In dieser Kategorie gibt es alle Temperatursensoren aus unserem Angebot. Beispielsweise SHTC3, DHT11, DHT22, BMP180, BME280, BME680 usw.
Alle 12 Ergebnisse werden angezeigtNach neuesten sortiert
Erreichen Sie höchste Temperaturmessgenauigkeit mit dem TMP117-Temperatursensor-Breakout, der eine Präzision von ±0,1°C im kritischen Bereich von 0°C bis +85°C bietet – ohne Kalibrierung. Dieser digitale Thermometer verfügt über eine 16-Bit-Auflösung (0,0078°C pro LSB) und NIST-Rückführbarkeit, ideal für präzise Anwendungen wie Umweltüberwachung, HVAC-Steuerung und wissenschaftliche Instrumentierung. Im Gegensatz zu einfachen Temperatursensoren, die Genauigkeit zugunsten der Kosten reduzieren, bietet der TMP117 höchste Präzision bei einfacher Integration durch Arduino- und MicroPython-Unterstützung.
Für maximale Flexibilität entwickelt, unterstützt dieses Breakout sowohl 3,3V- als auch 5V-Stromversorgung über den integrierten SE5218-Spannungsregler und bidirektionale NMOS-Pegelwandlung, was eine sichere Schnittstelle zu jedem Mikrocontroller gewährleistet. Zwei Qwiic/STEMMA QT-Anschlüsse ermöglichen die Reihenschaltung mehrerer Sensoren, während die I2C-Adresse per Jumper konfigurierbar ist. Erweiterte Funktionen umfassen einen programmierbaren ALERT-Pin für Temperaturgrenzwerte und Datenbereit-Signale, mehrere Betriebsmodi (Dauerbetrieb, Abschaltung, Einzelmessung) sowie programmierbares Mittelwertbilden (1–64 Samples) zur Rauschreduktion.
Dieses Breakout verwandelt den leistungsstarken TMP117 in eine Plug-and-Play-Lösung mit Dokumentation, Schnellstart-Anleitungen und einem PCB-Design, das für Signalstabilität und Entkopplung optimiert ist. Das 38x22mm große, breadboard-kompatible Format mit vier LEGO-kompatiblen Befestigungslöchern bietet vielseitige Integrationsmöglichkeiten. Das vollständig Open-Source-Hardwaredesign ermöglicht vollständige Anpassung für Hobby- und professionelle Anwendungen, die höchste Temperaturmesspräzision erfordern.
Dies ist unser bisher fortschrittlichster, multifunktionaler Umweltsensor, basierend auf dem hochmodernen Bosch BME688. Er kombiniert präzise Umweltüberwachung mit Gasanalysefunktionen und misst organische Verbindungen (VOCs), flüchtige Schwefelverbindungen (VSCs), Kohlenmonoxid und Wasserstoff im Bereich von Teilen pro Milliarde (ppb), zusätzlich zu Temperatur, Feuchtigkeit und barometrischem Druck.
Unsere Arduino- und MicroPython-Bibliotheken konzentrieren sich auf die Bereitstellung zuverlässiger Umweltdaten und grundlegender Gaserkennung, aber Sie können Ihr Projekt mit der Bosch BME-AI Studio Software für erweiterte KI-Funktionen erheblich aufwerten. Unser Breakout kommuniziert ausschließlich über die I2C-Schnittstelle (bis zu 3,4 MHz), was die Integration mit jeder Mikrocontroller-Plattform besonders einfach macht.
Entwickelt sowohl für industrielle Anwendungen als auch für Maker, verfügt dieses Breakout-Board über doppelte Qwiic-Anschlüsse für eine lötfreie Plug-and-Play-Integration. Egal, ob Sie ein fortschrittliches Luftqualitätsüberwachungssystem, einen intelligenten HVAC-Controller oder Umweltforschung entwickeln – der BME688 bietet die Präzision und Intelligenz, die Sie für eine umfassende Umweltmessung benötigen.
Messen Sie extreme Temperaturen von -25 °C bis +400 °C präzise mit unserem AD8495 K-Typ Thermoelement-Sensor-Breakout. Perfekt für industrielle Überwachung, 3D-Drucker-Hotends, Ofensteuerung und Hochtemperatur-Forschungsanwendungen – dieser Sensor liefert genaue Temperaturwerte, wo Standardsensoren versagen. Die integrierte Kaltstellenkompensation (CJC) macht eine externe Referenztemperaturmessung überflüssig, während der lineare Ausgang von 5 mV/°C die Integration mit Arduino und anderen Mikrocontrollern einfach und zuverlässig macht.
Der auf dem Präzisionschip AD8495 basierende Breakout verfügt über eine integrierte Kaltstellenkompensation mit einer typischen Genauigkeit von ±1 °C im Umgebungsbereich 0–50 °C. Der weite Versorgungsspannungsbereich (2,7 V bis 36 V bei einfacher Versorgung, oder 2,7 V bis 18 V bei dualer Versorgung) gewährleistet Kompatibilität mit verschiedenen Stromversorgungssystemen, während der extrem niedrige typische Stromverbrauch von 180 µA den Sensor ideal für batteriebetriebene Anwendungen macht. Der typische Ausgang von 1,25 V bei 0 °C dient als stabiler Referenzpunkt für präzise Temperaturberechnungen.
Unverzichtbar für die Überwachung von 3D-Drucker-Hotends, industrielle Ofensteuerungen, Abgastemperaturmessungen im Automobilbereich, Temperaturüberwachung in der Lebensmittelverarbeitung sowie wissenschaftliche Forschung mit hoher Temperaturgenauigkeit. Dank der K-Typ-Thermoelement-Kompatibilität und hohen Genauigkeit eignet sich dieser Sensor sowohl für Hobbyprojekte als auch für industrielle Automatisierungssysteme, bei denen zuverlässige Messungen entscheidend sind.
Hast du jemals gewünscht, seine eigene meteorologische Station mit Arduino bauen? Dann vielleicht würdest du dich für die BMP180 Platte mit dem präzisen Sensor von Bosch interessieren. Der digitale Sensor auf der Platte maß die Veränderungen des barometrischen Drucks oder Temperatur präzis. Er verwendet piezoresistiven Effekt für Infosammlung. Da der Druck von der Höhe abhängig ist, der Sensor kann ihn auch messen. Sehr niedriger Betriebsstrom und Spannung ermöglichen die Verwendung dieser Art von Sensoren in vielen modernen Geräten, wo niedriger Gebrauch wichtig ist.
Das Design ist für Spannung von 5V ausgelegt mit dem eingebetteten Regler für 3,3V. Gewöhnlicher Betriebsstrom der Platte ist sehr niedrig, nur 5 µA. Der Sensor verwendet die I2C Kommunikation und I2C Adresse ist 0x77. Mit easyC-a sind Lötung und Bedarf für Unterscheidung zwischen SDA und SCL nicht notwendig. Der Sensor hat den EEPROM-Speicher mit den Daten für Kalibrierung. Der Druck wrd in Schritten von 1hPa (=0,01hPa =0,01mbar), und 0,1°C für Temperatur gemessen.
BME280 ist ein atmosphärischer Sensor, der drei Werten maß – Temperatur, Druck und Feuchtigkeit – und mithilfe von diesen Dateien kannst du Meereshöhe rechnen. Er ist einfach für Verwendung, da er über I2C Kommunikation kommuniziert, und er ist auch sehr klein, sodass man ihn einfach wortwörtlich irgendwo stellen kann. Alles, was du über atmosphärischen Zustände wissen brauchst – kannst du mit diesem Sensor erfahren, was ideal für den Wetterstation-Projekt ist! Diese Platte wird mit zwei easyC Anschlüsse geliefert und ermöglicht ganz einfache Verbindung.
BME680 ist ein atmosphärischer Sensor, der vier Werten maß – Temperatur, Druck, Feuchtigkeit und Luftqualität als IAQ Index (Index of Air Quality) – und mithilfe von diesen Dateien kannst du Meereshöhe rechnen. Er ist einfach für Verwendung, da er über I2C Kommunikation kommuniziert, und er ist auch sehr klein, sodass man ihn einfach wortwörtlich irgendwo stellen kann. Alles, was du über atmosphärischen Zustände und Luftqualität wissen brauchst – kannst du mit diesem Sensor erfahren, was ideal für den Wetterstation-Projekt ist! Diese Platte wird mit zwei easyC Anschlüsse geliefert und ermöglicht ganz einfache Verbindung.
Möchtest du Luftfeuchtigkeit und Temperatur in seinem Zimmer überwachen? Oder vielleicht im Treibhaus? Oder irgendwo anderes? SHTC3 Breakout Platte ist die benötigte Lösung! Dieser digitale Sensor maß Feuchtigkeits- und Temperaturveränderungen sehr präzis. Da er sehr präzis und einen breiten Messbereich für Temperatur hat, ist dieser Sensor ideal, wenn du präzise Klimainformationen brauchst.
Diese Breakout Platte verwendet I2C Kommunikationsprotokoll. Also er hat zwei easyC Anschlüsse, sodass das Löten oder Unterscheidung zwischen SDA und SCL nicht benötigt ist. I2C Adresse, die vom Hardware definiert ist, ist 0x70. Das Design wurde für Spannung von 3,3V ausgelegt mit dem eingebetteten Spannungsregler. Gewöhnlicher Stromverbrauch der Platte ist niedrig, nur 430 µA.
NTC (engl.Negative Temperature Coefecient) ist ein Widerstand mit veränderbarem Widerstand, der sich abhängig von Temperatur verändert. Vorteil des NTCs ist das, dass er großen Temperaturbereich messen kann, und Messung mit ihm geht mithilfe des Spannungsteilers leicht.
Thermoelement ist das Gerät für Temperaturmessung mit üblich größeren Bereich als gewöhnliche Sensoren. Wenn du jemals eine Multimeter gekauft hast oder mit ihm eine Sonde für Temperaturmessung bekommen hast, geht es um ein Thermoelement. Es funktioniert auf das Prinzip des thermoelektrischen Effekts, sodass die Temperatur mit der Messung mit der Spannungsunterschied auf Output-Anschlüsse gemessen werden kann
DHT22 ist Temperatur- und Feuchtigkeitssensor mit präziseren und genaueren Anzeigen als sein Vorgänger DHT11.
DS18B20 ist ein wasserdichter Temperatursensor in wasserdichtem Metallgehäuse. Für Kommunikation mit Dasduino / Arduino verwendet er nur einen Draht und es ist möglich, an einen Pin bis zu 127 Sensoren anzuschließen und die Temperatur an 127 Plätzen mit nur einem Draht zu messen!
Siehe den Dokument “Anleitungen zum Modul” oben rechts in der Sektion TUTORIALE für Info, wie den Sensor zu verwenden, wie ihn mit Dasduino / Arduino zu verbinden und für das Herunterladen des Librarys.
DHT11 ist der einfachste Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. Er verbindet sich mit dem Dasduino ganz einfach über nur einen Pin (Erklärung im Video unten) und gibt dir zwei Messwerten als Temperatur und Feuchtigkeit.
Er benötigt keine Kalibrierung und zusätzliche Zeit, um ihn in Gang zu setzen, einfach verbinde und verwende ihn. Suche den Library oben in der Sektion TUTORIALE.