Module Gravity Wattmètre I2C

Ce module est capable d'effectuer des mesures de grandes précisions du courant, tension et puissance sur des équipements électroniques jusqu'à 26 Vcc @ 8 A avec une marge d'erreur inférieur à ±0,2% (un simple calibrage manuel est nécessaire avant utilisation). 

Prix régulier : 7,80 € (Économisez 2,52 €)
Prix : 5,28 €
TTC
4,40 € HT
Dont 0,01 € d'eco-participation (non impacté par la promotion)
Product availability: Disponible
Code SEN0291

Reprise 1 pour 1         Frais de port à partir de 9 €   infos

Ce module est capable d'effectuer des mesures de grandes précisions du courant, tension et puissance sur des équipements électroniques jusqu'à 26 Vcc @ 8 A avec une marge d'erreur inférieur à ±0,2% (un simple calibrage manuel est nécessaire avant utilisation). 

Idéal pour évaluer la consommation d'énergie ou la durée de vie d'une batterie de système à énergie solaire, de moteurs, etc...
  
Basé sur un circuit TI INA219, le module Gravity Wattmètre permet de surveiller le courant / tension d'un dispositif électronique avec une très grande précision (4 mV et 1 mA respectivement).
  
Dans les conditions de mesure à pleine échelle, l'erreur de mesure relative maximale de la tension et du courant est de l'ordre de ±0,2%. Il s'interface via un bus I2C (4 adresses possibles configurable via DIP switch) de votre microcontrôleur Arduino, Raspberry Pi, etc...


Le module mesure avec précision les courants bidirectionnels côté courant fort (courant traversant l'alimentation ou le positif de la batterie), ce qui est particulièrement utile dans les applications de système alimenté par panneau solaire ou batterie, dans lesquelles la batterie doit être chargée et déchargée. Cet état peut être simplement déterminé par des lectures de courant positives ou négatives.
  
Dans les applications moteur, le courant peut être surveillé en temps réel en contrôlant si le courant du moteur est trop important en raison d'une surcharge. En outre, vous pouvez utiliser ce module pour mesurer la consommation d'énergie de divers modules électroniques ou de l'ensemble du projet pour évaluer la durée de vie de la batterie par exemple.

Le module est livré avec un cordon de raccordement au format Gravity (GVS) et une barrette mâle à souder par vos soins (si besoins).
 

Vous trouverez sur le site de DFRobot des exemples de codes sources pour Arduino et Raspberry Pi dont voici quelques exemples de raccordements:


Exemple d'application du capteur SEN0291



(alimentation, module électronique, capteur, Arduino ou Raspberry Pi ne sont pas livrés)



Exemple d'application du capteur SEN0291



Caractéristiques:
- Tension d'alimentation (VCC): 3,3 V à 5,5 V
- Plage de tension (IN+ ou IN- relative à GND): 0 à 26 V
- Résolution tension: 4 mV
- Précision: <±0,2 % (Typique)
- Plage de courant: 0 à 8 A (courant bidirectionnel)
- Résolution courant: 1 mA
- Précision courant: <±0,2 % (Typique, calibration manuelle requise)
- Plage de puissance: 0 à 206 W
- Résolution puissance: 20 mW (Hardware) / 4 mW (Software)
- Courant en veille: 0,7 mA
- Interface I2C (niveau logique 3,3 V)
- Adresse I2C (configurable): au choix 0x40, 0x41, 0x44, 0x45
- Dimensions: 30 x 22 mm
- Poids: 4 g

  

  • Guide de démarrage
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