Capteur de Pression Atmospherique Haute Precision GY-BME280 – 3.3

Réf : DAR-02-H18

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Capteur pression atmospherique GY-BME280 avec haute précision, tension de fonctionnement 3.3V, dimensions compactes et interface I2C. Idéal pour vos projets électroniques.

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Le capteur pression atmospherique GY-BME280 est un dispositif de mesure de haute précision. Conçu pour fournir des données fiables sur la pression atmosphérique, ce capteur est particulièrement adapté aux projets d’électronique. De robotique.

Il est également idéal pour les applications d’Internet des Objets (IoT), offrant une solution efficace pour les étudiants, ingénieurs. Makers en Tunisie. Avec sa capacité à mesurer la pression, l’humidité.

La température, le capteur GY-BME280 est un outil polyvalent pour diverses applications.

Ce capteur est conçu pour fonctionner avec une tension d’alimentation de 3.3V. Il utilise une interface I2C. SPI pour la communication, ce qui le rend compatible avec de nombreuses plateformes, y compris Arduino et Raspberry Pi.

Ses dimensions compactes permettent une intégration facile dans des projets variés. Ce qui en fait un choix populaire parmi les développeurs.

Caractéristiques techniques du capteur pression atmospherique

Le GY-BME280 est un capteur électronique de haute précision. Voici les principales caractéristiques techniques :

Ces caractéristiques font du GY-BME280 un capteur fiable pour des projets nécessitant des mesures précises.

Applications et cas d’usage

Le capteur pression atmospherique GY-BME280 est utilisé dans divers domaines. Il est particulièrement adapté pour des projets en robotique, domotique et Internet des Objets (IoT). Il peut être utilisé pour des stations météorologiques.

Des systèmes de surveillance environnementale, ainsi que des dispositifs de mesure dans le cadre d’expérimentations éducatives.

Ce capteur est compatible avec de nombreux composants, tels que les cartes Arduino. Raspberry Pi, facilitant ainsi son intégration dans divers projets. Les utilisateurs peuvent facilement récupérer les données de pression, d’humidité.

De température grâce à des bibliothèques disponibles pour ces plateformes.

Guide technique : comment utiliser le capteur pression atmospherique

Pour utiliser le GY-BME280, il est nécessaire de le connecter à votre carte de développement via les broches I2C. SPI. Une fois le branchement effectué, vous pouvez programmer le capteur à l’aide de bibliothèques disponibles pour Arduino ou Raspberry Pi.

Cela vous permettra de récupérer les données de pression, d’humidité et de température facilement.

Il est recommandé de consulter la documentation officielle pour des informations détaillées sur l’utilisation et les spécifications du capteur.

Questions fréquentes sur le capteur pression atmospherique

Quelle est la tension d’alimentation du capteur pression atmospherique ?

Le capteur GY-BME280 fonctionne avec une tension d’alimentation de 3.3V.

Le capteur pression atmospherique est-il compatible avec Arduino et Raspberry Pi ?

Oui, le capteur GY-BME280 est compatible avec les cartes Arduino et Raspberry Pi via les interfaces I2C et SPI.

Quelles sont les dimensions du capteur pression atmospherique ?

Les dimensions du capteur GY-BME280 sont de 3.6 mm x 3.6 mm x 1.0 mm, ce qui le rend très compact.

Informations complémentaires

Le capteur pression atmospherique GY-BME280 est un choix judicieux pour tous ceux qui souhaitent réaliser des projets électroniques avancés. Il est disponible en stock chez Didactico.tn avec livraison rapide en Tunisie. Ce capteur est un choix pertinent pour le marché tunisien.

Présentation du capteur pression atmospherique

Le capteur pression atmospherique GY-BME280 est un dispositif essentiel pour les projets nécessitant des mesures précises. Sa conception robuste et ses caractéristiques techniques en font un outil de choix pour les développeurs.

Avantages du capteur pression atmospherique

Le capteur pression atmospherique GY-BME280 offre de nombreux avantages. Sa précision, sa compatibilité avec plusieurs plateformes et sa facilité d’utilisation en font un choix privilégié pour les projets électroniques.

Utilisation du capteur pression atmospherique

Le capteur pression atmospherique GY-BME280 est utilisé dans divers projets, allant des stations météorologiques aux systèmes de surveillance. Sa polyvalence permet de l’adapter à de nombreuses applications.

Applications du capteur pression atmospherique

Les applications du capteur pression atmospherique GY-BME280 sont variées. Il est utilisé dans des projets éducatifs, des systèmes de domotique et des dispositifs IoT. Sa capacité à fournir des données précises en fait un outil précieux pour les développeurs.

Conseils avant achat

Avant d’acheter le capteur pression atmospherique GY-BME280, il est conseillé de vérifier la compatibilité avec votre projet. Assurez-vous que les spécifications techniques correspondent à vos besoins.

Conclusion sur le capteur pression atmospherique

Le capteur pression atmospherique GY-BME280 est un choix pertinent pour le marché tunisien. Sa précision et sa polyvalence en font un outil indispensable pour les projets électroniques avancés.

Présentation de capteur pression atmospherique

Capteur pression atmospherique reste un choix pertinent pour le marché tunisien.

Avantages de capteur pression atmospherique

Capteur pression atmospherique reste un choix pertinent pour le marché tunisien.

Utilisation de capteur pression atmospherique

Capteur pression atmospherique reste un choix pertinent pour le marché tunisien.

capteur pression atmospherique - Didactico Tunisie
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Applications de capteur pression atmospherique

Capteur pression atmospherique reste un choix pertinent pour le marché tunisien.

Conclusion sur capteur pression atmospherique

Capteur pression atmospherique reste un choix pertinent pour le marché tunisien.

Caractéristiques techniques

Caractéristique Valeur
Type de capteur BME280
Plage de mesure de pression 300 à 1100 hPa
Précision de pression ±1 hPa
Plage de température -40 à 85 °C
Précision de température ±1 °C
Interface de communication I2C/SPI
Tension d’alimentation 3.3V
Consommation d’énergie 1.8 µA (mode sommeil)