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Capteur de couleur RGB TCS34725 pour Arduino avec filtre IR et LED blanche

Marque : satkit

4,68

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Le capteur de couleur RGB TCS34725 pour Arduino est un module avancé conçu pour la détection précise des couleurs dans les projets électroniques. Ce capteur intègre des éléments de détection de lumière rouge, verte, bleue et blanche, ainsi qu’un filtre de blocage IR qui minimise l’interférence de la lumière infrarouge, offrant des mesures de couleur plus exactes et plus réalistes, proches de la perception humaine.

Ce module dispose d’une plage dynamique impressionnante de 3,800,000:1, avec des temps d’intégration et un gain réglables, ce qui le rend adapté aux applications nécessitant un fonctionnement derrière des vitres sombres ou dans des environnements présentant d’importantes variations de lumière.

Caractéristiques principales

  • Détection de lumière rouge, verte, bleue (RGB) et blanche avec filtre de blocage IR intégré.
  • Gain analogique programmable et temps d’intégration réglable pour une précision accrue.
  • Large plage dynamique de 3,800,000:1, idéale pour diverses conditions d’éclairage.
  • Haute sensibilité, adaptée à un fonctionnement derrière un verre sombre.
  • Interruption masquable et seuils programmables avec filtre de persistance.
  • Faible consommation d’énergie avec un état de repos de seulement 2.5 uA et un mode veille programmable.
  • Interface compatible avec le mode rapide I2C, prenant en charge des vitesses jusqu’à 400 kbit/s.
  • Compatibilité avec des niveaux de tension d’entrée VDD ou bus de 1.8 V.
  • Conception compacte de 2 mm x 2.4 mm sans plomb, idéale pour l’intégration dans de petits projets.

Applications typiques

  • Contrôle du rétroéclairage LED RGB pour écrans et appareils.
  • Mesure de la température de couleur dans l’éclairage et la photographie.
  • Détection de la lumière ambiante pour le réglage automatique de la luminosité des écrans.
  • Analyse de fluides et de gaz par détection de couleur.
  • Vérification et tri de produits par couleur dans les processus industriels.

Compatibilité et utilisation avec Arduino

Ce capteur est conçu pour s’intégrer facilement avec des cartes Arduino, facilitant son utilisation dans des projets d’électronique et de robotique. Son interface I2C permet une communication simple et rapide avec des microcontrôleurs compatibles, rendant la lecture et le traitement des données de couleur efficaces et précis.

Le paquet comprend un capteur de couleur RGB TCS34725 prêt à être utilisé dans vos projets.

  • Détection précise de la lumière rouge, verte, bleue et blanche avec filtre IR intégré
  • Gain et temps d’intégration réglables pour une précision accrue
  • Large plage dynamique de 3,800,000:1 pour diverses conditions de lumière
  • Haute sensibilité, idéale pour une utilisation derrière un verre sombre
  • Interface I2C rapide compatible avec des vitesses jusqu’à 400 kbit/s
  • Faible consommation d’énergie avec modes repos et veille programmables
  • Compact et sans plomb, facile à intégrer dans des projets Arduino
  • Applications en contrôle de rétroéclairage, analyse de couleur et plus encore

Questions & Réponses des clients

A quins voltatges d’alimentació i nivell lògic és compatible el sensor, i com es connecta a una placa Arduino?

El sensor funciona amb alimentació de 3.3 V o 5 V i admet nivells lògics d’1.8 V a 5 V per a la interfície I2C. Es connecta mitjançant els pins SDA i SCL als corresponents de l’Arduino. En la majoria de plaques comercials no requereix resistències pull-up externes.

Quina és la sensibilitat mínima i màxima del sensor i fins a quin rang de lluminositat pot mesurar amb precisió?

El TCS34725 ofereix un rang dinàmic de 3,800,000:1 gràcies al seu guany i temps d’integració ajustables. Pot detectar lluminositats des de menys de 0.1 lux fins a aproximadament 10,000 lux amb precisió. Per a valors fora d’aquest rang, la linealitat pot disminuir.

Hi ha biblioteques compatibles i fiables per al seu ús amb Arduino i com es fa una calibració bàsica de color?

Sí, hi ha biblioteques estables com Adafruit_TCS34725 per a Arduino, que simplifiquen la integració i la gestió de dades. Per a una calibració bàsica, es recomana mesurar colors de referència coneguts i aplicar factors de correcció als valors RGB detectats per compensar desviacions de l’entorn o dels materials.

What supply voltage and logic level is the sensor compatible with, and how do I connect it to an Arduino board?

The sensor operates with a 3.3 V or 5 V supply and supports logic levels from 1.8 V to 5 V for the I2C interface. It connects via the SDA and SCL pins to the corresponding Arduino pins. In most commercial boards, external pull-up resistors are not required.

What is the minimum and maximum sensitivity of the sensor, and what brightness range can it measure accurately?

The TCS34725 offers a dynamic range of 3,800,000:1 thanks to its adjustable gain and integration time. It can detect brightness from less than 0.1 lux to approximately 10,000 lux with accuracy. Outside that range, linearity may decrease.

Are there compatible and reliable libraries for use with Arduino, and how is a basic colour calibration carried out?

Yes, there are stable libraries such as Adafruit_TCS34725 for Arduino, which simplify integration and data handling. For basic calibration, it is recommended to measure known reference colours and apply correction factors to the detected RGB values to compensate for environmental or material variations.

What supply voltages and logic levels is the sensor compatible with, and how do I connect it to an Arduino board?

The sensor operates from a 3.3 V or 5 V supply and supports logic levels from 1.8 V to 5 V for the I2C interface. It connects via the SDA and SCL pins to the corresponding Arduino pins. In most commercial boards, external pull-up resistors are not required.

What is the minimum and maximum sensitivity of the sensor, and what brightness range can it measure accurately?

The TCS34725 offers a dynamic range of 3,800,000:1 thanks to its adjustable gain and integration time. It can detect brightness from less than 0.1 lux up to approximately 10,000 lux with accuracy. Outside that range, linearity may decrease.

Are there compatible and reliable libraries for use with Arduino, and how is a basic colour calibration carried out?

Yes, there are stable libraries such as Adafruit_TCS34725 for Arduino, which simplify integration and data handling. For basic calibration, it is recommended to measure known reference colours and apply correction factors to the detected RGB values to compensate for environmental or material variations.

Vilka matningsspänningar och logiknivåer är sensorn kompatibel med, och hur ansluts den till ett Arduino-kort?

Sensorn fungerar med 3.3 V eller 5 V matning och stöder logiknivåer från 1.8 V till 5 V för I2C-gränssnittet. Den ansluts via SDA- och SCL-pinnarna till motsvarande pinnar på Arduino. Externa pull-up-motstånd krävs i de flesta kommersiella kort inte.

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