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Description
Product information "Pimoroni BME690 4in1 Luftqualitäts Sensor, Gas, Temperatur, Druck, Luftfeuchte, I2C, Qwiic, 3,3-5V"
In Verbindung mit der Software von Bosch lassen sich aus den Gasmesswerten zusätzliche Rückschlüsse auf Luftqualitätsindikatoren ziehen, etwa auf das Risiko von Bakterienwachstum oder das Vorhandensein organischer Schadstoffe. Die KI-gestützte Gasanalyse (eine softwarebasierte Auswertung, bei der ein trainiertes Modell Muster in den Messdaten erkennt und interpretiert) erweitert die Aussagekraft der Rohmesswerte erheblich.
Gegenüber dem Vorgängermodell BME688 wurde der Stromverbrauch gesenkt und die Robustheit gegenüber feuchter Umgebung verbessert. Die Sensorwerte werden über eine I2C-Schnittstelle (ein verbreitetes serielles Kommunikationsprotokoll, das mehrere Geräte über zwei Leitungen verbindet) übertragen und lassen sich auf einem Raspberry Pi oder Microcontroller speichern oder über externe Dienste wie adafruit.io weiterverarbeiten.
Das Board ist kompatibel mit dem Breakout Garden System (ein modulares Stecksystem von Pimoroni für einfache Sensor-Integration) sowie mit Qwiic- und STEMMA QT-Steckverbindern (standardisierte 4-polige Steckverbinder für schnelle, lötfreie I2C-Verbindungen). Die mitgelieferten Stiftleisten und Buchsenleisten ermöglichen eine flexible Montage, einschließlich der direkten Anbindung an die GPIO-Pins eines Raspberry Pi. Das abgewinkelte Design des Anschlusses minimiert dabei eine Wärmebeeinflussung durch den Prozessor des angeschlossenen Systems, was die Messgenauigkeit des Temperatursensors erhöht.
Der BME690 erfasst Umgebungsdaten in Echtzeit. Die Gassensorfunktion registriert Veränderungen in der chemischen Zusammensetzung der Luft; durch softwaregestützte Analyse sind darauf aufbauend weitergehende Aussagen über mögliche Schadstoffe möglich. Die erfassten Daten können lokal gespeichert, lokal analysiert oder in Cloud-Dienste eingebunden werden. Typische Einsatzbereiche umfassen Raumklimaüberwachung in Wohnräumen, Büros oder Werkstätten, die Steuerung von Belüftungssystemen sowie die Integration in Heimautomatisierungslösungen und DIY-Projekte zur Umweltüberwachung.
Das Board wird über Softwarebibliotheken für Python, MicroPython und C++ angesteuert. Die I2C-Adresse ist über eine rückseitige Lötbrücke wählbar (0x76 oder 0x77), was den gleichzeitigen Betrieb von zwei Boards an einem Bus ermöglicht. Da die Adressen identisch mit denen der Sensoren BME280, BMP280 und BME6XX sind, ist bei Mehrfachverwendung unterschiedlicher Sensortypen auf Adresskonflikte zu achten und ggf. eine Adressänderung vorzunehmen.
Merkmale im Überblick
- Bosch BME690 Sensor: gleichzeitige Messung von Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Gaszusammensetzung
- Integrierte KI-Funktion zur erweiterten Gasanalyse: Erkennung von VOCs, VSCs, Kohlenmonoxid (CO) und Wasserstoff (H₂)
- Verbesserter Stromverbrauch und erhöhte Feuchtigkeitsbeständigkeit gegenüber Vorgängermodell BME688
- Qwiic- und STEMMA QT-kompatibel: lötfreie I2C-Verbindung mit Mikrocontrollern
- Kompatibel mit dem Pimoroni Breakout Garden System
- Raspberry Pi kompatibles Layout mit direkter GPIO-Anbindung (Pins 1, 3, 5, 7, 9)
- Abgewinkelter Anschluss zur Minimierung von Wärmeeinflüssen durch den Prozessor
- Wählbare I2C-Adresse: 0x76 oder 0x77 per Lötbrücke einstellbar
- Verpolungsschutz am Breakout Garden Anschluss
- Softwareunterstützung für Python, C++ und MicroPython
- Datenübertragung über I2C; Weiterverarbeitung lokal oder über Cloud-Dienste (z. B. adafruit.io) möglich
- Raspberry Pi (alle Modelle mit GPIO)
- Raspberry Pi Zero W
- Raspberry Pi Pico
- RP2040-basierte Boards
- RP2350-basierte Boards
- Pimoroni Breakout Garden System
- Mikrocontroller mit Qwiic-Anschluss
- Mikrocontroller mit STEMMA QT-Anschluss
- Sensor: Bosch BME690
- Messgrössen: Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Gaszusammensetzung (VOCs, VSCs, CO, H₂)
- Schnittstelle: I2C
- I2C-Adresse: 0x76 oder 0x77 (wählbar per Lötbrücke)
- Spannungsversorgung: 3,3 V oder 5 V
- Verpolungsschutz: vorhanden (am Breakout Garden Anschluss)
- GPIO-Anschluss: Raspberry Pi kompatibel (Pins 1, 3, 5, 7, 9)
- Abmessungen Platine: ca. 19 mm × 19 mm × 5 mm (L × B × H, inkl. Anschluss)
- I2C-Adresseinstellung: Leiterbahn ADDR auf der Platinenrückseite ist durchtrennbar zur Adressumschaltung
- Adresskonflikt-Hinweis: Die I2C-Adressen 0x76 und 0x77 sind identisch mit denen der Sensoren BME280, BMP280 und BME6XX; bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer dieser Sensortypen an einem Bus ist eine individuelle Adresszuweisung erforderlich
- BME690 Breakout-Board
- 1 × 5-polige Stiftleiste
- 1 × 5-polige abgewinkelte Buchsenleiste
Properties
| Zolltarifnummer: | 84733080 |
|---|---|
| Brand: | Pimoroni |
| Country of Origin: | China |
| Gross Weight (kg): | 0.010 |
| Manufacturer ID: | PIM769 |
| Product ID: | PIM769 |
Manufacturer
Pimoroni
Optimize your Raspberry Pi - with Pimoroni
Pimoni is the expert when it comes to equipping your Raspberry Pi with high-quality add-on modules. The successful company was founded in 2012 in Sheffield, England, and now also has a branch in Essen, Germany. According to the University of Sheffield, Pimoroni is even considered one of the fastest growing manufacturing companies in the UK.
The electronics specialist has the right solution for almost every need around the Raspberry Pi. The product range also includes the Pimoroni Fan Shim, a powerful 30mm CPU fan for the Raspberry Pi, which is one of the top sellers from Pimoroni. The Fan Shim manages a powerful 4,200 RPM and delivers significant added value by optimizing the thermal performance of your Raspberry Pi. Compatibility exists with the Raspberry Pi 4, but also with the 3 B+ and 3 A+ models.
The fan is equipped with RGB LED and a tactile switch, making it wonderfully controllable. The LED serves as an indicator to track the fan status and CPU load/temperature. The tactile switch is also handy: With the help of the included Python library and a daemon, you can program it to switch between temperature-controlled automatic mode and manual mode. Thanks to its "friction-fit" header, the Pimoroni Fan Shim can easily be plugged onto the pins of your mini computer and is ready to go without soldering. In general, the installation is uncomplicated and should not take more than two minutes. While the fan is doing its job, the noise level is very low: The maximum value is only 18.6 dB.
Apart from the Pimoroni Fan Shim, many other top products from Pimoroni are available at Berrybase. The Pibow Coupé 4 is recommended for all owners of a Raspberry Pi 4: The compact case reliably protects your mini computer from external influences like dust or shocks. All ports remain open and thus accessible. The high-quality processed and easy to mount frame for the official 7" Raspberry Pi touchscreen display also fulfills its protective function perfectly. With the Pirate Audio HAT you get a first-class 3W stereo amplifier for your mini computer: Use the module in combination with your Raspberry Pi and your speakers to control the playback of your favorite music and to create powerful sound.
Depending on what you have in mind, you can also use other modules from Pimoroni, such as LED sensors, camera modules or the Pico HAT Hacker.
Hersteller- und Sicherheitsinformationen
Pimoroni Ltd.
Unit 1, Parkway One Business Park
GB S9 4WN Sheffield
https://shop.pimoroni.com
mark@pimoroni.com
WEEE-Nummer: 20453810
Verantwortliche Person für die EU
Siehe Hersteller-Informationen
Sicherheitshinweise
- Produkt nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
- Direkten Kontakt mit Wasser oder feuchten Umgebungen vermeiden.
- Vor Gebrauch Betriebsanleitung sorgfältig lesen und beachten.
- Sensor fern von entflammbaren oder explosiven Materialien einsetzen.
- Anschluss an eine geeignete Stromquelle gemäß Spezifikationen sicherstellen.
- Bei Beschädigungen oder Fehlfunktionen sofort vom Stromnetz trennen.
- Vor Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften für elektronische Geräte und gefährliche Stoffe durchführen.
- Gas- oder Staubsensoren niemals mit bloßen Händen direkt berühren.
- Nicht für Anwendungen in sicherheitskritischen Systemen ohne zusätzliche Schutzmechanismen verwenden.
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