D1 ESP8266 Mini WLAN Board Mikrokontroller

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Artikelnummer: 509140 Kategorie:
Beschreibung
Kleine Platine, vernetzte Ideen

Bring dein nächstes Projekt ins WLAN

Wie wäre es, wenn dein Pflanzensensor seine Messwerte selbst überträgt, du eine Lampe vom Smartphone aus schaltest oder ein kleines Display live zeigt, was in deinem Zuhause passiert? Mit dem D1 Mini wird aus einer ersten Schaltung ein vernetztes Projekt, das Daten senden, Befehle empfangen und direkt im Browser antworten kann.

Der Einstieg bleibt angenehm überschaubar: per Micro-USB verbinden, einen kurzen Arduino-Sketch übertragen und schon zeigt der serielle Monitor die WLAN-Netze in deiner Umgebung. Von dort ist der Schritt zur eigenen Sensorstation, Websteuerung oder MQTT-Anbindung nicht mehr weit.

Schnell verbunden
Programmierung und Versorgung bequem über Micro-USB
Direkt im WLAN
Sensorwerte senden oder eine lokale Weboberfläche bereitstellen
Kompakt erweiterbar
GPIOs, Busse und geeignete D1-mini-Shields kombinieren
D1 mini ESP8266 Board mit Micro-USB-Anschluss und beiliegenden Stiftleisten
Das kompakte ESP8266-Board verbindet eigene Schaltungen mit dem lokalen 2,4-GHz-WLAN.

Dein D1-Mini-Projekt

Was soll dein Projekt sehen, melden oder steuern?

Das D1 Mini ist besonders spannend, wenn aus einem einzelnen Sensor oder Aktor ein Gerät wird, das sich mitteilt und auf deine Befehle reagiert.

WLAN-Sensorstation

Miss Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Licht und sende die Werte an ein Dashboard oder einen MQTT-Broker. So kannst du Entwicklungen beobachten, statt nur einen einzelnen Messwert abzulesen.

Steuern per Browser

Baue eine kleine lokale Webseite mit Schaltern für LEDs, Relais oder andere Aktoren. Ein Smartphone im selben WLAN genügt, um dein Projekt ohne zusätzliche App zu bedienen.

Dein eigener Statusmelder

Lass ein OLED anzeigen, ob ein Fenster offen ist, die Werkstatt zu warm wird oder ein Gerät Aufmerksamkeit braucht. Auf Wunsch meldet das Board die Änderung zusätzlich im Netzwerk.

Kompakter IoT-Prototyp

Kombiniere geeignete D1-mini-Shields und eigene Steckbrettschaltungen zu einem schnellen Funktionsmuster. So wird aus einer Idee ohne große Grundschaltung ein testbares Gerät.

Pinout

D-Pin und GPIO richtig zuordnen

Die Beschriftung auf dem Board verwendet D0 bis D8. In Bibliotheken und Datenblättern werden häufig die zugehörigen ESP8266-GPIO-Nummern genannt.

D1 mini · ESP8266
Vereinfachte Draufsicht
Digitale Anschlüsse und Busse

D0GPIO16
D1GPIO5 · SCL
D2GPIO4 · SDA
D3GPIO0 · BOOT
D4GPIO2 · LED
D5GPIO14 · SCK
D6GPIO12 · MISO
D7GPIO13 · MOSI
D8GPIO15 · SS
Analog, seriell und Versorgung

A0Analog
RXUART RX
TXUART TX
3V3
5V
GND
RST
Digital
Boot / LED
Kommunikation
Analog
Versorgung
I²C · D1 und D2
D1/GPIO5 wird üblicherweise als SCL und D2/GPIO4 als SDA verwendet.
SPI · D5 bis D8
D5 ist SCK, D6 MISO, D7 MOSI und D8 üblicherweise SS beziehungsweise CS.
Boot-Pins · D3, D4 und D8
Externe Schaltungen dürfen die erforderlichen Pegel beim Einschalten nicht verändern.
UART · RX und TX
Serielle Kommunikation und Diagnose; die Leitungen werden auch von der USB-Schnittstelle genutzt.
Analog · A0
Ein analoger Eingang; beim D1-mini-Boardtyp typischerweise für Eingangsspannungen bis etwa 3,2 V ausgelegt.
Deep Sleep · D0 und RST
Für zeitgesteuertes Aufwachen wird D0/GPIO16 je nach Anwendung mit RST verbunden.
Schnittstellen

Sensoren, Displays und Aktoren anbinden

Das D1 mini deckt die üblichen Kommunikationswege kleiner Embedded-Projekte ab.

I²C

Viele Geräte, zwei Leitungen

Umweltsensoren, Stromsensoren, RTC-Module und OLED-Displays gemeinsam über SDA und SCL betreiben.

SPI

Schnelle Peripherie

Displays, SD-Karten und andere Module mit höherem Datendurchsatz über D5 bis D8 verbinden.

UART

Serielle Kommunikation

Debug-Ausgaben lesen, Befehle übertragen oder ein weiteres serielles Gerät über RX und TX anbinden.

Stromversorgung

USB, 5 V und 3,3 V klar unterscheiden

Micro-USB Programmierung und 5-V-Versorgung über ein USB-Datenkabel
5V 5-V-Schiene des Boards; nicht mit einem GPIO verwechseln
3V3 Geregelte 3,3-V-Versorgung für Board und geeignete Peripherie
GND Gemeinsame Masse für Board, Sensoren und externe Versorgung
A0 Analoger Eingang des D1-mini-Boardtyps, typischerweise bis etwa 3,2 V
Schnellstart

In vier Schritten zum ersten WLAN-Scan

Der Scan prüft die 2,4-GHz-Funkfunktion ohne Zugangsdaten. Die ausführliche Anleitung steht zusätzlich als Makershop-PDF bereit.

Vorbereitung und Umsetzung

Schritt Umsetzung
Arduino IDE Aktuelle Arduino IDE 2 für Windows, macOS oder Linux installieren.
Boardpaket „esp8266 by ESP8266 Community“ über den Boardverwalter ergänzen.
Board und Port „LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini“ und den neu erschienenen seriellen Port wählen.
WLAN-Scan Sketch hochladen und die gefundenen 2,4-GHz-Netze bei 115200 Baud im seriellen Monitor ausgeben.
Kompakter WLAN-Scan ohne Zugangsdaten

#include <ESP8266WiFi.h>

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.disconnect();
  delay(100);

  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() {}

Technische Daten

Die wichtigsten Werte

Mikrocontroller ESP8266EX / ESP8266-Modul
CPU Tensilica L106, 32 Bit
Taktfrequenz 80 MHz, per Software bis 160 MHz konfigurierbar
WLAN 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n (HT20)
Flash-Speicher 4 MB
Logikspannung 3,3 V; GPIOs nicht 5-V-tolerant
Versorgung 5 V über Micro-USB oder 5V-Pin; 3,3-V-Ausgang vorhanden
Digitale Anschlüsse D0 bis D8 sowie RX/TX; System- und Boot-Funktionen beachten
Analoger Eingang 1 × A0
Schnittstellen UART, SPI, I²C per Software, PWM und OneWire
USB Micro-USB für Versorgung und Programmierung; der konkrete USB-UART-Wandler kann serienabhängig abweichen
Abmessungen ca. 34,2 × 25,6 mm
Dokumente und Hilfe

Datenblatt, Pinout und Tutorials

Die Makershop-Dokumente sind eigenständig erstellt, auf dieses Produkt zugeschnitten und direkt auf unserem Server verfügbar.

Technische Referenzwerte basieren auf der ESP8266EX-Dokumentation und dem verbreiteten D1-mini-Pinraster. Die Produktfotos belegen Boardform, Micro-USB-Anschluss und das lose Stiftleisten-Set. USB-UART-Wandler, Regler, A0-Beschaltung und passive Bestückung können bei kompatiblen Produktionsserien abweichen und werden deshalb nicht als revisionsfest behandelt.

Häufige Fragen

Vor dem ersten Projekt wissen

Kurze Antworten zu WLAN, Pins, Upload und Stromversorgung.

Unterstützt der ESP8266 auch 5-GHz-WLAN?

Nein. Das D1 mini mit ESP8266 arbeitet ausschließlich im 2,4-GHz-Band nach IEEE 802.11 b/g/n.

Welche Board-Auswahl verwende ich in der Arduino IDE?

Nach Installation des ESP8266-Boardpakets wählst du üblicherweise „LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini“ und anschließend den seriellen Port.

Warum erscheint kein serieller Port?

Prüfe zuerst, ob das Micro-USB-Kabel Daten übertragen kann, und teste einen anderen USB-Port. Ermittle anschließend den tatsächlich bestückten USB-UART-Wandler und installiere nur bei Bedarf den dazu passenden Treiber.

Kann ich 5-V-Sensoren direkt anschließen?

Nur wenn deren Ausgangssignale sicher 3,3-V-kompatibel sind. Die ESP8266-GPIOs sind nicht 5-V-tolerant; verwende andernfalls einen Pegelwandler.

Warum startet das Board mit einem angeschlossenen Modul nicht?

D3/GPIO0, D4/GPIO2 und D8/GPIO15 bestimmen beim Einschalten den Bootmodus. Entferne die externe Schaltung testweise und prüfe, ob sie einen dieser Pins auf den falschen Pegel zieht.

Dokumentation / Ressourcen

1 Rezension für D1 ESP8266 Mini WLAN Board Mikrokontroller

  1. Sören L. (Verifizierter Käufer)

    Einfach, schnell und leicht einzubinden. Klasse!

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