AC 5A Stromsensormodul
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Produktbilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und können je nach Charge und Lieferant geringfügige Unterschiede aufweisen. Produktspezifikationen und Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir tun unser Bestes, um der Produktseite möglichst genaue und richtige Spezifikationen hinzuzufügen, es ist jedoch möglich, dass diese nicht ganz korrekt sind. Sollten Sie einen solchen Fall feststellen, melden Sie ihn uns bitte.

Das Produkt ist für Fachleute bestimmt und erfordert qualifiziertes und autorisiertes Personal. Dem Produkt liegt keine Montage-/Gebrauchsanleitung bei . Die Inbetriebnahme des Produktes durch nicht qualifizierte Personen führt zum Verlust der Garantie gemäß den AGB auf der Seite.

Die angegebenen technischen Spezifikationen (Strom, Leistung usw.) stellen maximale zulässige Werte unter idealen Betriebsbedingungen dar. Für einen sicheren Betrieb und eine optimale Lebensdauer wird empfohlen, das Produkt im Dauerbetrieb mit höchstens 50 % der angegebenen Maximalwerte zu verwenden.

AC-Stromsensor-Modul, 5A, ZMCT103C

Dieses Modul eignet sich ideal zur Verbrauchsüberwachung in DIY- und Automatisierungsprojekten. Es misst Wechselströme bis zu 5 A und liefert ein gut lesbares analoges Signal für Arduino und andere Entwicklungsboards. Es lässt sich schnell in Messschaltungen integrieren, ist kompakt und einfach zu montieren, arbeitet stabil in industriellen und elektronischen Anwendungen und eignet sich zur Lasterkennung und Energiesteuerung.

1,76 € Bruttopreis

1,45 € zzgl. MwSt.

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Das AC-Stromsensor-Modul mit ZMCT103C ist eine kompakte und effiziente Lösung zur Messung von Wechselstrom in eingebetteten Anwendungen und leichten industriellen Anwendungen. Es basiert auf einem präzisen Stromwandler mit Toroidkern, der eine nicht-invasive Messung des Wechselstroms ermöglicht, ohne den zu testenden Stromkreis zu unterbrechen.

Das Modul enthält einen integrierten Operationsverstärker, der das Ausgangssignal aufbereitet und es direkt kompatibel mit den analogen Eingängen von Arduino-, ESP8266-, ESP32-, STM32-Boards und ähnlichen macht. Der Messbereich liegt bei 0 - 5A AC, mit einem analogen Ausgang, der proportional zum gemessenen Strom ist und für eine Referenzspannung von 5V kalibriert wurde.

Es verfügt außerdem über einen digitalen Ausgang, der schaltet, wenn der Strom den eingestellten Schwellenwert überschreitet. Der Schaltschwellenwert des digitalen Ausgangs wird über ein auf der Platine integriertes Potentiometer eingestellt, wodurch die Empfindlichkeit direkt ohne Software angepasst werden kann.

Der Sampling-Widerstand ist auf der Platine enthalten, und der Ausgang ist bei fehlendem Strom auf etwa 2,5V zentriert, um sowohl den positiven als auch den negativen Halbwellenbereich abzudecken.

Die kleinen Abmessungen und die Montagebohrung ermöglichen eine einfache Integration in Schaltschränke und Gehäuse. Das Modul eignet sich für die Überwachung des Energieverbrauchs, Überstromschutz, industrielle Automatisierung und DIY-Projekte, die die Messung elektrischer Lasten im Wechselstrombereich beinhalten.

 

Spezifikationen:

Sensortyp: Stromwandler ZMCT103C

Messbereich: 0 - 5A AC

Versorgungsspannung: 5V DC

Ausgangsspannung: 0 - 5V analog (bei 0A etwa 2,5V zentriert)

Digitalausgang: HIGH/LOW abhängig vom eingestellten Schwellenwert

Schwellenwert-Einstellung: Integriertes Potentiometer auf der Platine

Betriebsfrequenz: 50 - 60 Hz

Genauigkeit: ±1%

Sampling-Widerstand: auf der Platine enthalten

Schnittstelle: Analoger Ausgang (Pin AO)

Betriebstemperatur: -40 bis +85 Grad Celsius

Abmessungen: ca. 31 x 13 mm

 

Pinbelegung:

Pin Signal Beschreibung
VCC Stromversorgung 5V DC
GND Masse Gemeinsamer Bezugspunkt
AO Analog Analoges Signal proportional zum Strom
DO Digital HIGH/LOW bei Überschreiten des eingestellten Schwellenwerts

 

Anwendung:

Verbinde VCC mit dem 5V-Pin des Entwicklungsboards.

Verbinde GND mit dem gemeinsamen Masseanschluss des Schaltkreises.

Verbinde AO mit einem analogen Eingangspin des Boards (z.B. A0 bei Arduino), wenn du den genauen Stromwert messen möchtest.

Verbinde DO mit einem digitalen Pin des Boards, wenn du nur die Erkennung des Überschreitens eines Stromschwellenwerts benötigst.

Führe den Außenleiter (Phase) der AC-Last durch das Toroidloch des Sensors. Schließe den Sensor nicht direkt an das Netz an, sondern an den Leiter, der die zu überwachende Last versorgt.

Stelle das Potentiometer auf der Platine ein, um den Stromschwellenwert zu setzen, bei dem der digitale Ausgang DO schaltet. Drehe im Uhrzeigersinn, um den Schwellenwert zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu verringern.

Im Messcode liest du AO für den RMS-Stromwert oder überwachst DO für Alarmierung und Überstromschutz.

Für den RMS-Wert am AO sammle Proben über mindestens einen vollen Zyklus (20ms bei 50Hz) und wende die RMS-Formel an.

Kalibriere den Sensor, indem du den gemessenen Wert mit einem Referenzgerät vergleichst und bei Bedarf einen Korrekturfaktor anwendest.

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Nu lasati produsul alimentat nesupravegheat in timpul testelor.

Produsul nu este jucarie si nu este destinat copiilor.

Pentru modulele electronice, se recomanda utilizarea in carcase, panouri sau montaje protejate, dupa caz.

Identificare produs:

Denumirea produsului, codul/SKU-ul si caracteristicile tehnice sunt mentionate in pagina produsului si/sau pe eticheta ambalajului.

Producator / Importator / Distribuitor:

Sigmanortec S.R.L.

Calea Bucuresti nr. 9, Targu Jiu, Gorj, Romania

E-mail: [email protected]

Website: www.sigmanortec.ro

Persoana responsabila in UE:

Sigmanortec S.R.L.

Calea Bucuresti nr. 9, Targu Jiu, Gorj, Romania

E-mail: [email protected]

Documentatie si siguranta:

Pentru informatii suplimentare, fise tehnice, declaratii de conformitate sau instructiuni, ne puteti contacta la [email protected].

// ZMCT103C AC Current Sensor - Analog + Digital Output Test

// Reads RMS current via AO and monitors threshold trigger via DO

const int analogPin = A0;

const int digitalPin = 2;

const float vRef = 5.0;

const int adcResolution = 1023;

const float sensitivity = 2.5; // calibration factor (adjust as needed)

const int numSamples = 500;

void setup() {

  Serial.begin(9600);

  pinMode(digitalPin, INPUT);

  Serial.println("ZMCT103C Current Sensor Test - AO + DO");

}

void loop() {

  // Read RMS current from analog output

  float sumSquares = 0.0;

  for (int i = 0; i < numSamples; i++) {

    int raw = analogRead(analogPin);

    float voltage = (raw / (float)adcResolution) * vRef;

    float centered = voltage - 2.5; // remove DC offset

    sumSquares += centered * centered;

    delayMicroseconds(100);

  }

  float rmsVoltage = sqrt(sumSquares / numSamples);

  float rmsCurrent = rmsVoltage * sensitivity;

  Serial.print("RMS Current: ");

  Serial.print(rmsCurrent, 3);

  Serial.println(" A");

  // Read digital threshold output

  int threshold = digitalRead(digitalPin);

  if (threshold == HIGH) {

    Serial.println("STATUS: Threshold exceeded - DO HIGH");

  } else {

    Serial.println("STATUS: Below threshold - DO LOW");

  }

  delay(500);

}