BME280 Temperatur Sensor Luftdruck Feuchtigkeit

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Artikelnummer: 18297 Kategorie:
Beschreibung
Drei Umweltwerte mit nur vier Leitungen

Mach Raumklima und Wetter als echte Messwerte sichtbar

Verbinde VIN, GND, SCL und SDA, öffne den seriellen Monitor und beobachte Temperatur, relative Luftfeuchte und Luftdruck in einem gemeinsamen Datenstrom. Das BME280-Modul macht aus einer kleinen Platine einen vollständigen Messpunkt für Wetterstation, Raumklima und Datenlogger.

Diese 4-Pin-Version ist auf unkomplizierten I²C-Betrieb ausgelegt. Ein 3,3-V-Regler versorgt den Sensorchip, bidirektionale Pegelwandler trennen die internen 3,3-V-Signale von der VIN-Seite. So lässt sich das Modul passend zum verwendeten Controller mit 3,3 V oder 5 V betreiben.

Temperatur, Luftdruck und relative FeuchteMesswerte
I²C über vier PinsAnschluss
3,3 bis 5 V am VIN-PinVersorgung
BME280 5V I2C Sensor-Modul mit vierpoliger Stiftleiste
BME280 Temperatur Sensor Luftdruck Feuchtigkeit I2C 5V Barometer Arduino Digital

Pinout und Orientierung

Anschlüsse, Pins und Funktionen im Überblick

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

BME280 5V I2C Sensor-Modul mit vierpoliger Stiftleiste
BME280 Temperatur Sensor Luftdruck Feuchtigkeit I2C 5V Barometer Arduino Digital
VINVersorgung und Logikreferenz der Controllerseite; 5 V beim Arduino Uno, 3,3 V bei 3,3-V-Controllern
GNDgemeinsame Masse von Modul und Controller
SCLI²C-Taktleitung; beim Arduino Uno A5
SDAI²C-Datenleitung; beim Arduino Uno A4
Typische Projekte

Was du damit bauen kannst

Raumklima vergleichen

Verfolge Temperatur und Feuchte und erkenne die Wirkung von Lüften und Heizen.

Eigene Wetterstation bauen

Kombiniere drei Umweltwerte in einer Anzeige oder drahtlosen Station.

Luftdrucktrend aufzeichnen

Speichere den barometrischen Druck und mache Wetterwechsel sichtbar.

Höhenänderungen untersuchen

Vergleiche Druckänderungen zwischen Stockwerken mit einer lokalen Referenz.

WLAN-Messpunkt ergänzen

Sende Werte mit ESP8266 oder ESP32 per MQTT oder HTTP an ein Dashboard.

Gewächshaus beobachten

Erfasse Temperatur und Feuchte geschützt vor Wasser und Kondensation.

Gehäuse und Luftstrom testen

Prüfe, wie Luftstau, Elektronik und Montageposition die Werte beeinflussen.

Messdaten langfristig loggen

Speichere Tages- und Wochenverläufe in Datei, Datenbank oder Hausautomation.

Schnellstart

BME280 am Arduino Uno per I²C auslesen

Für den ersten Test genügen vier Leitungen und die Adafruit-BME280-Bibliothek. Der Sketch versucht zuerst 0x76 und danach 0x77, sodass beide üblichen Moduladressen abgedeckt sind.

Vorbereitung und Umsetzung

SchrittUmsetzung
BME280 VINArduino Uno 5 V
BME280 GNDArduino Uno GND
BME280 SDAArduino Uno A4 / SDA
BME280 SCLArduino Uno A5 / SCL
Serieller Monitor115200 Baud
Beispiel

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BME280.h>

Adafruit_BME280 bme;

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  bool gefunden = bme.begin(0x76);
  if (!gefunden) {
    gefunden = bme.begin(0x77);
  }

  if (!gefunden) {
    Serial.println("BME280 nicht gefunden");
    while (true) delay(10);
  }
}

void loop() {
  Serial.print("Temperatur: " );
  Serial.print(bme.readTemperature(), 1);
  Serial.print(" °C  Feuchte: " );
  Serial.print(bme.readHumidity(), 1);
  Serial.print(" %  Druck: " );
  Serial.print(bme.readPressure() / 100.0F, 1);
  Serial.println(" hPa");
  delay(2000);
}
Technische Daten

Die wichtigsten Werte

SensorchipBosch Sensortec BME280
MessgrößenTemperatur, relative Luftfeuchte und absoluter Luftdruck
Modulversorgung3,3 bis 5 V am VIN-Pin; integrierter 3,3-V-Regler
Pegelwandlungbidirektional für SDA und SCL, passend zur am VIN-Pin verwendeten Logikseite
SchnittstelleI²C; die vierpolige Modulversion führt kein SPI nach außen
I²C-Adressetypisch 0x76 oder 0x77; bei der Inbetriebnahme per I²C-Scanner prüfen
Druckbereich300 bis 1100 hPa im vollen Genauigkeitsbereich laut Bosch-Datenblatt
Druckgenauigkeit±1 hPa bei 0 bis 65 °C laut Bosch-Spezifikation
Feuchtebereich0 bis 100 % rF; nur in nicht kondensierender Umgebung
Feuchtegenauigkeittypisch ±3 % rF bei 20 bis 80 % rF und 25 °C
Temperaturbereich-40 bis +85 °C als Sensorchip-Betriebsbereich
Temperaturgenauigkeit±0,5 °C bei 0 bis 65 °C; Platinenwärme und Einbauort können den Messwert anheben
Modulabmessungenca. 30 × 20 × 5 mm laut Produktstammdaten
Dokumente und Hilfe

Datenblatt, Pinout und Tutorials

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

Technische Grundlage: Bosch Sensortec BME280 Datasheet · Adafruit BME280 Library · Arduino Wire Library · Makershop BME280 Breakout-Schaltplan. Produktbilder und Lieferumfang beziehen sich auf das Makershop-Angebot.

Häufige Fragen

Vor dem ersten Einsatz wissen

Warum darf das Modul mit 5 V betrieben werden, obwohl der BME280 ein 3,3-V-Chip ist?

Auf der Platine sitzen ein 3,3-V-Regler für den Sensorchip und bidirektionale Pegelwandler für SDA und SCL. Die 5-V-Angabe bezieht sich auf den VIN-Anschluss des Moduls, nicht auf den nackten Sensor.

Kann ich das Modul auch an ESP8266, ESP32 oder Raspberry Pi anschließen?

Ja. Verwende bei 3,3-V-Controllern 3,3 V am VIN-Pin, damit auch die Controllerseite der I²C-Pegelwandler mit 3,3 V arbeitet.

Welche I²C-Adresse hat das Modul?

BME280-Module verwenden typischerweise 0x76 oder 0x77. Der Beispielsketch testet beide Adressen; alternativ zeigt ein I²C-Scanner die tatsächlich aktive Adresse.

Unterstützt dieses Modul SPI?

Der BME280-Chip unterstützt SPI, diese kompakte 4-Pin-Platine führt aber nur VIN, GND, SCL und SDA heraus und ist deshalb für I²C gedacht.

Was ist der Unterschied zwischen BME280 und BMP280?

Der BME280 misst zusätzlich relative Luftfeuchte. Ein BMP280 liefert Luftdruck und Sensortemperatur, aber keinen Feuchtewert.

Kann ich den Sensor draußen oder im Gewächshaus einsetzen?

Nur geschützt und gut belüftet. Das Modul ist nicht wasserdicht; direkte Bewitterung, Spritzwasser und Kondensation können Messung und Elektronik beschädigen.

Warum misst die Temperatur etwas zu hoch?

Der Chip misst seine lokale Platinenumgebung. Eigenerwärmung, ein geschlossenes Gehäuse oder benachbarte Regler können den Wert anheben. Abstand zu Wärmequellen und Luftaustausch verbessern die Messung.

Dokumentation / Ressourcen

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