{"product_id":"acs758lcb-050b-stromsensor-50a-hall-effect-current-sensor-ac-dc-analog-arduino-esp32-bms","title":"ACS758LCB-050B Stromsensor 50A Hall Effect Current Sensor AC DC Analog Arduino ESP32 BMS","description":"\u003cp class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\"\u003eDas \u003cstrong\u003eACS758LCB-050B Stromsensor-Modul\u003c\/strong\u003e ist ein präziser, galvanisch getrennter \u003cstrong\u003eHall-Effekt-Stromsensor\u003c\/strong\u003e zur Messung hoher \u003cstrong\u003eGleich- und Wechselströme bis ±50 A\u003c\/strong\u003e.\u003cspan class=\"PDq2pG_selectionAnchor\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDer Sensor basiert auf dem \u003cstrong\u003eACS758 Hall Current Sensor\u003c\/strong\u003e und misst den durch den integrierten Strompfad fließenden Strom berührungslos über das erzeugte Magnetfeld. Am Ausgang steht ein \u003cstrong\u003elineares analoges Spannungssignal\u003c\/strong\u003e zur Verfügung, das proportional zum gemessenen Strom ist.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDurch die galvanische Trennung zwischen Hochstrompfad und Signalseite eignet sich das Modul besonders für \u003cstrong\u003eESP32, Arduino, Mikrocontroller, BMS, Wechselrichter, Motorsteuerungen, Netzteile und Energiemesssysteme\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDer sehr niedrige Widerstand des integrierten Stromleiters von typischerweise nur \u003cstrong\u003e100 µΩ\u003c\/strong\u003e reduziert Spannungsabfall und Verlustleistung auch bei hohen Strömen.\u003c\/p\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003ch1\u003e⭐ Highlights\u003c\/h1\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eACS758LCB-050B\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMessbereich bis \u003cstrong\u003e±50 A\u003c\/strong\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMessung von \u003cstrong\u003eAC und DC\u003c\/strong\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eHall-Effekt-Messprinzip\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLinearer Analogausgang\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBidirektionale Strommessung\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGalvanische Trennung\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSehr geringer Innenwiderstand\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTypisch \u003cstrong\u003e100 µΩ\u003c\/strong\u003e Strompfad\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eVersorgung \u003cstrong\u003e3,0–5,5 V DC\u003c\/strong\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBandbreite typ. \u003cstrong\u003e120 kHz\u003c\/strong\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSchnelle Reaktionszeit\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eKompaktes Sensormodul\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIdeal für Mikrocontroller und Leistungselektronik\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003ch1\u003e📊 Technische Daten\u003c\/h1\u003e\n\u003cdiv class=\"group TyagGW_tableContainer\"\u003e\n\u003cdiv class=\"TyagGW_tableWrapper flex flex-col-reverse w-fit\" tabindex=\"-1\"\u003e\n\u003ctable class=\"w-fit min-w-(--thread-content-width)\"\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth class=\"last:pe-10\"\u003eEigenschaft\u003c\/th\u003e\n\u003cth class=\"last:pe-10\"\u003eWert\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensortyp\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eHall-Effekt Stromsensor\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eIC \/ Modell\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eACS758LCB-050B\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMessprinzip\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eGalvanisch getrennter Hall-Effekt\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMessstrom\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003e±50 A\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eStromart\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eAC \/ DC\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMessrichtung\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eBidirektional\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAusgang\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eLinear analog\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eVersorgungsspannung\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003e3,0–5,5 V DC\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTypische Bandbreite\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003e120 kHz\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAnstiegszeit\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eca. \u003cstrong\u003e3 µs\u003c\/strong\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eWiderstand des Strompfads\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003etyp. \u003cstrong\u003e100 µΩ\u003c\/strong\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eGalvanische Trennung\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eJa\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMagnetische Hysterese\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eNahezu null\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eKalibrierung\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eWerkseitig abgeglichen\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePlatinenabmessungen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eca. \u003cstrong\u003e38,22 × 18,03 mm\u003c\/strong\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003ch1\u003e⚡ 50A bidirektionale Strommessung\u003c\/h1\u003e\n\u003cp\u003eDie \u003cstrong\u003eB-Version des ACS758LCB-050B\u003c\/strong\u003e ist für die bidirektionale Strommessung ausgelegt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDamit können Ströme in \u003cstrong\u003ebeiden Richtungen\u003c\/strong\u003e erfasst werden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDies ist besonders praktisch bei Anwendungen wie:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAkku laden und entladen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMotor Vorwärts-\/Rückwärtsbetrieb\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eregenerative Systeme\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ebidirektionale DC-Wandler\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBatteriespeicher\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEnergieflussmessung\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eDer Mikrocontroller kann damit nicht nur die Höhe, sondern auch die \u003cstrong\u003eRichtung des Stromflusses\u003c\/strong\u003e bestimmen.\u003c\/p\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003ch1\u003e📈 Linearer Analogausgang\u003c\/h1\u003e\n\u003cp\u003eDas Modul liefert am Ausgang eine analoge Spannung, die sich proportional zum gemessenen Strom verändert.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eBei der bidirektionalen Ausführung befindet sich der Ausgang bei \u003cstrong\u003e0 A ungefähr in der Mitte der Versorgungsspannung\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eBei 5-V-Versorgung bedeutet dies prinzipiell:\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"group TyagGW_tableContainer\"\u003e\n\u003cdiv class=\"TyagGW_tableWrapper flex flex-col-reverse w-fit\" tabindex=\"-1\"\u003e\n\u003ctable class=\"w-fit min-w-(--thread-content-width)\"\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth class=\"last:pe-10\"\u003eStromfluss\u003c\/th\u003e\n\u003cth class=\"last:pe-10\"\u003eAnalogausgang\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eNegativer Strom\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eunterhalb des Nullstrompegels\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003e0 A\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eungefähr \u003cstrong\u003eVCC \/ 2\u003c\/strong\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePositiver Strom\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eoberhalb des Nullstrompegels\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003eDadurch können positive und negative Ströme mit nur einem ADC-Eingang erfasst werden.\u003c\/p\u003e\n\u003cblockquote\u003e\n\u003cp\u003eDer exakte Nullpunkt und die Empfindlichkeit sollten für präzise Messungen entsprechend dem verwendeten Sensor bzw. der realen Platine kalibriert werden.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/blockquote\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003ch1\u003e🔌 Anschluss an Mikrocontroller\u003c\/h1\u003e\n\u003cp\u003eDer Sensor lässt sich einfach in Mikrocontroller-Projekte integrieren.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eTypischer Aufbau:\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eStromleitung → ACS758 → Analogausgang → ADC des Mikrocontrollers\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eGeeignet beispielsweise für:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eESP32\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eArduino\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSTM32\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRaspberry Pi Pico\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePLC-\/SPS-Analogmodule\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eeigene Mess- und Steuerplatinen\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eWichtig bei 3,3-V-Mikrocontrollern\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBei einer Sensorversorgung mit \u003cstrong\u003e5 V\u003c\/strong\u003e kann der Analogausgang Werte erreichen, die für einen ausschließlich \u003cstrong\u003e3,3-V-toleranten ADC\u003c\/strong\u003e zu hoch sind.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eBei ESP32 und vergleichbaren Controllern muss daher sichergestellt werden, dass die zulässige ADC-Eingangsspannung nicht überschritten wird.\u003c\/p\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003ch1\u003e🔋 Ideal für Batterie- und BMS-Systeme\u003c\/h1\u003e\n\u003cp\u003eDurch die bidirektionale Messung eignet sich der ACS758 besonders zur Überwachung von Batteriesystemen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eBeispielsweise können erfasst werden:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eLadestrom\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEntladestrom\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLaststrom\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMotorstrom\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eÜberstrom\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEnergiefluss\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eIn Kombination mit einem Mikrocontroller können daraus weitere Größen wie verbrauchte bzw. geladene \u003cstrong\u003eAh oder Wh\u003c\/strong\u003e berechnet werden.\u003c\/p\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003ch1\u003e⚙️ Hall-Effekt Messprinzip\u003c\/h1\u003e\n\u003cp\u003eDer Laststrom fließt durch einen separaten niederohmigen Hochstromleiter im Sensor.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDas dabei entstehende Magnetfeld wird durch das Hall-Element gemessen und in ein proportionales Ausgangssignal umgewandelt.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eVorteile gegenüber einem klassischen Shunt\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e✔ Galvanische Trennung\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e✔ Sehr niedriger Widerstand im Hochstrompfad\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e✔ Geringe Verlustleistung\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e✔ AC- und DC-Messung\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e✔ Bidirektionale Messung\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e✔ Keine direkte elektrische Verbindung zwischen Messsignal und Laststromkreis erforderlich\u003c\/p\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003ch1\u003e⚡ Extrem niedriger Innenwiderstand\u003c\/h1\u003e\n\u003cp\u003eDer integrierte Stromleiter besitzt einen Widerstand von typischerweise nur:\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e100 µΩ = 0,0001 Ω\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDadurch bleibt der Spannungsabfall auch bei hohen Strömen gering.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eBei 50 A ergibt sich idealisiert nur etwa:\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eU = 50 A × 0,0001 Ω = 5 mV\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie reine Leiterverlustleistung beträgt dabei ungefähr:\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eP = 50² × 0,0001 = 0,25 W\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDies ist ein wesentlicher Vorteil bei Hochstromanwendungen.\u003c\/p\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003ch1\u003e🚀 Vorteile\u003c\/h1\u003e\n\u003cp\u003e✔ Bis ±50 A Messbereich\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e✔ AC- und DC-Strommessung\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e✔ Bidirektionale Messung\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e✔ Linearer Analogausgang\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e✔ Galvanisch getrenntes Messprinzip\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e✔ Sehr niedriger Spannungsabfall\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e✔ Hohe Messgeschwindigkeit\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e✔ 120-kHz-Bandbreite\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e✔ Werkseitig kalibrierter Sensor\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e✔ Kompakte Platine\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e✔ Einfache ADC-Auswertung\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e✔ Ideal für Leistungs- und Energiemessungen\u003c\/p\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003ch1\u003e🎯 Einsatzbereiche\u003c\/h1\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eBatterieüberwachung\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBMS\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWechselrichter\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSolar-Systeme\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDC-Netzteile\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLadegeräte\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMotorsteuerungen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBLDC-Systeme\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDC-Motoren\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRobotik\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRC-Anwendungen\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLeistungsüberwachung\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eÜberstromerkennung\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEnergiezähler\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndustrieautomation\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePrüfstände\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eESP32- und Arduino-Projekte\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003ch1\u003e⚠️ Wichtige Hinweise\u003c\/h1\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDieses Angebot bezieht sich auf den \u003cstrong\u003eACS758LCB-050B mit 50-A-Messbereich\u003c\/strong\u003e.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eVor dem Anschluss Polarität und Pinbelegung der Platine prüfen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDie Stromleitung muss für den zu erwartenden Laststrom ausreichend dimensioniert sein.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLeiterbahnen, Schraubanschlüsse und externe Verbindungen können die praktisch zulässige Dauerstrombelastbarkeit des gesamten Moduls begrenzen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBei hohen Dauerströmen auf ausreichende Wärmeabfuhr achten.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDer Analogausgang darf die maximal zulässige Eingangsspannung des angeschlossenen ADC nicht überschreiten.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFür hochpräzise Messungen empfiehlt sich eine Nullpunkt- und Stromkalibrierung im fertigen System.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003chr\u003e\n\u003ch1\u003e📦 Lieferumfang\u003c\/h1\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e1 × ACS758LCB-050B Hall-Effekt Stromsensor Modul – 50 A\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Smartfactory24","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":54593107165527,"sku":null,"price":11.99,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0927\/6139\/1447\/files\/image_8a_5f8ae35a-62f0-4f9d-b13d-66bbc8d2b2c6.png?v=1787422182","url":"https:\/\/smartfactory24.de\/fr\/products\/acs758lcb-050b-stromsensor-50a-hall-effect-current-sensor-ac-dc-analog-arduino-esp32-bms","provider":"Smartfactory24.de","version":"1.0","type":"link"}