HC-SR501 Infrarot Bewegungsmelder
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Dein Projekt reagiert, sobald jemand den Raum betritt
Du willst Licht, Alarm, Logging oder eine kleine Szene starten lassen, wenn sich wirklich etwas bewegt. Der HC-SR501 erkennt Veraenderungen im Waermebild und liefert dir ein digitales Signal, das ein Arduino, ESP oder Raspberry Pi sofort auswerten kann.
Der erste Erfolg ist schnell sichtbar: VCC, GND und OUT anschliessen, den seriellen Monitor oeffnen und beim Vorbeigehen sehen, wie der Ausgang von LOW auf HIGH wechselt.

Anschlüsse, Pins und Funktionen im Überblick
Die folgende Übersicht bezieht sich auf die konkret abgebildete Makershop-Ausführung.

Was du damit bauen kannst
Automatisches Werkstattlicht
Ein Controller schaltet LED-Streifen oder ein Relais erst, wenn der Sensor Bewegung im Arbeitsbereich erkennt.
Leiser Anwesenheitslogger
Du protokollierst Zeiten, zu denen ein Raum genutzt wird, ohne Bilder oder Ton aufzunehmen.
Briefkasten- oder Flurmelder
Der Ausgang kann eine Status-LED, ein Funkmodul oder eine Nachricht an dein Smart-Home-System ausloesen.
Energiesparende Anzeige
Displays, Messstationen oder Dekoobjekte wachen nur auf, wenn jemand in der Naehe ist.
Schulversuch zu Waermestrahlung
Du zeigst, warum warme Koerper, Bewegung und Fresnel-Linse zusammen ein digitales Signal erzeugen.
Tier- oder Gartenbeobachtung
In einem geschuetzten Aufbau kann der Sensor einfache Bewegungsereignisse im Aussenbereich vorbereitend erkennen.
Alarmanlage als Prototyp
Mit Summer, Relais oder WLAN-Modul entsteht ein Testaufbau, bei dem Verzoegerung und Haltezeit praktisch erfahrbar werden.
Interaktive Installation
Sound, Licht oder Motoren starten erst, wenn Besucher in den Erfassungsbereich treten.
Bewegung im seriellen Monitor sichtbar machen
Der Sketch liest den OUT-Pin und meldet nur Zustandswechsel, damit du Haltezeit und Ausloesung sauber beurteilen kannst.
Vorbereitung und Umsetzung
| Schritt | Umsetzung |
|---|---|
| HC-SR501 VCC | Arduino 5 V |
| HC-SR501 GND | Arduino GND |
| HC-SR501 OUT | Arduino D2 |
| Serieller Monitor | 9600 Baud |
| Startphase | Nach dem Einschalten etwa eine Minute ruhig warten |
const int pirPin = 2;
int lastState = LOW;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(pirPin, INPUT);
Serial.println("HC-SR501 bereit, Stabilisierung abwarten");
}
void loop() {
int state = digitalRead(pirPin);
if (state != lastState) {
Serial.println(state == HIGH ? "Bewegung erkannt" : "wieder ruhig");
lastState = state;
}
delay(100);
}Die wichtigsten Werte
| Messprinzip | passiver Infrarotsensor mit Fresnel-Linse |
|---|---|
| Versorgung | typisch 5 V im Arduino-Umfeld; Boardaufdruck der gelieferten Revision pruefen |
| Signalausgang | digitaler OUT-Pin, typischerweise HIGH bei erkannter Bewegung |
| Erfassungswinkel | typisch etwa 100 bis 120 Grad fuer HC-SR501-Module |
| Reichweite | typisch mehrere Meter, abhaengig von Temperaturdifferenz, Linse und Einstellung |
| Haltezeit | per Potentiometer einstellbare Ausgangsdauer nach Bewegung |
| Empfindlichkeit | per Potentiometer einstellbar |
| Startphase | nach dem Einschalten kurze Stabilisationszeit einplanen |
| Controller | Arduino, ESP und Raspberry Pi mit geeignetem Digitaleingang |
| Grenze | erkennt Waermebewegung, keine Entfernung und keine Identitaet |
Datenblatt, Pinout und Tutorials
Eigene Makershop-Unterlagen stehen direkt auf unserem Server bereit. Ergänzend verlinken wir vertrauenswürdige technische Primärquellen.
Technische Grundlage: Adafruit PIR Motion Sensor Guide · Arduino digitalRead Reference. Produktbilder und Lieferumfang beziehen sich auf das Makershop-Angebot.
Vor dem ersten Einsatz wissen
Warum meldet der Sensor direkt nach dem Einschalten Bewegung?
Der HC-SR501 braucht eine kurze Stabilisationsphase. In dieser Zeit sind wechselnde Ausgangszustaende normal.
Kann der Sensor durch Glas erkennen?
Normales Fensterglas blockiert viele fuer PIR relevante Infrarotanteile. Fuer zuverlaessige Erkennung sollte die Linse freie Sicht haben.
Ist OUT fuer 3,3-V-Controller geeignet?
Viele Module liefern ein 3,3-V-aehnliches Ausgangssignal, aber das muss an der konkreten Revision geprueft werden. Bei Unsicherheit Pegel messen oder anpassen.
Warum gibt es Fehlalarme?
Sonne, Heizkoerper, Luftstroeme, vibrierende Montage oder falsch eingestellte Empfindlichkeit koennen Ausloesungen erzeugen.
Dokumentation / Ressourcen
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