ESP32 CAM MB mit Micro USB Wifi Arduino
Nicht vorrätig
Bildübertragung und IoT direkt über WLAN
Die Produktabbildung zeigt ein ESP32-CAM-kompatibles Kameramodul mit microSD-Slot auf einem ESP32-CAM-MB USB-Programmierboard. Kamera-Sensortyp, Flash- und PSRAM-Größe sind auf dem Foto nicht sicher lesbar und werden deshalb nicht als feste Eigenschaft dieser Charge behauptet.
Damit eignet sich das Board für kompakte Kamera-Webserver, zeitgesteuerte Aufnahmen, visuelle Sensorik und eigene Überwachungs- oder Robotikprojekte im lokalen 2,4-GHz-WLAN.
Steckbares Kameramodul gemäß Produktabbildung
Kameraträger mit 2,4-GHz-WLAN und microSD-Slot
Programmierung und Versorgung über das abgebildete MB-Board

ESP32-CAM und MB-Board richtig einordnen
Das eigentliche Projekt läuft auf dem ESP32-CAM-Modul. Das darunter gesteckte MB-Board übernimmt die komfortable USB-Verbindung zum Computer.
ESP32-CAM-Modul
Trägt den ESP32-CAM-Aufbau, das steckbare Kameramodul, den microSD-Slot, die LED und herausgeführte Anschlüsse. Speicherbestückung und Sensorchip können je nach Charge abweichen.
ESP32-CAM-MB
Stellt Micro-USB, USB-Seriell-Wandler sowie Boot- und Reset-Unterstützung für den Upload bereit.
Lokaler Kamera-Webserver
Das offizielle Arduino-Beispiel stellt Livebild und Kamerasteuerung über eine lokale IP-Adresse bereit.
Kamera, microSD und freie Anschlüsse teilen sich den ESP32
Viele GPIOs sind beim üblichen AI-Thinker-kompatiblen Softwareprofil mit Kamera und Kartenslot belegt. Vergleiche vor Zusatzbeschaltung die Beschriftung des gelieferten Boards mit dem gewählten Boardprofil.
Vor Nutzung mit der gelieferten Platinenrevision vergleichen
GPIO5Y2
GPIO18–23Daten / Takt
GPIO25–27VSYNC / SCCB
GPIO32Power-down
GPIO34–39Kameradaten
GPIO4Blitz / SD D1
GPIO2 / 12–15microSD
5V
3V3
GND
microSD / LED
UART
Versorgung
Im AI-Thinker-Profil bestimmt GPIO0 beim Start den Bootmodus und dient im Kamerabetrieb als XCLK. Das Verhalten des MB-Boards beim Upload kann je nach Bestückung abweichen.
UART0 wird für Upload und Diagnose verwendet. Angeschlossene Geräte können die Programmierung oder Logausgabe stören.
Die helle LED und die D1-Leitung des Kartenslots teilen sich GPIO4. Gleichzeitige Nutzung muss im Projekt berücksichtigt werden.
Diese Pins werden im 4-Bit-SD-Modus benötigt. Im 1-Bit-Modus lassen sich je nach Softwarekonzept Pins einsparen.
Einige AI-Thinker-kompatible Layouts nutzen GPIO33 für eine kleine Status-LED. Vor Verwendung die eigene Platine prüfen.
Die GPIOs sind nicht 5-V-tolerant. Externe 5-V-Signale benötigen einen geeigneten Pegelwandler.
Für Kamera und WLAN stabil versorgen
| Micro-USB am MB-Board | Empfohlener Weg für Programmierung und 5-V-Versorgung am Computer |
|---|---|
| 5V | Versorgungseingang des ESP32-CAM-Moduls bei eigenständigem Betrieb |
| 3V3 | 3,3-V-Schiene; nicht als Eingang für eine schwache Versorgung verwenden |
| GND | Gemeinsame Masse für Board, Sensoren und externe Spannungsquelle |
Von Livebild bis Zeitraffer
Kamera-Webserver
Livebild und Einzelaufnahmen über eine lokale Browseroberfläche abrufen.
Zeitraffer
Bilder in festen Abständen aufnehmen und auf microSD oder einem Server speichern.
Robotik
Visuelles Feedback für mobile Roboter, Greifer oder ferngesteuerte Plattformen ergänzen.
Visuelle Sensorik
Bildänderungen, QR-Codes oder einfache Erkennungsaufgaben im eigenen Versuchsaufbau untersuchen.
Board, WLAN und Kamera in fünf Schritten prüfen
Der kompakte Sketch prüft zuerst ESP32 und WLAN ohne Kamera-Pinannahmen. Danach führt das Makershop-Tutorial mit dem zum gelieferten Board passenden Profil zum ersten Livebild.
In der Arduino IDE das offizielle Paket „esp32 by Espressif Systems“ ergänzen.
„AI Thinker ESP32-CAM“ als Startpunkt wählen und Pinbeschriftung sowie Kameraprofil mit der gelieferten Platine vergleichen.
Den kompakten Scan-Sketch laden und die gefundenen 2,4-GHz-Netze im seriellen Monitor kontrollieren.
Das offizielle Beispiel unter Datei > Beispiele > ESP32 > Camera laden und das passende Kameraprofil wählen.
CameraWebServer mit den eigenen WLAN-Daten hochladen, die lokale IP-Adresse öffnen und das erste Bild prüfen.
#include <WiFi.h>
void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.disconnect();
delay(100);
const int count = WiFi.scanNetworks();
Serial.printf("Gefundene Netze: %d\n", count);
for (int i = 0; i < count; ++i) {
Serial.printf("%s (%d dBm)\n",
WiFi.SSID(i).c_str(),
WiFi.RSSI(i));
}
}
void loop() {}Die wichtigsten Werte
| Modulaufbau | Abgebildetes ESP32-CAM-kompatibles Modul plus ESP32-CAM-MB USB-Programmierboard |
|---|---|
| Mikrocontroller | ESP32-Familie; konkrete Chipbeschriftung am gelieferten Modul prüfen |
| Taktfrequenz | vom konkreten ESP32-Chip und der gewählten Softwarekonfiguration abhängig |
| Speicherbestückung | auf der Produktabbildung nicht sicher ablesbar; PSRAM-Verfügbarkeit im Sketch mit psramFound() prüfen |
| Kamera | steckbares Kameramodul gemäß Produktabbildung; Sensortyp vor Auswahl des Boardprofils prüfen |
| WLAN | 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 BR/EDR und Bluetooth Low Energy |
| Speicherkarte | microSD-Slot auf dem ESP32-CAM-Modul; Pins werden mit Zusatzfunktionen geteilt |
| USB | Micro-USB am MB-Board für Programmierung und Stromversorgung |
| Logikspannung | 3,3 V; GPIOs nicht 5-V-tolerant |
| Versorgung | 5 V über MB-Board beziehungsweise 5V-Pin des Kameramoduls |
| Schnittstellen | UART, SPI, I²C, I²S, PWM und ADC; Verfügbarkeit abhängig von Kamera- und microSD-Nutzung |
Datenblatt, Pinout und Tutorials
Die Makershop-Dokumente sind eigenständig erstellt, auf dieses Produkt zugeschnitten und direkt auf unserem Server verfügbar.
Makershop-Datenblatt und PinoutTechnische Daten, Ressourcenbelegung, Stromversorgung und Sicherheit als PDF
CameraWebServer-SchnellstartArduino IDE einrichten, Beispiel hochladen und erstes Livebild öffnen
Offizielles CameraWebServer-BeispielAktueller Beispielcode aus dem Arduino-ESP32-Projekt von Espressif
ESP32 Camera DriverUnterstützte Sensoren, Formate und Einbindung in Arduino, PlatformIO und ESP-IDF
ESP32-HerstellerdatenblattTechnische und elektrische Referenz der ESP32-Serie von Espressif
Technische Referenzwerte basieren auf der ESP32-Dokumentation, dem offiziellen Espressif-Kameratreiber und dem verbreiteten AI-Thinker-ESP32-CAM-Layout. Bestückungsdetails kompatibler Boards können je nach Produktionsserie abweichen.
Vor dem ersten Kameraprojekt wissen
Kurze Antworten zu WLAN, Upload, Bildqualität und Stromversorgung.
Ist ein separater USB-Seriell-Adapter erforderlich?
Das abgebildete ESP32-CAM-MB stellt die USB-Verbindung für Programmierung und Stromversorgung bereit. Für die Verbindung zum Computer wird ein geeignetes Micro-USB-Datenkabel benötigt.
Unterstützt das Board 5-GHz-WLAN?
Nein. Der klassische ESP32 arbeitet mit WLAN nach IEEE 802.11 b/g/n im 2,4-GHz-Band.
Warum bleibt der Upload bei „Connecting“ stehen?
Prüfe Boardauswahl, Port und Datenkabel. Drücke bei Bedarf kurz Reset oder halte die Boot-Taste während des Verbindungsaufbaus. Nach erfolgreichem Upload das Board neu starten.
Warum startet die Kamera ständig neu?
Kamera und WLAN erzeugen kurze Lastspitzen. Ein schwacher USB-Port oder ein langes Kabel kann einen Brownout auslösen. Verwende ein stabiles 5-V-Netzteil beziehungsweise einen belastbaren USB-Port.
Kann ich Kamera, microSD und weitere Sensoren gleichzeitig verwenden?
Grundsätzlich ja, aber nur mit sorgfältiger Pinplanung. Kamera und microSD belegen beziehungsweise teilen viele GPIOs. Prüfe die Ressourcenbelegung und verwende bei Bedarf den 1-Bit-SD-Modus.
Dokumentation / Ressourcen
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