Capteur de luminosité numérique TSL2561 I2C

75,00 MAD
TTC

Convertisseur lumière-numérique I2C TSL2561 précis avec double diode pour une mesure réaliste en Lux.

  • Plage de mesure : 0,1 à 40 000+ Lux
  • Interface : I2C (ADC 16 bits intégré)
  • Double Diode : Spectre complet + Infrarouge
  • Alimentation : 3,3 V à 5 V (compatible Arduino)
  • Gain et temps d'intégration programmables
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Maîtrisez la Lumière avec la Précision du Capteur TSL2561

Vous cherchez à dépasser les limites des photo-résistances classiques (LDR) ? Pour vos projets nécessitant une finesse d'analyse comparable à l'œil humain, le capteur de luminosité TSL2561 est la solution incontournable. Ce module ne se contente pas de distinguer le jour de la nuit ; il quantifie la lumière. Grâce à son architecture sophistiquée intégrant deux photodiodes, ce convertisseur lumière-numérique offre une lecture précise en Lux, filtrant les interférences infrarouges ou les mesurant séparément selon vos besoins. C'est l'outil idéal pour calibrer l'éclairage de vos écrans, créer des stations météo intelligentes ou optimiser la gestion énergétique de vos installations domotiques.

Pourquoi choisir la technologie du TSL2561 I2C ?

  • Spectre complet et Infrarouge : Contrairement aux capteurs standards, le TSL2561 utilise une double diode pour mesurer simultanément le spectre visible et infrarouge, offrant une réponse photopique ultra-réaliste.
  • Plage dynamique exceptionnelle : Capable de détecter de 0,1 Lux (obscurité quasi totale) jusqu'à 40 000+ Lux (lumière vive), il s'adapte à tous les environnements grâce à son gain programmable (1x ou 16x).
  • Précision Numérique : Avec ses convertisseurs ADC 16 bits intégrés, il délivre un signal numérique pur via l'interface I2C, éliminant le bruit et les erreurs de conversion analogique.
  • Flexibilité d'intégration : Son temps d'intégration est programmable (de 13,7 ms à 402 ms), vous permettant de privilégier la vitesse pour les objets rapides ou la sensibilité pour les faibles luminosités.
  • Gestion intelligente : La fonction d'interruption programmable permet de réveiller votre microcontrôleur uniquement lorsqu'un seuil de lumière spécifique est franchi, économisant ainsi de précieuses ressources processeur.

Applications Concrètes du Module TSL2561 dans vos Projets

  • Domotique avancée : Automatisez l'ouverture et la fermeture des volets roulants en fonction de l'ensoleillement réel.
  • Gestion d'affichage : Ajustez dynamiquement le rétroéclairage des écrans LCD ou OLED pour économiser la batterie.
  • Photographie et Cinéma DIY : Créez votre propre luxmètre pour mesurer l'exposition ambiante avec précision.
  • Agriculture intelligente : Surveillez l'exposition lumineuse de vos serres pour optimiser la photosynthèse.

Fiche Technique Détaillée : Capteur TSL2561

Caractéristique Spécification
Tension d'alimentation (VCC) 2,7 V à 3,6 V (Modules régulés compatibles 5 V)
Plage de mesure 0,1 à 40 000+ Lux
Interface de communication I2C (jusqu'à 400 kHz)
Adresses I2C Sélectionnables : 0x39 (défaut), 0x29, 0x49
Résolution ADC 16 bits
Consommation Actif : 0,5 mA | Veille : < 15 µA
Température de fonctionnement -30 °C à +80 °C
Dimensions 18,2 mm x 13,2 mm

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Questions Fréquentes sur le Convertisseur Lumière-Numérique TSL2561

Quelle est la tension de fonctionnement du TSL2561 et est-il compatible avec l'Arduino 5V ?

Le capteur nu fonctionne strictement en 3.3V. Cependant, la plupart des modules (comme le GY-2561) incluent un régulateur permettant une alimentation en 5V. Attention : pour les broches de données SDA/SCL, l'utilisation d'un convertisseur de niveau logique est recommandée avec les microcontrôleurs 5V.

Comment changer l'adresse I2C du capteur pour éviter un conflit ?

L'adresse est déterminée par l'état de la broche ADDR. Si elle est laissée flottante, l'adresse est 0x39. Connectée à la masse (GND), l'adresse devient 0x29. Connectée à VCC, elle passe à 0x49.

Pourquoi le capteur affiche-t-il une valeur de 0 ou saturation en plein soleil ?

Le TSL2561 est très sensible. En extérieur, la saturation est fréquente avec les réglages par défaut. Pour y remédier, réglez le gain sur 1x (Low Gain) et réduisez le temps d'intégration au minimum (13.7 ms).

Comment obtenir une mesure précise malgré les variations de température ?

Pour une précision maximale dans des environnements sombres ou instables thermiquement, privilégiez un temps d'intégration long (402 ms). Cela permet au capteur d'accumuler plus de lumière et de lisser les variations.

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