typische Bandbreite 120 kHz Anstiegszeit ca. 3 µs Widerstand des Strompfads typ. 100 µΩ Galvanische Trennung Ja Magnetische Hysterese Nahezu null Kalibrierung Werkseitig abgeglichen Platinenabmessungen ca. 38,22 × 18,03 mm ⚡ 50A bidirektionale Strommessung Die B-Version des ACS758LCB-050B ist für die bidirektionale Strommessung ausgelegt. Damit können Ströme in beiden Richtungen erfasst werden. Dies ist besonders praktisch bei Anwendungen wie: Akku laden und entladen Motor Vorwärts-/Rückwärtsbetrieb regenerative Systeme bidirektionale DC-Wandler Batteriespeicher Energieflussmessung Der Mikrocontroller kann damit nicht nur die Höhe, sondern auch die Richtung des Stromflusses bestimmen. 📈 Linearer Analogausgang Das Modul liefert am Ausgang eine analoge Spannung, die sich proportional zum gemessenen Strom verändert. Bei der bidirektionalen Ausführung befindet sich der Ausgang bei 0 A ungefähr in der Mitte der Versorgungsspannung. Bei 5-V-Versorgung bedeutet dies prinzipiell: Stromfluss Analogausgang Negativer Strom unterhalb des Nullstrompegels 0 A ungefähr VCC / 2 Positiver Strom oberhalb des Nullstrompegels Dadurch können positive und negative Ströme mit nur einem ADC-Eingang erfasst werden. Der exakte Nullpunkt und die Empfindlichkeit sollten für präzise Messungen entsprechend dem verwendeten Sensor bzw. der realen Platine kalibriert werden. 🔌 Anschluss an Mikrocontroller Der Sensor lässt sich einfach in Mikrocontroller-Projekte integrieren. Typischer Aufbau: Stromleitung → ACS758 → Analogausgang → ADC des Mikrocontrollers Geeignet beispielsweise für: ESP32 Arduino STM32 Raspberry Pi Pico PLC-/SPS-Analogmodule eigene Mess- und Steuerplatinen Wichtig bei 3,3-V-Mikrocontrollern Bei einer Sensorversorgung mit 5 V kann der Analogausgang Werte erreichen, die für einen ausschließlich 3,3-V-toleranten ADC zu hoch sind. Bei ESP32 und vergleichbaren Controllern muss daher sichergestellt werden, dass die zulässige ADC-Eingangsspannung nicht überschritten wird. 🔋 Ideal für Batterie- und BMS-Systeme Durch die bidirektionale Messung eignet sich der ACS758 besonders zur Überwachung von Batteriesystemen. Beispielsweise können erfasst werden: Ladestrom Entladestrom Laststrom Motorstrom Überstrom Energiefluss In Kombination mit einem Mikrocontroller können daraus weitere Größen wie verbrauchte bzw. geladene Ah oder Wh berechnet werden. ⚙️ Hall-Effekt Messprinzip Der Laststrom fließt durch einen separaten niederohmigen Hochstromleiter im Sensor. Das dabei entstehende Magnetfeld wird durch das Hall-Element gemessen und in ein proportionales Ausgangssignal umgewandelt. Vorteile gegenüber einem klassischen Shunt ✔ Galvanische Trennung ✔ Sehr niedriger Widerstand im Hochstrompfad ✔ Geringe Verlustleistung ✔ AC- und DC-Messung ✔ Bidirektionale Messung ✔ Keine direkte elektrische Verbindung zwischen Messsignal und Laststromkreis erforderlich ⚡ Extrem niedriger Innenwiderstand Der integrierte Stromleiter besitzt einen Widerstand von typischerweise nur: 100 µΩ = 0,0001 Ω Dadurch bleibt der Spannungsabfall auch bei hohen Strömen gering. Bei 50 A ergibt sich idealisiert nur etwa: U = 50 A × 0,0001 Ω = 5 mV Die reine Leiterverlustleistung beträgt dabei ungefähr: P = 50² × 0,0001 = 0,25 W Dies ist ein wesentlicher Vorteil bei Hochstromanwendungen. 🚀 Vorteile ✔ Bis ±50 A Messbereich ✔ AC- und DC-Strommessung ✔ Bidirektionale Messung ✔ Linearer Analogausgang ✔ Galvanisch getrenntes Messprinzip ✔ Sehr niedriger Spannungsabfall ✔ Hohe Messgeschwindigkeit ✔ 120-kHz-Bandbreite ✔ Werkseitig kalibrierter Sensor ✔ Kompakte Platine ✔ Einfache ADC-Auswertung ✔ Ideal für Leistungs- und Energiemessungen 🎯 Einsatzbereiche Batterieüberwachung BMS Wechselrichter Solar-Systeme DC-Netzteile Ladegeräte Motorsteuerungen BLDC-Systeme DC-Motoren Robotik RC-Anwendungen Leistungsüberwachung Überstromerkennung Energiezähler Industrieautomation Prüfstände ESP32- und Arduino-Projekte ⚠️ Wichtige Hinweise Dieses Angebot bezieht sich auf den ACS758LCB-050B mit 50-A-Messbereich. Vor dem Anschluss Polarität und Pinbelegung der Platine prüfen. Die Stromleitung muss für den zu erwartenden Laststrom ausreichend dimensioniert sein. Leiterbahnen, Schraubanschlüsse und externe Verbindungen können die praktisch zulässige Dauerstrombelastbarkeit des gesamten Moduls begrenzen. Bei hohen Dauerströmen auf ausreichende Wärmeabfuhr achten. Der Analogausgang darf die maximal zulässige Eingangsspannung des angeschlossenen ADC nicht überschreiten. Für hochpräzise Messungen empfiehlt sich eine Nullpunkt- und Stromkalibrierung im fertigen System. 📦 Lieferumfang 1 × ACS758LCB-050B Hall-Effekt Stromsensor Modul – 50 A

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  • XT90 auf DC 5.5x2.1mm Adapterkabel 18AWG 30cm Stecker Buchse DC5521 Akku Ladegerät XT90 auf DC 5.5x2.1mm Adapterkabel 18AWG 30cm Stecker Buchse DC5521 Akku Ladegerät

    Smartfactory24 XT90 auf DC 5.5x2.1mm Adapterkabel 18AWG 30cm Stecker Buchse DC5521 Akku Ladegerät

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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.

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  • T Plug auf DC 5.5x2.1mm Adapterkabel 18AWG Stecker Buchse DC5521 Akku Ladegerät RC T Plug auf DC 5.5x2.1mm Adapterkabel 18AWG Stecker Buchse DC5521 Akku Ladegerät RC

    Smartfactory24 T Plug auf DC 5.5x2.1mm Adapterkabel 18AWG Stecker Buchse DC5521 Akku Ladegerät RC

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

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

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  • 12V 24V Schrittmotor Controller PWM Puls Signalgenerator Drehzahlregler Vorwärts Rückwärts PUL DIR Stepper Motor 12V 24V Schrittmotor Controller PWM Puls Signalgenerator Drehzahlregler Vorwärts Rückwärts PUL DIR Stepper Motor

    Smartfactory24 12V 24V Schrittmotor Controller PWM Puls Signalgenerator Drehzahlregler Vorwärts Rückwärts PUL DIR Stepper Motor

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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  

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

    Smartfactory24 CNC Handrad MPG 24V 100PPR 4Pin NPN Manual Pulse Generator 60mm Rotary Encoder SPS PLC CNC Pulser

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

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  • 110ml Mini Kraftstofftank RC Jet Tank M5 Füllstandsanzeige Metall Schwarz Rot Blau Modellbau Boot 110ml Mini Kraftstofftank RC Jet Tank M5 Füllstandsanzeige Metall Schwarz Rot Blau Modellbau Boot

    Smartfactory24 110ml Mini Kraftstofftank RC Jet Tank M5 Füllstandsanzeige Metall Schwarz Rot Blau Modellbau Boot

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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

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  • USB Laser Modul 12 mm 5 mW präzisen rechteckigen Laserrahmen Frame View mit Halterung & USB-Netzteil USB Laser Modul 12 mm 5 mW präzisen rechteckigen Laserrahmen Frame View mit Halterung & USB-Netzteil

    Smartfactory24 USB Laser Modul 12 mm 5 mW präzisen rechteckigen Laserrahmen Frame View mit Halterung & USB-Netzteil

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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

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

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

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

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  • GK81 Venus Smartwatch Fitness Tracker Bluetooth Anruf Sportuhr Silber GK81 Venus Smartwatch Fitness Tracker Bluetooth Anruf Sportuhr Silber

    Smartfactory24 GK81 Venus Smartwatch Fitness Tracker Bluetooth Anruf Sportuhr Silber

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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.

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  • GT485 Sapphire Smartwatch Damen Herren ECG AMOLED Fitness Tracker GT485 Sapphire Smartwatch Damen Herren ECG AMOLED Fitness Tracker

    Smartfactory24 GT485 Sapphire Smartwatch Damen Herren ECG AMOLED Fitness Tracker

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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

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  • Fenix GX1 Pro Smartwatch Damen Herren Schwarz Gold Fitness Tracker AMOLED Fenix GX1 Pro Smartwatch Damen Herren Schwarz Gold Fitness Tracker AMOLED

    Smartfactory24 Fenix GX1 Pro Smartwatch Damen Herren Schwarz Gold Fitness Tracker AMOLED

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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

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  • Fenix GX1 Pro Smartwatch Damen & Herren – 1,43" AMOLED | Bluetooth Telefonie | IP68 | Herzfrequenz | Blutsauerstoff | FitCloudPro Fenix GX1 Pro Smartwatch Damen & Herren – 1,43" AMOLED | Bluetooth Telefonie | IP68 | Herzfrequenz | Blutsauerstoff | FitCloudPro

    Smartfactory24 Fenix GX1 Pro Smartwatch Damen & Herren – 1,43" AMOLED | Bluetooth Telefonie | IP68 | Herzfrequenz | Blutsauerstoff | FitCloudPro

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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.

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  • M12 Objektiv 2.8-12mm 6-22mm Zoom Lens IR CCTV Kamera OV2640 OV5640 ESP32 Raspberry Pi M12 Objektiv 2.8-12mm 6-22mm Zoom Lens IR CCTV Kamera OV2640 OV5640 ESP32 Raspberry Pi

    Smartfactory24 M12 Objektiv 2.8-12mm 6-22mm Zoom Lens IR CCTV Kamera OV2640 OV5640 ESP32 Raspberry Pi

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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)

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