Capteur de luminosité BH1750FVI compatible Arduino - Mesure précise
Marque : satkit
TVA incluse (HT : 2,30€)
Le Capteur de luminosité BH1750FVI est un dispositif numérique conçu pour mesurer l’intensité de la lumière ambiante avec une grande précision, idéal pour les projets électroniques et d’automatisation utilisant des plateformes comme Arduino.
Ce capteur communique via le protocole I2C, ce qui facilite son intégration avec des microcontrôleurs et des cartes compatibles, permettant d’obtenir des lectures numériques directes sans conversion analogique supplémentaire.
Caractéristiques principales :
- Plage de détection : de 0 à 65.535 lux, couvrant des environnements très sombres jusqu’aux plus éclairés.
- Précision : 1 lux, garantissant des mesures exactes pour les applications nécessitant une détection fine de la lumière.
- Conversion ADC : convertisseur analogique-numérique 16 bits pour une résolution élevée.
- Alimentation : compatible avec des tensions de 3V à 5V, adaptable à la plupart des systèmes Arduino.
- Sortie numérique : standard NXP I2C, facilitant la communication et la lecture des données.
Spécifications techniques :
- Modèle : GY-30 BH1750FVI
- Protocole de communication : I2C
- Plage de mesure : 0 - 65535 lux
- Précision : 1 lux
- Conversion ADC : 16 bits
- Tension d’alimentation : 3V - 5V
Utilisations typiques :
- Mesure de la lumière ambiante pour des projets de domotique et d’automatisation.
- Contrôle de l’éclairage dans des systèmes intelligents.
- Intégration dans des appareils portables pour le suivi de la luminosité.
- Projets éducatifs et expérimentations avec Arduino et d’autres microcontrôleurs.
Compatibilité : Ce capteur est compatible avec les cartes Arduino et d’autres microcontrôleurs prenant en charge la communication I2C, ce qui facilite son utilisation dans une grande variété de projets électroniques.
Contenu du colis :
- 1 unité de capteur de luminosité BH1750FVI (modèle GY-30)
Ce capteur est un outil précis et fiable pour mesurer l’intensité lumineuse, idéal pour les développeurs, étudiants et professionnels qui souhaitent intégrer une mesure de lumière numérique dans leurs projets avec Arduino.
- Capteur numérique de luminosité avec communication I2C compatible Arduino
- Plage de détection de 0 à 65.535 lux pour diverses conditions d’éclairage
- Haute précision de 1 lux pour des mesures exactes
- Convertisseur analogique-numérique 16 bits pour une haute résolution
- Alimentation flexible de 3V à 5V adaptée à de nombreux projets
- Sortie numérique standard NXP I2C pour une intégration facile
- Inclut 1 capteur GY-30 BH1750FVI prêt à l’emploi
Questions & Réponses des clients
Quin és el principal avantatge del sensor BH1750FVI davant de fotodíodes o LDR tradicionals en aplicacions de mesura de llum?
El BH1750FVI ofereix mesura digital directa en lux, una alta precisió d’1 lux, i sortida per I2C, eliminant la necessitat de conversió analògica i calibratge complex que requereixen els LDR i fotodíodes. A més, la seva linealitat i rang dinàmic (1-65535 lux) són superiors per a aplicacions que requereixen mesures consistents i comparables.
Quines són les dimensions i el pes aproximat del mòdul GY-30 BH1750FVI?
El mòdul GY-30 BH1750FVI mesura aproximadament 33 mm x 13.8 mm x 4 mm i pesa prop de 2 g. És prou compacte per integrar-se fàcilment en prototips o projectes embeguts.
Hi ha limitacions conegudes en les condicions d’operació, com ara temperatura o interferència electromagnètica?
El BH1750FVI opera en un rang de temperatura de -40 °C a 85 °C. No és immune a interferències electromagnètiques fortes a la línia I2C, cosa que pot afectar la transmissió de dades; per això, en entorns amb molt soroll electromagnètic, es recomana l’ús de cables curts o apantallats.
What is the main advantage of the BH1750FVI sensor over traditional photodiodes or LDRs in light measurement applications?
The BH1750FVI offers direct digital measurement in lux, high 1 lux accuracy, and I2C output, eliminating the need for analogue conversion and complex calibration required by LDRs and photodiodes. In addition, its linearity and dynamic range (1-65535 lux) are superior for applications that require consistent and comparable measurements.
What are the approximate dimensions and weight of the GY-30 BH1750FVI module?
The GY-30 BH1750FVI module measures approximately 33 mm x 13.8 mm x 4 mm and weighs around 2 g. It is compact enough to integrate easily into prototypes or embedded projects.
Are there any known limitations in operating conditions, such as temperature or electromagnetic interference?
The BH1750FVI operates over a temperature range of -40 °C to 85 °C. It is not immune to strong electromagnetic interference on the I2C line, which can affect data transmission; therefore, in environments with a lot of electromagnetic noise, short or shielded cables are recommended.
What is the main advantage of the BH1750FVI sensor over traditional photodiodes or LDRs in light measurement applications?
The BH1750FVI offers direct digital measurement in lux, high 1 lux accuracy, and I2C output, removing the need for analogue conversion and complex calibration required by LDRs and photodiodes. In addition, its linearity and dynamic range (1-65535 lux) are superior for applications that require consistent and comparable measurements.
What are the dimensions and approximate weight of the GY-30 BH1750FVI module?
The GY-30 BH1750FVI module measures approximately 33 mm x 13.8 mm x 4 mm and weighs around 2 g. It is compact enough to integrate easily into prototypes or embedded projects.
Are there any known limitations in operating conditions, such as temperature or electromagnetic interference?
The BH1750FVI operates within a temperature range of -40 °C to 85 °C. It is not immune to strong electromagnetic interference on the I2C line, which may affect data transmission; therefore, in environments with a lot of electromagnetic noise, the use of short or shielded cables is recommended.
Vad är den främsta fördelen med BH1750FVI-sensorn jämfört med traditionella fotodioder eller LDR i ljusmätningsapplikationer?
BH1750FVI erbjuder direkt digital mätning i lux, hög precision på 1 lux och I2C-utgång, vilket eliminerar behovet av analog omvandling och den komplexa kalibrering som LDR och fotodioder kräver. Dessutom är linjäriteten och det dynamiska omfånget (1–65535 lux) bättre för applikationer som kräver konsekventa och jämförbara mätningar.