UVA- und UVB-Sensormodul, GY-8511, analog, 3,3 V
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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.

UVA- und UVB-Sensormodul, GY-8511, analog, 3,3 V

Das Sensormodul ML8511 misst präzise die UVA- und UVB-Strahlungsintensität für Bildungsprojekte, Laboruntersuchungen oder die Sonnenüberwachung. Es arbeitet mit 3,3 V und liefert ein gut lesbares lineares analoges Ausgangssignal für Arduino, ESP32 oder Raspberry Pi. Der Wellenlängenbereich liegt zwischen 280 und 390 nm. Die SOI-CMOS-Integration gewährleistet ein stabiles Signal mit geringem Rauschen in kompakter Bauform.

10.584,76 Ft Bruttopreis

8.747,74 Ft zzgl. MwSt.

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Das GY-8511 Modul mit ML8511 Sensor, kompatibel mit Arduino und anderen Entwicklungsboards, wurde für die präzise Messung der Intensität von ultravioletten Strahlen im UVA- und UVB-Spektrum entwickelt und ist ideal für Bildungsprojekte, Laborversuche und Anwendungen zur Überwachung der Sonneneinstrahlung. Es arbeitet mit einer Spannung von 3,3 V und liefert einen linearen Analogausgang, der proportional zur UV-Lichtintensität in mW/cm² ist.

Der Sensor detektiert ultraviolette Strahlung im Bereich von 280–390 nm und deckt sowohl den UVB-Bereich ab, der für Sonnenbrände verantwortlich ist, als auch einen großen Teil des UVA-Bereichs, der mit dem Bräunungsprozess verbunden ist.

Dank der von OKI entwickelten SOI-CMOS-Technologie integriert das GY-8511 Modul sowohl das UV-Detektionselement als auch den Operationsverstärker auf demselben Chip, wodurch zusätzliche externe Schaltungen entfallen. Diese Architektur gewährleistet eine stabile Ausgangsspannung, eine erhöhte Messgenauigkeit und eine niedrige Signalstörungsrate.

Das kompakte Design von nur 13 x 11 mm ermöglicht eine einfache Integration in jedes Projekt, und das Gewicht von nur 5 Gramm macht es geeignet für tragbare Anwendungen oder die Montage auf Drohnen, Wetterstationen oder Laborgeräten.

Das Modul kann problemlos mit Boards wie Arduino, ESP32 oder Raspberry Pi verbunden werden und ist vollständig kompatibel mit den meisten analogen-digitalen Wandlern, die auf diesen Plattformen verwendet werden.

 

Spezifikationen:

Detektion: UVA- und UVB-Strahlen (280–390 nm)

Versorgungsspannung: 3,3 V

Ausgangsspannung: Proportional zur UV-Intensität (mW/cm²)

Gewicht: 5 g

Technologie: SOI CMOS OKI

Ausgangstyp: Analog

Abmessungen: 13 x 11 mm

 

Pinbelegung:

Pin Beschreibung
3.3V Versorgungsspannung 3,3 V
GND Masse
OUT Analoger Ausgang, verbunden mit A0
EN Aktivierungspin, verbunden mit 3,3 V
Referenz 3,3 V optional Kann zur Referenzmessung an A1 angeschlossen werden

 

Anwendung:

Versorge das Modul mit 3,3 V (NICHT 5 V verwenden).

Verbinde den OUT-Pin mit einem analogen Eingang (z. B. A0).

Optional, verbinde die 3,3 V Referenzspannung mit A1 für genauere Messungen.

Verwende den Beispielcode, um die analogen Werte auszulesen und die UV-Intensität zu berechnen.

Positioniere den Sensor direkt zum UV-Strahler, ohne Hindernisse oder Reflexionen.

Lasse den Sensor etwa 1 Minute thermisch stabilisieren, bevor du die Messung vornimmst.

Für Außeneinsätze schütze das Modul vor Feuchtigkeit und Staub.

Kalibriere die Ergebnisse bei Bedarf durch Vergleich mit einem Referenzgerät.

 

Tipps zur Nutzung:

Vermeide künstliche Lichtquellen mit variablem UV-Spektrum.

Montiere den Sensor an Stellen mit direkter Sonneneinstrahlung.

Verwende Mittelwertbildung mehrerer Messungen zur Reduzierung des Messrauschens.

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Nu lasati produsul alimentat nesupravegheat in timpul testelor.

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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].

int UVOUT = A0; 

int REF_3V3 = A1; //3.3V

void setup() { 

  Serial.begin(9600);

  pinMode(UVOUT, INPUT); 

  pinMode(REF_3V3, INPUT);

  Serial.println("ML8511 example"); 

}

void loop() { 

  int uvLevel = averageAnalogRead(UVOUT); 

  int refLevel = averageAnalogRead(REF_3V3);

  float outputVoltage = 3.3 / refLevel * uvLevel;

  float uvIntensity = mapfloat(outputVoltage, 0.99, 2.8, 0.0, 15.0);

  

  Serial.print("output: ");

  Serial.print(refLevel);

  Serial.print("  ML8511 output: "); 

  Serial.print(uvLevel);

  Serial.print(" / ML8511 voltage: "); 

  Serial.print(outputVoltage);

  Serial.print(" / UV Intensity (mW/cm^2): "); 

  Serial.print(uvIntensity);

  Serial.println();

  delay(100); 

int averageAnalogRead(int pinToRead) { 

  byte numberOfReadings = 8; 

  unsigned int runningValue = 0; 

  for(int x = 0 ; x < numberOfReadings ; x++)  

       runningValue += analogRead(pinToRead);

  runningValue /= numberOfReadings;

  return(runningValue);

float mapfloat(float x, float in_min, float in_max, float out_min, float out_max) { 

  return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;

}