A termékfotók tájékoztató jellegűek, és a gyártási tételtől és a beszállítótól függően kisebb eltéréseket mutathatnak. A termék specifikációi és árai előzetes értesítés nélkül változhatnak. Mindent megteszünk, hogy a lehető legpontosabb és leghitelesebb specifikációkat adjuk meg a termékoldalon, de lehetséges, hogy ezek nem teljesen helyesek. Ha ilyen esetet észlel, kérjük, jelentse nekünk.
A termék szakemberek számára készült, és használatához képzett, valamint felhatalmazott személyzet szükséges. A termék nem tartalmaz összeszerelési/használati útmutatót . A termék nem megfelelő képesítéssel rendelkező személyek általi üzembe helyezése a weboldalon található Általános Szerződési Feltételek értelmében a jótállás elvesztését eredményezi.
A megadott műszaki adatok (áram, teljesítmény stb.) ideális működési körülmények között érvényes maximális értékeket jelentenek. A biztonságos használat és az optimális élettartam érdekében javasolt a terméket folyamatos üzemben legfeljebb a megadott maximális értékek 50%-án használni.
UVA és UVB érzékelő modul, GY-8511, analóg, 3,3 V
Az ML8511 szenzor modul pontosan méri az UVA és UVB sugárzás intenzitását oktatási projektekhez, laboratóriumi vagy napfigyelési célokra, 3,3V-on működik, és könnyen olvasható analóg lineáris kimenetet biztosít Arduino, ESP32 vagy Raspberry Pi számára, 280–390 nm tartományt fed le, a SOI CMOS integráció pedig stabil jelet biztosít alacsony zajszinttel kompakt formátumban.
Shipping by csütörtök 27 augusztus
Nemzetközi gyors szállítás az EU-n belül. Ingyenes szállítás 100 EUR feletti megrendelések esetén a legtöbb EU-országban.
24 órán belül szállítunk raktárunkból
Minden rendelés után pontokat kap, a rendelés értékének 5%-ában.
A GY-8511 modul ML8511 szenzorral, kompatibil Arduino-val és más fejlesztői lapokkal, pontosan az UVA és UVB spektrumú ultraibolya sugarak intenzitásának mérésére tervezték, ideális oktatási projektekhez, laboratóriumi kísérletekhez és a napsugárzásnak való kitettség monitorozására szolgáló alkalmazásokhoz. 3,3V-os feszültségen működik, és analóg kimenetet biztosít, amely arányos az UV fény intenzitásával, mW/cm²-ben kifejezve.
A szenzor az ultraibolya sugárzást a 280–390 nm-es tartományban érzékeli, lefedve mind az UVB zónát, amely a napszúrást okozza, mind az UVA nagy részét, amely a barnulási folyamathoz kapcsolódik.
Az OKI által fejlesztett SOI CMOS technológiának köszönhetően a GY-8511 modul ugyanazon a chipen integrálja az UV érzékelő elemet és az operacionális erősítőt, így nincs szükség további külső áramkörökre. Ez a felépítés stabil kimeneti feszültséget, nagyobb mérési pontosságot és alacsony zajszintet biztosít a jelben.
A kompakt, mindössze 13 x 11 mm-es kialakítás lehetővé teszi a könnyű integrálást bármilyen projekthez, és alig 5 grammos súlya alkalmassá teszi hordozható alkalmazásokhoz, drónokra, időjárásállomásokra vagy laboratóriumi eszközökre való felszereléshez.
A modult könnyen csatlakoztathatjuk olyan lapokhoz, mint Arduino, ESP32 vagy Raspberry Pi, teljes mértékben kompatibilis a legtöbb analóg-digitális átalakítással, amelyeket ezek a platformok használnak.
Specifikációk:
Érzékelés: UVA és UVB sugárzás (280–390 nm)
Táplálási feszültség: 3,3V
Kimeneti feszültség: Arányos az UV intenzitással (mW/cm²)
Súly: 5 g
Technológia: SOI CMOS OKI
Kimenet típusa: Analóg
Méretek: 13 x 11 mm
Tűzési rajz:
| Tű | Leírás |
|---|---|
| 3.3V | Táplálás 3,3V-on |
| GND | Föld |
| OUT | Analóg kimenet, az A0-hoz csatlakoztatva |
| EN | Bekapcsoló tű, 3,3V-hoz csatlakoztatva |
| 3,3V referencia (opcionális) | Az A1-hez csatlakoztatható referencia méréshez |
Használat:
Tápláld a modult 3,3V-on (NE használj 5V-ot).
Csatlakoztasd az OUT tűt egy analóg bemenethez (pl. A0).
Opcionálisan csatlakoztasd a 3,3V referencia tűt az A1-hez a pontosabb mérésekhez.
Használd a példakódot az analóg értékek olvasásához és az UV intenzitás kiszámításához.
Helyezd a szenzort közvetlenül az UV forrás felé, akadályok vagy reflexiók nélkül.
Hagyd a szenzort körülbelül 1 percig hőmérsékletileg stabilizálódni az olvasás előtt.
Kültéri alkalmazások esetén védd a modult nedvesség és por ellen.
Kalibráld az eredményeket egy referencia műszerrel való összehasonlítással, ha szükséges.
Használati tanácsok:
Kerüld az olyan mesterséges fényforrásokat, amelyek változó UV spektrummal rendelkeznek.
Helyezd a szenzort közvetlen napsütésnek kitett területekre.
A mérési zaj csökkentése érdekében használj több olvasat átlagolását.
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].
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;
}