

10x Fotowiderstand LDR 5528
Nicht vorrätig
Mach Licht und Schatten als Zahlen sichtbar
Mit den LDR5528 Fotowiderstaenden siehst du sofort, wie sich Licht in einen Messwert verwandelt. Ein Widerstand, ein Analogeingang und ein paar Zeilen Arduino-Code reichen, um Daemmerung, Schatten oder eine Lampe als Zahlenfolge sichtbar zu machen.
Der erste Erfolg passiert direkt auf dem Tisch: Du deckst den LDR mit der Hand ab, beleuchtest ihn wieder, und der serielle Monitor zeigt klar unterschiedliche Analogwerte.

Anschlüsse, Pins und Funktionen im Überblick
Die folgende Übersicht bezieht sich auf die konkret abgebildete Makershop-Ausführung.

Was du damit bauen kannst
Daemmerungsschalter bauen
Ein Arduino vergleicht den LDR-Wert mit einer selbst gemessenen Schwelle und schaltet bei Dunkelheit eine LED oder eine Niedervolt-Logik.
Lichtverlauf am Fenster loggen
Mehrere Messungen ueber den Tag zeigen, wann Sonne, Schatten oder Raumlicht dominieren. So entsteht ein einfacher Lichtlogger fuer Schreibtisch oder Gewaechshaus.
Schatten im Roboter erkennen
Ein LDR kann helle und dunkle Bereiche vergleichen und einem kleinen Roboter eine einfache Linien-, Schatten- oder Kantenreaktion geben.
Helligkeit im Modellbau vergleichen
Im Diorama, Gewaechshausmodell oder Gehaeuse kannst du mehrere LDRs nutzen, um Beleuchtungspunkte gegeneinander zu testen.
Lichtwert am Arduino-Analogeingang lesen
Der Fotowiderstand wird nicht direkt als Widerstand gemessen, sondern als Teil eines Spannungsteilers. Danach legst du deinen Schwellwert aus echten Hell- und Dunkelwerten fest.
Vorbereitung und Umsetzung
| Schritt | Umsetzung |
|---|---|
| 5 V | an einen LDR-Anschluss |
| A0 | an den Knoten zwischen LDR und 10-kOhm-Widerstand |
| 10 kOhm | von A0 nach GND |
| D13 | Board-LED fuer den Schwellwerttest |
const byte LDR_PIN = A0;
const byte LED_PIN = 13;
const int SCHWELLE = 550;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}
void loop() {
const int helligkeit = analogRead(LDR_PIN);
Serial.print("LDR-Wert: ");
Serial.println(helligkeit);
digitalWrite(LED_PIN, helligkeit < SCHWELLE ? HIGH : LOW);
delay(200);
}Die wichtigsten Werte
| Sensortyp | lichtabhaengiger Widerstand |
|---|---|
| Bauform | diskretes zweipoliges Bauteil |
| Polaritaet | unpolar |
| Widerstandsverhalten | hoher Widerstand bei Dunkelheit, niedrigerer Widerstand bei Beleuchtung |
| Typische Auswertung | LDR und Festwiderstand als Spannungsteiler |
| Mikrocontroller-Spannung | typisch 3,3 V oder 5 V im Spannungsteiler |
| Spektrale Empfindlichkeit | GL55-Familie typischerweise im sichtbaren Gruenbereich maximal |
| Ansprechverhalten | deutlich langsamer als Fotodiode oder Fototransistor, fuer Umgebungslicht aber gut geeignet |
| Liefermenge | 10 LDRs fuer Versuche, Vergleiche und mehrere Messpunkte |
Datenblatt, Pinout und Tutorials
Eigene Makershop-Unterlagen stehen direkt auf unserem Server bereit. Ergänzend verlinken wir vertrauenswürdige technische Primärquellen.
Technische Grundlage: GL55 Series Photoresistor Datenblatt · Arduino Referenz: analogRead(). Produktbilder und Lieferumfang beziehen sich auf das Makershop-Angebot.
Vor dem ersten Einsatz wissen
Kann ich den LDR direkt an A0 anschliessen?
Nein. Der Arduino misst Spannung, deshalb braucht der LDR einen zweiten Widerstand als Spannungsteiler.
Warum sind meine Werte anders als im Beispiel?
Lichtquelle, Abstand, Festwiderstand, Controller-Referenz und Bauteilstreuung verschieben die Rohwerte. Wichtig ist der Unterschied zwischen hell und dunkel im eigenen Aufbau.
Ist der Fotowiderstand schnell genug fuer Signale?
Fuer Umgebungslicht und Daemmerung ja. Fuer schnelle Lichtimpulse sind Fototransistoren oder Fotodioden besser geeignet.
Welche Richtung soll der Spannungsteiler haben?
Beide Richtungen funktionieren. Je nach Anschluss steigt oder faellt der Analogwert bei mehr Licht; die Software kann das passend auswerten.
Dokumentation / Ressourcen
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