Nova Fitness SDS011 Feinstaub Sensor

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Artikelnummer: 48424 Kategorie:
Beschreibung
Feinstaubmessung per Laserstreuung

PM2.5 und PM10 digital erfassen

Der Nova Fitness SDS011 misst die Massenkonzentration von Feinstaub der Klassen PM2.5 und PM10 und gibt die Werte digital über UART aus.

Ein integrierter Lüfter führt Umgebungsluft durch die Messkammer. Damit eignet sich der Sensor für Luftgüte-Logger, Raumluftbeobachtung und eigene Messstationen.

PM2.5 + PM10Messgrößen
0–999,9 µg/m³Messbereich
UART, 9600 BaudSchnittstelle
Nova Fitness SDS011 Feinstaubsensor mit Lüfter, Luftanschluss und 7-poliger Buchse
Nova Fitness SDS011 Feinstaub Sensor

Anschlüsse und Merkmale

Das Produkt richtig einordnen und anschließen

Die folgende Übersicht bezieht sich auf die konkret abgebildete Makershop-Ausführung.

Nova Fitness SDS011 Feinstaubsensor mit Lüfter, Luftanschluss und 7-poliger Buchse
Nova Fitness SDS011 Feinstaub Sensor
1 / NCNicht verbinden
2 / PM2.5 PWMPWM-Ausgang für PM2.5
3 / 5V5-V-Versorgung
4 / PM10 PWMPWM-Ausgang für PM10
5 / GNDMasse
6 / RXUART-Eingang des Sensors, 3,3-V-TTL
7 / TXUART-Ausgang des Sensors, 3,3-V-TTL

Der SDS011 ist ein orientierender Low-Cost-Partikelsensor, kein amtlich kalibriertes Messgerät. Hohe Luftfeuchte, Kondensation, Einbaulage und blockierte Luftwege können Messwerte beeinflussen.

Typische Projekte

Praktische Einsatzmöglichkeiten

Raumluft beobachten

PM2.5- und PM10-Verläufe über Stunden oder Tage aufzeichnen und Veränderungen durch Lüften, Kochen oder Verkehr sichtbar machen.

Eigene Messstation

Mit ESP8266, Arduino oder Raspberry Pi eine Feinstaubstation aufbauen und die digitalen UART-Werte speichern oder visualisieren.

Filter vergleichen

Vorher-nachher-Verläufe bei Luftreinigern oder Filtern unter möglichst gleichen Umgebungsbedingungen gegenüberstellen.

Lüftung untersuchen

Beobachten, wie sich kontrolliertes Lüften auf die Partikelbelastung im Innenraum auswirkt, ohne die Werte als amtliche Messung zu interpretieren.

Schnellstart

Erste Messwerte über UART lesen

Für den Einstieg reichen Versorgung, gemeinsame Masse und die TX-Leitung des Sensors zu einem 3,3-V-kompatiblen seriellen Eingang.

Vorbereitung und Umsetzung

SchrittUmsetzung
5Vstabile 5-V-Versorgung
GNDGND
TXUART-RX mit 3,3-V-Pegel
RXoptional UART-TX mit 3,3-V-Pegel
Beispiel

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial sds(2, 3); // RX, TX; Sensor-TX an D2

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  sds.begin(9600);
}

void loop() {
  if (sds.available() < 10 || sds.read() != 0xAA) return;
  if (sds.read() != 0xC0) return;
  byte pm25L = sds.read(), pm25H = sds.read();
  byte pm10L = sds.read(), pm10H = sds.read();
  for (byte i = 0; i < 4; i++) sds.read();
  Serial.print("PM2.5: ");
  Serial.print(((pm25H << 8) | pm25L) / 10.0);
  Serial.print(" ug/m3, PM10: ");
  Serial.println(((pm10H << 8) | pm10L) / 10.0);
}
Der SDS011 ist ein orientierender Low-Cost-Partikelsensor, kein amtlich kalibriertes Messgerät. Hohe Luftfeuchte, Kondensation, Einbaulage und blockierte Luftwege können Messwerte beeinflussen.
Technische Daten

Die wichtigsten Werte

MessparameterPM2.5 und PM10
MessprinzipLaserstreuung mit eingebautem Lüfter
Messbereich0,0–999,9 µg/m³
Versorgung5 V; zulässig 4,7–5,3 V
Nennstrom70 mA ±10 mA im Messbetrieb
Ruhestromunter 4 mA bei schlafendem Laser und Lüfter
DatenausgabeUART, 9600 Baud, 8N1, 1 Hz
Logikpegel3,3-V-TTL an RX und TX
Arbeitsbereich-10 bis +50 °C, maximal 70 % rF
Abmessungen71 × 70 × 23 mm
Dokumente und Hilfe

Datenblatt, Pinout und Tutorials

Eigene Makershop-Unterlagen stehen direkt auf unserem Server bereit. Ergänzend verlinken wir vertrauenswürdige technische Primärquellen.

Technische Grundlage: Nova Fitness SDS011 Specification V1.3 – archivierte Herstellerunterlage · Sensor.Community SDS011-Praxisanleitung. Produktbilder und Lieferumfang beziehen sich auf das Makershop-Angebot.

Häufige Fragen

Vor dem ersten Einsatz wissen

Welche Werte liefert der SDS011?

Er liefert PM2.5 und PM10 als Massenkonzentration in µg/m³.

Kann der Sensor direkt mit 3,3 V versorgt werden?

Nein. Die Sensorspezifikation verlangt 5 V Versorgung; nur die UART-Signale arbeiten mit 3,3-V-TTL-Pegel.

Ist ein USB-Adapter zwingend nötig?

Nein. Ein Mikrocontroller mit passender UART kann den Sensor direkt lesen; für den PC ist ein geeigneter USB-UART-Adapter praktisch.

Warum sollte der Lüfter frei bleiben?

Der Sensor benötigt einen ungehinderten Luftstrom durch die Messkammer. Blockaden und ungünstige Montage verfälschen die Erfassung.

Dokumentation / Ressourcen

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