GY-BMP280-3.3 Capteur de pression atmosphérique – Haute précision 3.3V | Electronic Shop

SKU: FZ2536

16.000 DT

Capteur de pression atmosphérique GY-BMP280-3.3 3.3V, haute précision pour applications météo et IoT. Disponible chez Electronic Shop.

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Spécifications Techniques

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GY-BMP280-3.3 Capteur de Pression Atmosphérique, Température & Altitude – Haute Précision 3.3V | Module I2C/SPI pour Arduino, Raspberry Pi, ESP32, Stations Météo, Drones | Electronic Shop Sfax


Métadonnées SEO

  • Titre Méta: GY-BMP280-3.3 | Capteur Pression Température Altitude | I2C SPI Arduino
  • Méta-description: Achetez le capteur GY-BMP280-3.3 (BMP280) pour des mesures précises de pression atmosphérique, température et altitude. Module 3.3V I2C/SPI idéal pour Arduino, projets IoT, drones et stations météo.
  • Mots-clés: GY-BMP280-3.3, BMP280, capteur de pression, capteur de température, capteur d'altitude, baromètre, I2C, SPI, 3.3V, Arduino, Raspberry Pi, ESP32, IoT, station météo, drone, robotique, électronique de précision, Sfax, Tunisie, capteur environnemental.

Description courte

Mesurez avec une précision exceptionnelle la pression atmosphérique, la température et l'altitude avec le module GY-BMP280-3.3 ! Basé sur le capteur Bosch BMP280, ce module compact et économe en énergie fonctionne sous 3.3V et communique via les interfaces I2C ou SPI. Idéal pour la création de stations météo, de drones, de systèmes de navigation ou tout projet IoT nécessitant des données environnementales fiables et précises. Un atout majeur pour vos applications exigeantes !


Attributs du produit

  • Modèle du Module: GY-BMP280-3.3
  • Capteur Principal: Bosch BMP280
  • Tension d'Alimentation: 3.3V DC (régulateur de tension 3.3V intégré sur le module)
  • Interfaces de Communication: I2C (par défaut) et SPI (sélectionnable)
  • Plage de Mesure de Pression: 300 hPa à 1100 hPa (équivalent à +9000m à 500m d'altitude)
  • Précision de Pression: Typiquement ±1.0 hPa (absolue), ±0.12 hPa (relative, soit ±1m en altitude)
  • Plage de Mesure de Température: 40C à +85C
  • Précision de Température: Typiquement ±1.0C
  • Consommation de Courant: Très faible (Mode normal : 2.7μA max ; Mode veille : 0.1μA)
  • Dimensions: Très compact (souvent ou similaire)
  • Broches: VCC, GND, SCL/SCK, SDA/MOSI, CSB, SDO/MISO
  • Applications: Météorologie, navigation intérieure/extérieure, drones, IoT, wearables.

Points forts

  • Haute Précision : Mesures fiables de pression et de température pour des calculs d'altitude très précis.
  • Multi-Capteur : Mesure la pression, la température et permet le calcul de l'altitude barométrique.
  • Double Interface (I2C/SPI) : Offre une flexibilité de connexion avec la plupart des microcontrôleurs.
  • Alimentation 3.3V : Directement compatible avec des cartes comme Raspberry Pi, ESP32 et de nombreux modules Arduino.
  • Très Faible Consommation : Idéal pour les projets alimentés par batterie et les applications IoT autonomes.
  • Compact et Léger : Facile à intégrer dans des espaces restreints ou des systèmes embarqués.
  • Large Support Logiciel : De nombreuses bibliothèques Arduino et exemples de code disponibles.

Applications typiques

  • Stations Météo : Mesure de la pression atmosphérique et de la température ambiante.
  • Drones et Modélisme Aérien : Mesure de l'altitude et stabilisation de vol.
  • Navigation Intérieure : Estimation de l'étage ou de la position verticale dans les bâtiments.
  • Projets IoT (Internet des Objets) : Capteurs environnementaux pour des villes intelligentes, agriculture connectée.
  • Systèmes d'Alarme et de Sécurité : Détection de changements de pression.
  • Wearables (Objets Connectés Portables) : Altimètres pour le fitness ou la randonnée.
  • Capteurs Multi-Paramètres : Combiné avec d'autres capteurs pour des analyses environnementales complètes.
  • Développement Microcontrôleur : Arduino, ESP32, STM32, Raspberry Pi.

Description longue SEO

Poussez la précision de vos mesures environnementales à un niveau supérieur avec le Capteur de Pression Atmosphérique GY-BMP280-3.3, un module compact et ultra-précis, disponible dès maintenant dans votre Electronic Shop à Sfax ! Basé sur le très performant capteur BMP280 de Bosch Sensortec, ce module est un incontournable pour quiconque a besoin de données fiables de pression, de température et, par extension, d'altitude.

Le GY-BMP280-3.3 se distingue par sa haute résolution et sa faible consommation d'énergie, le rendant idéal pour les applications alimentées par batterie et les systèmes embarqués où chaque microampère compte. Il est capable de mesurer la pression atmosphérique avec une précision relative de ±0.12 hPa, ce qui se traduit par une précision d'altitude d'environ . Cette caractéristique est cruciale pour des applications telles que les drones (pour le maintien d'altitude), la navigation intérieure, ou les stations météo personnelles qui nécessitent des relevés précis.

Ce module fonctionne nativement sous 3.3V, le rendant directement compatible avec une large gamme de microcontrôleurs modernes comme le Raspberry Pi, l'ESP32, et de nombreux modules Arduino qui supportent le 3.3V. Il offre également une flexibilité de communication grâce à ses deux interfaces, I2C (par défaut) et SPI, vous permettant de choisir celle qui convient le mieux à l'architecture de votre projet. Les bibliothèques et exemples de code abondent en ligne, ce qui facilite grandement son intégration dans votre environnement de développement préféré.

Que vous souhaitiez créer une station météo connectée, un altimètre pour votre prochain drone, un système de surveillance de l'environnement, ou simplement explorer les merveilles de la mesure atmosphérique, le Capteur GY-BMP280-3.3 est le choix parfait pour des données précises, un faible encombrement et une intégration facile.


Foire Aux Questions (FAQ)

Q1: Quelle est la différence entre le BMP180 et le BMP280? R1: Le BMP280 (ce module) est le successeur du BMP180 (et BMP085). Le BMP280 est une version améliorée, offrant :

  • Meilleure précision : Surtout en altitude relative.
  • Consommation d'énergie encore plus faible.
  • Dimensions plus petites.
  • Meilleures performances en bruit.
  • Généralement, il est recommandé d'utiliser le BMP280 si possible.

Q2: Comment connecter le module GY-BMP280-3.3 à un Arduino? R2: Pour une connexion I2C (la plus courante) :

  • VCC du BMP280 à 3.3V de l'Arduino (ou via un convertisseur de niveau si votre Arduino est en 5V).
  • GND du BMP280 à GND de l'Arduino.
  • SDA du BMP280 au pin SDA (A4 sur Uno, 20 sur Mega) de l'Arduino.
  • SCL du BMP280 au pin SCL (A5 sur Uno, 21 sur Mega) de l'Arduino. Vous devrez installer une bibliothèque BMP280 pour Arduino (ex: Adafruit BMP280 Library).

Q3: Puis-je utiliser ce capteur avec un Arduino fonctionnant en 5V? R3: Oui, mais avec prudence. Le module GY-BMP280-3.3 est conçu pour fonctionner en 3.3V. Bien qu'il puisse avoir un régulateur intégré, il est crucial de s'assurer que les broches de données (SDA, SCL) sont protégées. Il est fortement recommandé d'utiliser un convertisseur de niveau logique (level shifter) bidirectionnel entre l'Arduino 5V et le module BMP280 3.3V pour éviter d'endommager le capteur. Certaines cartes Arduino plus récentes (comme le Leonardo ou le Due) fonctionnent en 3.3V et sont directement compatibles.

Q4: Comment calculer l'altitude avec la pression? R4: L'altitude peut être calculée à partir de la pression atmosphérique en utilisant la formule barométrique internationale, qui nécessite la pression au niveau de la mer (QNH) comme référence. La plupart des bibliothèques logicielles pour le BMP280 incluent déjà des fonctions pour calculer l'altitude. Vous pouvez ajuster la pression au niveau de la mer pour obtenir une altitude relative précise par rapport à votre point de départ.

Q5: Ce capteur peut-il mesurer l'humidité? R5: Non, le BMP280 mesure la pression atmosphérique et la température. Si vous avez besoin de mesurer l'humidité relative en plus, vous devrez utiliser un capteur combiné comme le BME280 (qui ajoute l'humidité) ou un capteur d'humidité séparé (comme le DHT11/22 ou SHTxx).


Avis Clients (sans nom)

  • "Ce BMP280 est incroyable ! Très précis pour l'altitude sur mon drone. La petite taille est un énorme avantage."
  • "J'ai monté une station météo avec ce capteur et un ESP32. Les données de pression et de température sont d'une grande fiabilité. Très facile à utiliser avec les bibliothèques Arduino."
  • "Excellent rapport qualité-prix pour un capteur aussi précis. La communication I2C est simple à mettre en œuvre."
  • "Livraison rapide à Sfax. Le module est arrivé en parfait état. Fait exactement ce qui est promis."
  • "Très faible consommation d'énergie, parfait pour mon projet IoT alimenté par batterie. Je recommande fortement."