# Adafruit SGP41 Gas Sensor VOC & NOx STEMMA QT I2C

**SKU:** ADA06455
**Brand:** Adafruit
**Price:** 32,00 EUR
**Availability:** in stock
**URL:** https://electronics.semaf.at/Adafruit-SGP41-Gas-Sensor-VOC-NOx-STEMMA-QT-I2C

## Specifications

| Attribute | Value |
|---|---|
| Weight (kg) | 0.2 |

SGP41 MOX-Gassensor für VOC und NOx mit I2C, Gas-Index-Ausgabe und STEMMA QT für einfache Integration ohne Löten.

## Description

### Adafruit SGP41 – VOC &amp; NOx Gassensor mit I2C und STEMMA QT

Der `SGP41` von Sensirion ist ein MOX-Gassensor für Luftqualitätsmessungen, der gleichzeitig flüchtige organische Verbindungen (VOC) und Stickoxide (NOx) erfasst. Im Gegensatz zu älteren Sensoren liefert er keine direkten ppm-Werte, sondern zwei stabile Indexwerte, die sich gut für Trendanalysen und Regelungen eignen.

Die Kommunikation läuft über `I²C`, inklusive kompletter Sensorsteuerung intern – Heizer, Messzyklen und Auswertung sind bereits integriert. Das spart dir analoge Frontends und Timing-Probleme. Für typische Indoor-Projekte wie Lüftungssteuerung, Smart Home oder Monitoring reicht ein einziger Bus.

### Hardware &amp; Architektur

Im Chip arbeiten zwei getrennte MOX-Heizelemente: eines optimiert für VOC, eines für NOx. Diese “Multi-Pixel”-Struktur liefert differenziertere Messwerte als Single-Sensor-Designs. Ein interner Mikrocontroller übernimmt Heizprofile, ADC und Signalaufbereitung.

Die Ausgabe erfolgt als Rohwerte oder über den Sensirion Gas Index Algorithmus (extern berechnet), der die Signale in verständliche Skalen überführt.

- Zwei MOX-Sensorpixel – getrennte Messung von VOC und NOx für bessere Differenzierung
- Gas Index 1–500 – direkt nutzbare Kennzahl für Luftqualität ohne eigene Kalibrierlogik
- Kein Clock Stretching – stabil auf Plattformen wie Raspberry Pi ohne I2C-Timing-Probleme
- Interne Heizsteuerung – kein PWM oder Analogdesign nötig, reduziert Entwicklungsaufwand
- Feuchte-/Temperaturkompensation – genauere Werte durch externe Sensordaten via I2C

### Workbench &amp; Anschlüsse

Das Breakout ist vollständig auf schnelles Prototyping ausgelegt. Zwei `JST-SH` Ports (1.0mm) ermöglichen Daisy-Chaining im Qwiic/STEMMA QT System. Kein Löten erforderlich, solange du im Ökosystem bleibst.

Für klassische Aufbauten sind alle Pins im 2.54mm Raster herausgeführt. Ein integrierter Regler und Level-Shifter sorgen dafür, dass sowohl 3.3V- als auch 5V-Controller problemlos funktionieren.

- STEMMA QT / Qwiic – direkt steckbar, reduziert Verkabelungsfehler
- 2.54mm Header – breadboard-kompatibel für flexible Prototypen
- Logikpegel 3.3V/5V – sicherer Betrieb mit Arduino, ESP32 und Raspberry Pi
- I2C-Adresse `0x59` – fest, bei mehreren Sensoren ist ein Multiplexer nötig
- Stromaufnahme typisch `< 50mA` – durch Heizelemente höher als bei reinen Digital-Sensoren

### Praxis-Tipps &amp; Stolperfallen

MOX-Sensoren brauchen Einlaufzeit. Direkt nach dem Einschalten sind die Werte instabil – mehrere Minuten bis Stunden sind normal. Für reproduzierbare Ergebnisse sollte der Sensor dauerhaft betrieben werden.

Absolute Messwerte sind weniger relevant als Trends. Ohne Referenzkalibrierung liefern VOC/NOx-Sensoren keine exakten Konzentrationen. Dafür sind sie sehr gut darin, Veränderungen zu erkennen – etwa steigende Belastung in Innenräumen.

Die Feuchtekompensation bringt messbare Verbesserungen. Kombiniere den Sensor mit einem `SHT31` oder ähnlichen Sensor und übergib die Werte regelmäßig.

Weiterführende Infos:

[Sensirion Datenblatt](https://sensirion.com/media/documents/9D3C0B6E/62B2F6B3/Sensirion_Gas_Sensors_SGP41_Datasheet.pdf)
[Gas Index Algorithmus](https://github.com/Sensirion/gas-index-algorithm)
[Adafruit Guide](https://learn.adafruit.com/adafruit-sgp41)
