UV-Sensormodul, Fotodiode GUVA-S12SD, 3-5V
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

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.

UV-Sensormodul, Fotodiode GUVA-S12SD, 3-5V

Kompaktes Modul zur Messung der UV-Strahlung UVA und UVB im Bereich von 220–370 nm, mit linearem Analogausgang proportional zur Intensität, flexibler Stromversorgung 3,3–5 V und sehr geringem Verbrauch von etwa 0,1 mA. Es wird direkt an den Analog-Eingang von Arduino, ESP32 oder STM32 angeschlossen und ist ideal für Wetterstationen, Solarüberwachung und UV-Schutzprojekte.

11,89 RON Bruttopreis

9,83 RON zzgl. MwSt.

No reviews yet

Shipping by Donnerstag 27 August

Schließen
INTERNATIONAL DELIVERY
International fast shipping within EU. Free Shipping for orders above 100 EUR in most EU countries.
FAST DISPATCH 24H
We ship from our stock within 24H
TREUEPUNKTE
Sie erhalten bei jeder Bestellung Punkte im Wert von 5 %.

Das UV-Erkennungsmodul mit der Fotodiode GUVA-S12SD ist eine kompakte und effiziente Lösung zur Messung der ultravioletten Strahlung im Spektralbereich von 220–370 nm, mit maximaler Empfindlichkeit bei 330 nm, und deckt sowohl den UVA- als auch den UVB-Bereich ab.

Das Modul wird mit 3,3 V oder 5 V betrieben und kann direkt an den analogen Eingang eines Mikrocontrollers wie Arduino, ESP32 oder STM32 angeschlossen werden, was die Integration in verschiedene Elektronikprojekte erleichtert.

Der Sensor liefert einen analogen Ausgang, der direkt proportional zur Intensität der einfallenden UV-Strahlung ist, und ermöglicht so eine schnelle Integration in jedes mikrocontrollerbasierte System mit analogem Eingang. Die flexible Versorgung mit 3,3 V oder 5 V, der extrem niedrige Stromverbrauch von etwa 0,1 mA und die Ansprechzeit von unter 1 ms machen ihn sowohl für tragbare Anwendungen als auch für feste Installationen geeignet.

Er kann in Solarmonitoringsystemen, Wetterstationen, UV-Schutzanwendungen, Bildungsprojekten oder überall dort eingesetzt werden, wo eine Bewertung des UV-Strahlungsniveaus erforderlich ist, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

 

Spezifikationen:

Sensor: GUVA-S12SD

Sensortyp: Breitband-UV-Fotodiode

Spektralbereich: 220 - 370 nm

Maximale Empfindlichkeit: 330 nm

Versorgungsspannung: 3,3 - 5 V DC

Stromaufnahme: etwa 0,1 mA

Ausgang: Analogsignal

Ausgangspegel: 0 - 1 V bei 5 V Versorgung

Ausgangscharakteristik: Lineare Variation mit UV-Intensität

Messbereich: 0 - 100 mW/cm²

Ansprechzeit: unter 1 ms

Abmessungen: 27 x 11 mm

 

Pinbelegung:

Pin Beschreibung
SIG Analogausgang
GND Masse
VCC Versorgung 3,3 - 5 V DC

 

Verwendung:

Verbinden Sie den VCC-Pin mit der Stromquelle (3,3 V oder 5 V), den GND-Pin mit der Masse und den SIG-Pin mit dem analogen Eingang des Mikrocontrollers.

Nach der Stromversorgung liefert das Modul am SIG-Pin eine Gleichspannung, die proportional zur Intensität der erfassten UV-Strahlung ist.

Lesen Sie den analogen Wert über den ADC des Mikrocontrollers aus und wandeln Sie die Spannung mit der ungefähren Beziehung um: 1 V entspricht 100 mW/cm² UV-Intensität.

Für genaue Ergebnisse stellen Sie sicher, dass die Referenzspannung des ADC der Versorgungsspannung des Moduls entspricht.

Das Modul kann direkt dem Sonnenlicht oder künstlichen UV-Quellen ausgesetzt werden. Vermeiden Sie es, die Sensoroberfläche mit Materialien zu bedecken, die UV-Strahlung absorbieren.

Nach der Stromversorgung liefert das Modul am SIG-Pin eine Gleichspannung, die proportional zur Intensität der erfassten UV-Strahlung ist.

88171

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

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].

const int uvPin = A0;          // analog pin connected to SIG

const float vRef = 5.0;        // reference voltage

const int adcMax = 1023;       // ADC resolution

void setup() {

  Serial.begin(9600);

}

void loop() {

  int raw = analogRead(uvPin);

  float voltage = (raw * vRef) / adcMax;

  // Approximate relation: 1V ~ 100 mW/cm²

  float uvIntensity = voltage * 100;

  Serial.print("ADC value: ");

  Serial.print(raw);

  Serial.print(" | Voltage: ");

  Serial.print(voltage, 3);

  Serial.print(" V | UV Intensity: ");

  Serial.print(uvIntensity, 1);

  Serial.println(" mW/cm²");

  delay(1000);

}