Analog Sound Sensor Geräuschsensor

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Artikelnummer: 14607 Kategorie:
Beschreibung
Schallpegel analog beobachten und digital schalten

Mikrofonmodul mit AO, DO und einstellbarer Schwelle

Das vierpolige Mikrofonmodul stellt am AO-Pin einen analogen Signalverlauf und am DO-Pin ein kompariertes Schaltsignal bereit.

Das Potentiometer beeinflusst die digitale Schwelle. Der analoge Ausgang eignet sich für relative Pegel und Ereignisse, nicht für kalibrierte dB-Messungen.

AO + DOAusgänge
über + und GVersorgung
LM393Komparator
Vierpoliges Sound-Sensor-Modul in Frontansicht
Analog Sound Sensor Geräuschsensor Sensor Mikrofon Modul Arduino Raspberry Pi

Pinout und Orientierung

Anschlüsse, Pins und Funktionen im Überblick

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

Vierpoliges Sound-Sensor-Modul in Frontansicht
Analog Sound Sensor Geräuschsensor Sensor Mikrofon Modul Arduino Raspberry Pi
+Versorgung gemäß Kennzeichnung der Platine
GMasse
AOAnaloger Mikrofonpegel
DODigitaler Schwellwertausgang
PotentiometerDO-Schaltschwelle
Typische Projekte

Was du damit bauen kannst

Geräuschverlauf beobachten

AO macht schnelle relative Signaländerungen sichtbar; der Wert ist ohne Kalibrierung weder linearer Schalldruck noch dB-Angabe.

Schwellwertereignisse erkennen

DO meldet das Überschreiten der eingestellten Komparatorschwelle und eignet sich für einfache Trigger.

Klatsch- und Impulsmuster

Kurze akustische Ereignisse lassen sich zeitlich auswerten, wenn Mehrfachimpulse und Umgebungsgeräusche softwareseitig gefiltert werden.

Analog und digital vergleichen

Zeigt im selben Aufbau den Unterschied zwischen rohem Mikrofonpfad und komparatorbasiertem Digitalsignal.

Schnellstart

Analogpegel mit Arduino beobachten

AO an einen ADC anschließen und zunächst nur relative Änderungen auswerten.

Vorbereitung und Umsetzung

SchrittUmsetzung
+geregelte Modulversorgung gemäß Platinenkennzeichnung
GArduino GND
AOArduino A0
DOoptional Arduino D2
Beispiel

const byte SOUND_PIN = A0;

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

void loop() {
  int minimum = 1023;
  int maximum = 0;
  const unsigned long start = millis();

  while (millis() - start < 50) {
    const int wert = analogRead(SOUND_PIN);
    if (wert < minimum) minimum = wert;
    if (wert > maximum) maximum = wert;
  }

  Serial.print("Signalspanne: ");
  Serial.println(maximum - minimum);
}
Technische Daten

Die wichtigsten Werte

Versorgungsanschluss+ und G; zulässige Spannung nach Platinenkennzeichnung
AnalogausgangAO
DigitalausgangDO
KomparatorLM393
MikrofonElektretmikrofon
Digitale Schwelleper Potentiometer einstellbar
Montagebohrung3,4 mm laut Shop
Abmessungen laut Shopca. 60 × 20 × 15 mm
Gewicht laut Shop3 g
Dokumente und Hilfe

Datenblatt, Pinout und Tutorials

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

Technische Grundlage: Texas Instruments LM393 Produktinformation · HSHL: Sound-Sensor-Modul KY-038. Produktbilder und Lieferumfang beziehen sich auf das Makershop-Angebot.

Häufige Fragen

Vor dem ersten Einsatz wissen

Was ist der Unterschied zwischen AO und DO?

AO liefert den relativen analogen Signalverlauf, DO nur das Ergebnis des einstellbaren Komparators.

Stellt das Potentiometer AO ein?

Bei dieser Modulklasse dient es primär der digitalen DO-Schaltschwelle.

Kann ein Raspberry Pi AO direkt lesen?

Nein, der Raspberry Pi benötigt dafür einen externen Analog-Digital-Wandler.

Kann das Modul Dezibel messen?

Nicht ohne zusätzliche Kalibrierung und bekannte Übertragungskennlinie.

Dokumentation / Ressourcen

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