SCT 013-030 3,5mm Ausgang nicht-invasiver
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Mach Lastwechsel am Kabel sichtbar
Der SCT-013-030 wird um eine einzelne stromfuehrende Ader geklipst und liefert ein Messsignal fuer Wechselstrom. So kannst du erkennen, ob eine Pumpe, Lueftung oder ein einzelner Verbraucher gerade wirklich Strom zieht.
Der erste Erfolg ist ein klarer Unterschied: Sensor um eine einzelne Ader legen, Verbraucher einschalten, und der berechnete RMS-Wert steigt sichtbar an.

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

Was du damit bauen kannst
Einzelnen Verbraucher protokollieren
Der Sensor zeigt Lastwechsel eines Geraets, wenn er um genau eine stromfuehrende Ader gelegt wird und der Arduino RMS-Werte berechnet.
Pumpenlauf sichtbar machen
Bei Pumpe oder Luefter kann ein Stromanstieg zeigen, ob das Geraet wirklich laeuft oder nur eingeschaltet werden sollte.
Schaltzustand beruehrungslos erkennen
Ohne die Leitung aufzutrennen erkennt dein Projekt, ob ein AC-Verbraucher gerade nennenswert Strom aufnimmt.
Energiemonitor-Prototyp starten
Mit Bias-Schaltung, Sampling und Kalibrierung entsteht ein erster Messkanal fuer serielle Ausgabe, OLED-Anzeige oder Datenlogger.
AC-RMS-Wert ueber Bias-Schaltung berechnen
Ein Arduino-ADC kann keine negative Wechselspannung direkt lesen. Deshalb wird das Sensorsignal um die halbe Referenzspannung verschoben und anschliessend per RMS ausgewertet.
Vorbereitung und Umsetzung
| Schritt | Umsetzung |
|---|---|
| SCT-Ausgang | ueber geeigneten Adapter an Bias-/ADC-Schaltung |
| Bias | halbe ADC-Referenz, zum Beispiel 2,5 V bei 5 V Arduino |
| Signal | Arduino A0 |
| Sensorzange | um genau eine AC-Ader schliessen |
const byte SENSOR_PIN = A0;
const float ADC_REF_V = 5.0;
const float SENSOR_VOLT_AT_30A = 1.0;
const float SENSOR_AMP_RANGE = 30.0;
void setup() {
Serial.begin(115200);
}
void loop() {
const int samples = 800;
float mittelwert = 0.0;
float werte[samples];
for (int i = 0; i < samples; i++) {
werte[i] = analogRead(SENSOR_PIN) * ADC_REF_V / 1023.0;
mittelwert += werte[i];
delayMicroseconds(250);
}
mittelwert /= samples;
float quadratSumme = 0.0;
for (int i = 0; i < samples; i++) {
const float acVolt = werte[i] - mittelwert;
quadratSumme += acVolt * acVolt;
}
const float rmsVolt = sqrt(quadratSumme / samples);
const float ampere = rmsVolt * SENSOR_AMP_RANGE / SENSOR_VOLT_AT_30A;
Serial.print("AC RMS: ");
Serial.print(ampere, 2);
Serial.println(" A");
delay(1000);
}Die wichtigsten Werte
| Sensortyp | nicht-invasiver AC-Klapp-Stromsensor |
|---|---|
| Variante | SCT-013-030 |
| Nennstrom | 30 A AC |
| Typischer Ausgang | 1 V bei 30 A fuer die Spannungs-Ausgangsvariante |
| Anschluss | 3,5-mm-Klinkenstecker |
| Messart | nur Wechselstrom; Gleichstrom wird mit diesem Stromwandler nicht gemessen |
| Leitungsfuehrung | nur um eine einzelne Ader legen, nicht um Hin- und Rueckleiter gemeinsam |
| ADC-Anschluss | ueber Mittelspannung/Bias und passende Schutz-/Skalierungsschaltung |
| Auswertung | Sampling, Offsetabzug und RMS-Berechnung |
Datenblatt, Pinout und Tutorials
Eigene Makershop-Unterlagen stehen direkt auf unserem Server bereit. Ergänzend verlinken wir vertrauenswürdige technische Primärquellen.
Technische Grundlage: YHDC SCT013 Series Current Transformer · OpenEnergyMonitor CT Sensors Guide. Produktbilder und Lieferumfang beziehen sich auf das Makershop-Angebot.
Vor dem ersten Einsatz wissen
Warum muss der Sensor um nur eine Ader?
Wenn Hin- und Rueckleiter gemeinsam durch den Kern laufen, heben sich die Magnetfelder weitgehend auf und der Sensor misst fast nichts.
Misst der SCT-013-030 Gleichstrom?
Nein. Als Stromwandler misst er Wechselstrom, nicht DC.
Kann ich den Klinkenstecker direkt an A0 anschliessen?
Nicht sinnvoll. Der ADC braucht eine Bias- und Schutzbeschaltung, damit das Wechselspannungssignal im erlaubten Messbereich liegt.
Warum muss ich kalibrieren?
ADC-Referenz, Bias, Adapter, Leitungslage und Sensorstreuung beeinflussen den Faktor. Eine bekannte Last macht die Messung deutlich brauchbarer.
Dokumentation / Ressourcen
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