NodeMCU ESP8266 + Base Dev Kit Starter

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Beschreibung
Vom ersten WLAN-Test zum aufgeräumten Sensorprojekt

Bring dein NodeMCU-Projekt online – ohne Breadboard-Kabelsalat

USB-Kabel einstecken, WLAN-Daten eintragen und wenige Minuten später die erste IP-Adresse im seriellen Monitor sehen: Dieses Starter Set verbindet das NodeMCU ESP8266 Dev Kit direkt mit einer passenden Base Plate. So gelingt der Einstieg schnell – und dein Aufbau bleibt übersichtlich, wenn die ersten Sensoren und Aktoren dazukommen.

Das ESP-12E-Board übernimmt WLAN, Programmierung und Steuerung. Die Base Plate nimmt das mitgelieferte NodeMCU auf und führt I/O, 3,3 V, 5 V und GND geordnet nach außen. Damit eignet sich das Set für Lernprojekte, wiederkehrende Testaufbauten und kompakte IoT-Prototypen, die ohne separates Breadboard auskommen sollen.

2,4 GHzWLAN
CH340USB-UART
3,3 VGPIO-Logik
NodeMCU ESP8266 Starter Set mit Dev Kit und passender Base Plate
NodeMCU ESP8266 + Base Dev Kit Starter Set

Pinout und Orientierung

Anschlüsse, Pins und Funktionen im Überblick

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

NodeMCU ESP8266 Starter Set mit Dev Kit und passender Base Plate
NodeMCU ESP8266 + Base Dev Kit Starter Set

Micro-USB

Versorgung, Upload und serieller Monitor

NodeMCU-Sockel

Zwei Buchsenleisten der Base Plate für das mitgelieferte V3-Board

D0 bis D8

Herausgeführte GPIO-Pins nach NodeMCU-Beschriftung; Boot-Pins beim Start beachten

A0

Analoge Messung über den Boardeingang; zulässigen Bereich der konkreten Platine beachten

3V3

3,3-V-Versorgung für passende Sensoren und Module

5V

5-V-Versorgung für geeignete Peripherie, nicht als GPIO-Signal verwenden

GND

Mehrere gemeinsame Masseanschlüsse

DC-Eingang

Separater 5-V-Eingang der Base Plate

TX / RX

Serielle Schnittstelle; beim Upload durch USB-UART mitbenutzt

Typische Projekte

Was du damit bauen kannst

WLAN-Klimastation bauen

Schließe Temperatur- und Feuchtesensoren an die geordneten Anschlussreihen an und sende Messwerte an ein Dashboard oder eine lokale Webseite.

Mini-Webserver starten

Lass das NodeMCU eine kleine Seite im Heimnetz bereitstellen, auf der du Zustände siehst oder einen geeigneten Ausgang schaltest.

MQTT-Sensorknoten entwickeln

Veröffentliche Messwerte per MQTT, empfange Befehle und erweitere den Aufbau auf der Base Plate Schritt für Schritt um weitere Module.

Mehrere Sensoren ordnen

Nutze die zusätzlichen Versorgungs- und Masseanschlüsse, damit ein Multi-Sensor-Aufbau übersichtlich und leichter prüfbar bleibt.

Datenlogger vorbereiten

Sammle Messwerte und übertrage sie regelmäßig an einen Server, eine lokale API oder einen Rechner in deinem Netzwerk.

Smart-Home-Brücke basteln

Verbinde Taster, Sensoren oder Anzeigen mit deinem Automationssystem und nutze WLAN als Brücke zwischen Aufbau und Zentrale.

Werkstatt-Teststand aufbauen

Wiederkehrende GPIO- und Sensorversuche lassen sich auf der Base Plate schneller neu verkabeln als auf einem losen Breadboard-Aufbau.

Statusmelder realisieren

Baue eine WLAN-Statusanzeige oder Benachrichtigung, die auf Messwerte, Taster oder Ereignisse aus deinem Netzwerk reagiert.

Schnellstart

In wenigen Minuten die erste WLAN-Adresse sehen

Setze das NodeMCU korrekt in die Base Plate ein, lade einen kompakten WLAN-Test hoch und prüfe die ausgegebene IP-Adresse im seriellen Monitor.

Schritt 1Versorgung trennen, Pinbeschriftung prüfen und das NodeMCU gerade in die Base Plate einsetzen.
Schritt 2Arduino-IDE öffnen und den ESP8266-Boardverwalter installieren.
Schritt 3Das Set per Micro-USB-Datenkabel verbinden und den passenden seriellen Port auswählen.
Schritt 4Im Sketch deine WLAN-SSID und dein Passwort eintragen und den Sketch hochladen.
Schritt 5Den seriellen Monitor mit 115200 Baud öffnen und die ausgegebene IP-Adresse prüfen.
Beispiel

#include <ESP8266WiFi.h>

const char* ssid = "DEIN_WLAN";
const char* password = "DEIN_PASSWORT";

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN));
    delay(250);
    Serial.print(".");
  }

  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  Serial.println();
  Serial.print("NodeMCU online: " );
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() {
  delay(1000);
}
Technische Daten

Die wichtigsten Werte

Set-BestandteileNodeMCU V3.4 ESP8266 ESP-12E Dev Kit mit CH340 und passende NodeMCU V3 Base Plate
ControllerESP8266EX im ESP-12E-Modul
WLAN2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
CPUTensilica L106 32-bit, typischer ESP8266-Takt 80 MHz
USB-UARTCH340 laut Makershop-Produkttitel des enthaltenen Boards
USB-BuchseMicro-USB für Programmierung, Versorgung und serielle Ausgabe
Base-Plate-Versorgung5 V DC laut Platinenbeschriftung und Produktdaten der Base Plate
Logikspannung3,3-V-GPIO; externe 5-V-Signale nur mit Pegelanpassung
AnschlussgruppenSeitlich herausgeführte I/O-, 3,3-V-, 5-V- und GND-Anschlüsse
Abmessungen Base Plateca. 60 × 65 × 15 mm laut Produktdaten der Base Plate
ProgrammierumgebungArduino-ESP8266-Core oder NodeMCU/Lua
Dokumente und Hilfe

Datenblatt, Pinout und Tutorials

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

Technische Grundlage: Espressif ESP8266EX Datasheet · Arduino Core für ESP8266 · NodeMCU DevKit v1.0 Hardware. Produktbilder und Lieferumfang beziehen sich auf das Makershop-Angebot.

Häufige Fragen

Vor dem ersten Einsatz wissen

Sind NodeMCU und Base Plate beide enthalten?

Ja. Dieses Set enthält das NodeMCU V3.4 ESP8266 Dev Kit mit CH340 und die dazu passende NodeMCU V3 Base Plate.

Welches Board wähle ich in der Arduino-IDE?

Für diese Bauform ist „NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)“ im Arduino-ESP8266-Core der passende Startpunkt.

Warum erscheint kein serieller Port?

Dann fehlt häufig der CH340-Treiber oder das USB-Kabel überträgt nur Strom. Verwende ein Datenkabel und installiere bei Bedarf den passenden CH340-Treiber.

Sind die GPIOs 5-V-tolerant?

Nein. Die ESP8266-Signale arbeiten mit 3,3 V. Externe 5-V-Signale müssen mit einem Pegelwandler oder einer geeigneten Schaltung angepasst werden.

Kann ich Sensoren direkt an die Base Plate anschließen?

Ja. Signal-, Versorgungs- und Massepins sind geordnet herausgeführt. Prüfe vor dem Anschluss aber immer die zulässige Versorgung und Logikspannung des Sensors.

Wie kann ich das Set versorgen?

Für den Einstieg versorgst und programmierst du das NodeMCU bequem über Micro-USB. Die Base Plate besitzt zusätzlich einen separaten 5-V-Eingang; dabei sind Polung und Platinenbeschriftung zu beachten.

Dokumentation / Ressourcen

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