BME280 Sensor Modul, Druck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, GY-BME280, 3,3V
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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.

BME280 Sensor Modul, Druck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, GY-BME280, 3,3V

Digitaler Präzisionssensor zur gleichzeitigen Messung von Druck, Temperatur und Feuchtigkeit, ideal für Wetterstationen, Umweltüberwachung, Höhenmesser und IoT-Projekte. Arbeitet mit 3,3 V bei sehr geringem Stromverbrauch, kommuniziert über I2C oder SPI für eine schnelle Integration mit Arduino, ESP32, STM32 und Raspberry Pi, bietet feine Auflösung und gute Stabilität bei den Messungen.

9,86 € Bruttopreis

8,15 € zzgl. MwSt.

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Das GY-BME280 Modul ist ein digitaler Hochpräzisionssensor zur gleichzeitigen Messung des atmosphärischen Drucks, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Dieses Modul ist ideal für Umweltüberwachungsanwendungen, Wetterstationen, Höhenmesser und IoT-Systeme. Der Sensor arbeitet mit 3,3 V und ist kompatibel mit den Plattformen Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi und jedem Mikrocontroller mit I2C- oder SPI-Schnittstelle. Aufgrund des extrem niedrigen Stromverbrauchs von nur 2,7 µA bei einer Abtastrate von 1 Hz ist das Modul perfekt für batteriebetriebene Anwendungen geeignet.

Die Hauptmerkmale dieses Moduls umfassen: Druckmessbereich zwischen 300 und 1100 hPa (entspricht Höhen zwischen -500 m und +9000 m über dem Meeresspiegel), relative Genauigkeit von ±0,12 hPa (entspricht ±1 m), typische absolute Genauigkeit von ±1 hPa, Messung der relativen Luftfeuchtigkeit, Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C, Temperaturauflösung von 0,01 °C und Druckauflösung von 0,16 Pa.

Das Modul unterstützt sowohl die I2C-Schnittstelle (bis zu 3,4 MHz) als auch SPI (3- und 4-Draht, bis zu 10 MHz) und bietet maximale Flexibilität im Design.

Der BME280-Chip ist leicht an seiner quadratischen Form zu erkennen, im Gegensatz zur rechteckigen Variante BMP280. Die Platine enthält integrierte Pull-up-Widerstände und Entkopplungskondensatoren und ist sofort nach dem Anschluss einsatzbereit.

 

Spezifikationen:

Sensor: BME280

Gemessene Parameter: atmosphärischer Druck, Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit

Betriebsspannung: 3,3 V (1,71 V - 3,6 V)

Stromverbrauch: 2,7 µA bei 1 Hz

Schnittstellen: I2C (bis zu 3,4 MHz), SPI 3/4 Drähte (bis zu 10 MHz)

Druckbereich: 300 - 1100 hPa

Relative Druckgenauigkeit: ±0,12 hPa (±1 m Höhe)

Absolute Druckgenauigkeit: ±1 hPa (typisch)

Druckauflösung: 0,16 Pa

Temperaturauflösung: 0,01 °C

Temperaturbereich: -40 °C ... +85 °C

Temperatur-Offset-Koeffizient: 1,5 Pa/K (entspricht 12,6 cm/K)

Maximale Messrate: bis zu 157 Hz

Rauschpegel RMS: 1,3 Pa

Filteroptionen: 5 Bandbreiten

Modulgröße: 15 x 12 mm

Chipgehäuse: 8-poliges LGA Metallgehäuse (2,0 x 2,5 mm, Höhe 0,95 mm)

  

Pinbelegung:

Pin Funktion
VCC 3,3 V Versorgung
GND Masse (Ground)
SCL I2C Uhr / SPI Uhr (SCK)
SDA I2C Daten / SPI Daten (SDI/MOSI)
CSB SPI Chip-Auswahl (aktiv Low) / VCC für I2C
SDO SPI MISO / I2C Adresse (Low = 0x76, High = 0x77)

  

Verwendung:

Verbinden Sie VCC mit dem 3,3-V-Pin des Entwicklungsboards (NICHT mit 5 V).

Verbinden Sie GND mit der gemeinsamen Masse des Schaltkreises.

Verbinden Sie SCL mit dem I2C-Uhr-Pin des Mikrocontrollers (z.B. Pin A5 beim Arduino Uno, GPIO22 beim ESP32).

Verbinden Sie SDA mit dem I2C-Daten-Pin (z.B. Pin A4 beim Arduino Uno, GPIO21 beim ESP32).

Für den I2C-Modus verbinden Sie CSB mit VCC und setzen die Adresse über SDO: GND für 0x76, VCC für 0x77.

Für den SPI-Modus verbinden Sie CSB mit einem digitalen Ausgangspin des Mikrocontrollers und SDO mit dem MISO-Pin.

Installieren Sie die Bibliothek „Adafruit BME280“ über den Library Manager der Arduino IDE.

Laden Sie den folgenden Testcode hoch und öffnen Sie den Serial Monitor mit 9600 Baud, um die Sensormessungen zu überprüfen.

Stellen Sie sicher, dass der Sensor nicht direkt Hitzequellen, übermäßiger Feuchtigkeit oder starken Vibrationen ausgesetzt ist, um korrekte Messungen zu erhalten.

Hinweis: Wenn die I2C-Adresse 0x77 ist (SDO an VCC), ändern Sie bme.begin(0x76) zu bme.begin(0x77).

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Produs destinat utilizarii in proiecte electronice, automatizari, prototipare, educatie si cercetare.

Produsul trebuie utilizat numai conform specificatiilor tehnice mentionate in descriere si/sau in documentatia produsului.

Avertismente generale de siguranta:

Nu utilizati produsul la tensiuni, curenti sau temperaturi peste valorile specificate.

Montajul si conectarea trebuie realizate de persoane cu cunostinte tehnice minime in domeniul electric/electronic.

Evitati scurtcircuitele, inversarea polaritatii si conectarea gresita a alimentarii.

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

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Website: www.sigmanortec.ro

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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].

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_Sensor.h>

#include <Adafruit_BME280.h>

Adafruit_BME280 bme;

void setup() {

  Serial.begin(9600);

  if (!bme.begin(0x76)) {

    Serial.println("BME280 not found. Check wiring and I2C address.");

    while (1);

  }

  Serial.println("BME280 ready.");

}

void loop() {

  Serial.print("Temperature: ");

  Serial.print(bme.readTemperature());

  Serial.println(" C");

  Serial.print("Pressure: ");

  Serial.print(bme.readPressure() / 100.0F);

  Serial.println(" hPa");

  Serial.print("Humidity: ");

  Serial.print(bme.readHumidity());

  Serial.println(" %");

  Serial.println("---");

  delay(2000);

}

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