Skip to content
2025.11.07.
  • F
  • X
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram
  • GitHub
TavIR

TavIR

Mikrokontroller világ

  • TavIR Tudástár
  • TavIR WebShop
  • TavIR Fórum
  • Hírek
  • Könyvek
    • Egyszerű elektronika – Kezdőlap
    • ESP8266/ESP32
    • Tippek
      • Tippek-trükkök (AVR)
      • Tippek-trükkök (ESP8266/ESP32)
  • +Gyorstippek
  • +Mélyvíz
  • +Témakereső
  • Kapcsolat
  • Főoldal
  • Cikk
  • Fényérzékelés fotoellenállással
  • Cikk
  • Gyorstippek

Fényérzékelés fotoellenállással

Robert 2025.01.17.
Egy laptop képernyőjén egy Arduino-alapú fényintenzitás-mérő alkalmazás látható, amely valós idejű adatokat jelenít meg egy LDR szenzorból. A grafikonon a fényintenzitás változása figyelhető meg hullámzó vonalakkal, mellette élő adatok és szenzorértékek jelennek meg.

A fény mindennapi életünk szerves része – elég, ha csak a napfelkeltére vagy az automatikusan kapcsolódó közvilágításra gondolunk. De hogyan érzékelik az eszközök a fényt? A válasz egyszerűbb, mint gondolnád: egy kis elektronikai alkatrész, a fotoellenállás (LDR – Light Dependent Resistor) segítségével.

Ezek a kis alkatrészek képesek érzékelni a környezeti megvilágítást és ezt az információt felhasználva vezérelhetjük például az okos otthonunk világítását vagy akár egy egyszerű időjárás-figyelőt is készíthetünk velük. Ebben a cikkben megnézzük, hogyan építhetünk egy fényérzékelő rendszert Arduinóval, és hogyan használhatjuk ki a fotoellenállás képességeit egy kis kódolás segítségével.

Tartalomjegyzék

Toggle
  • A fotoellenállás működése – miért olyan különleges?
    • Spektrális érzékenység – Milyen fényre reagál a fotoellenállás?
  • Áramköri összeállítás – Hogyan kösd be a fotoellenállást?
    • Szükséges eszközök és alkatrészek
  • A feszültségosztó működése
    • Miért van szükség feszültségosztóra a fotoellenállás esetében?
  • Arduino programkód – Alap fényintenzitás mérés
    • Adatok megjelenítése az Arduino Serial Plotter segítségével
    • Zárszó és további lépések

A fotoellenállás működése – miért olyan különleges?

A fotoellenállás egy olyan egyszerű, mégis zseniális eszköz – amely a fény intenzitásának megfelelően módosítja az ellenállását. Egyszerűen fogalmazva: minél több fény éri az érzékelőt, annál kisebb lesz az ellenállása. Ez a tulajdonsága teszi lehetővé, hogy analóg jelként az Arduinoval könnyedén értelmezhessük.

  1. Sötét állapotban – kevés foton éri az eszközt, kevés szabad elektron van a rendszerben, így az ellenállás magas.
  2. Világos állapotban – a beeső fény megnöveli a szabad elektronok számát, az ellenállás lecsökken.

Ezt a tulajdonságot kihasználva pontosan mérhetjük a környezeti fény erősségét.

A fotoellenállás működése különböző fényviszonyok között:

Log-log skálán ábrázolt grafikon, amely a megvilágítás (lux) és a fotoellenállás (kΩ) közötti kapcsolatot mutatja. Az x-tengely a megvilágítást luxban jelöli (1–100 lux tartományban), míg az y-tengely az ellenállást kiloohmban (1–1000 kΩ tartományban). A grafikon egyértelmű inverz összefüggést mutat: a megvilágítás növekedésével az ellenállás csökken. Egy sötétített sáv jelöli a tipikus értéktartományt.
Log-log skálán ábrázolt grafikon, amely a megvilágítás (lux) és a fotoellenállás (kΩ) közötti kapcsolatot mutatja. Az x-tengely a megvilágítást luxban jelöli (1–100 lux tartományban), míg az y-tengely az ellenállást kiloohmban (1–1000 kΩ tartományban). A grafikon egyértelmű inverz összefüggést mutat: a megvilágítás növekedésével az ellenállás csökken. Egy sötétített sáv jelöli a tipikus értéktartományt.
(Forrás: GL5537 fotoellenállás adatlap)

Ez a változás lehetővé teszi, hogy a fotoellenállást fényérzékelőként használjuk. Azonban a mikrokontrollerünk csak feszültséget tud mérni, nem pedig közvetlenül az ellenállást.

Spektrális érzékenység – Milyen fényre reagál a fotoellenállás?

A fotoellenállások leginkább a látható fény tartományában (400-700 nm) működnek hatékonyan. Az ultraibolya és infravörös tartományban azonban már jelentősen csökken az érzékenységük A tipikus fotoellenállás anyaga CdS (azaz kadmium-szulfid).

Grafikon, amely az érzékenységet (Detectivity, cm√Hz/W) ábrázolja a hullámhossz (µm) függvényében. Az x-tengely a hullámhosszt (µm), az y-tengely az érzékenységet mutatja logaritmikus skálán (10⁸–10¹³ cm√Hz/W). A különböző félvezető anyagok (CdS, PbS, PbSe) érzékenységi görbéi láthatók, különböző hőmérsékleteken (195K és 300K). A látható spektrum színes sávval van jelölve, az ultraibolya és infravörös tartományokat pedig színezés különbözteti meg.
Grafikon, amely az érzékenységet (Detectivity, cm√Hz/W) ábrázolja a hullámhossz (µm) függvényében. Az x-tengely a hullámhosszt (µm), az y-tengely az érzékenységet mutatja logaritmikus skálán (10⁸–10¹³ cm√Hz/W). A különböző félvezető anyagok (CdS, PbS, PbSe) érzékenységi görbéi láthatók, különböző hőmérsékleteken (195K és 300K). A látható spektrum színes sávval van jelölve, az ultraibolya és infravörös tartományokat pedig színezés különbözteti meg.
(Forrás: https://eepower.com/resistor-guide/)

Mire kell figyelni?

  • Beltéri alkalmazásoknál fontos, hogy az érzékelő pontosan kövesse a mesterséges fények változásait.
  • Kültéri alkalmazások esetén az érzékenység csökkenhet az IR tartományban, így árnyékolásra lehet szükség.

Áramköri összeállítás – Hogyan kösd be a fotoellenállást?

Most nézzük meg, hogyan csatlakoztassuk a fotoellenállást az Arduinóhoz. Egy egyszerű feszültségosztó áramkört fogunk használni, amely lehetővé teszi az érzékelt fényintenzitás analóg jelek formájában történő leolvasását.

Szükséges eszközök és alkatrészek

A projekt elkészítéséhez a következőkre lesz szükséged:

Arduino UNO alappanel→ Arduino Uno alaplap: Ez fogja kezelni az érzékelőt.
Egy halom kis elektronikai alkatrész, fotoellenállások (LDR - Light Dependent Resistors), amelyek két hosszú, vékony fém lábbal rendelkeznek, és egy kis, kerek, bordázott felülettel ellátott fejrésszel rendelkeznek.→ Fotoellenállás: A fényérzékelő szenzor maga.
Fényérzékelő modul fotoellenállással és három kivezetéssel.→ Fotoellenállás modul: A szenzorkészletek részeként is elérhető.
Ellenállások kötege, kék színű testtel és színes gyűrűs kódokkal, papírszalagok között összerendezve.→ 10 kOhm ellenállás.
Fehér prototípus panel (breadboard) piros és kék tápsínek jelölésével→ Breadboard és jumper kábelek (anya-apa / apa-apa): A könnyű csatlakoztatáshoz.

Lépések a mérési elrendezés összeállításához

  1. A fotoellenállás egyik végét csatlakoztasd az Arduino 5V-os kimenetéhez.
  2. A másik végét kösd a 10 kΩ-os ellenálláson keresztül a földhöz (GND).
  3. Az ellenállás és a fotoellenállás közös pontját csatlakoztasd az A1 analóg bemeneti pinhez.

Ez „reptében” összeépítve az alábbiakként fog kinézni:

 Arduino Uno mikrokontroller, amelyhez egy fotoellenállás (LDR) és egy ellenállás van csatlakoztatva az analóg bemeneti portok egyikére.
Fotoellenállás (LDR) csatlakoztatása Arduino Uno-hoz

Kicsit áttekinthetőbben a Breadboard-on:

Arduino Uno mikrokontroller egy próbapanellel (breadboard) összekötve, amelyen egy fotoellenállás (LDR) és egy ellenállás található, analóg bemenetre csatlakoztatva.
Fotoellenállás (LDR) kapcsolása Arduino Uno-val próbapanelen keresztül

A feszültségosztó működése

A feszültségosztó lényege, hogy a fotoellenállás és a 10kOhm ellenállás egy leosztott feszültséget hoz létre a közös pontján, amelyet így már az Arduino képes kiolvasni és értelmezni.

A feszültség kiszámításának képlete:

A képen egy matematikai egyenlet látható, amely egy feszültségosztó áramkört ír le.
A képen egy matematikai egyenlet látható, amely egy feszültségosztó áramkört ír le.

 

Az alábbi ábrán szemléltetve  (az R2 helyett fotoellenállás van nálunk!):

Egy feszültségosztó áramkör két ellenállással (R1 és R2)
Egy feszültségosztó áramkör két ellenállással (R1 és R2)

Miért van szükség feszültségosztóra a fotoellenállás esetében?

Az Arduino csak 0 és 5V közötti feszültségeket tud mérni az analóg bemeneteken (például az A1 pinen). Mivel a fotoellenállás csak az ellenállását változtatja, nem képes közvetlenül feszültséget generálni. Itt jön képbe a feszültségosztó, amely lehetővé teszi, hogy a fotoellenállás ellenállásának változása átalakuljon mérhető feszültséggé.

Egy feszültségosztó áramkör két ellenállással (R1 és R2). Az R2 a fotoellenállás.
Egy feszültségosztó áramkör két ellenállással (R1 és R2). Az R2 a fotoellenállás.

A feszültségosztó áramkör két ellenállásból áll:

  1. Fotoellenállás (LDR) – R2
  2. Fix 10 kΩ-os ellenállás – R1

Ezeket soros kapcsolásban helyezzük el, és a közös ponton mérjük a feszültséget az Arduinóval (Vki). Ez a kimeneti feszültség az Arduino A1 analóg bemenetére kerül, ahol az értéket kiolvashatjuk és kiértékelhetjük – a korábbi bekötési ábrákon látható bekötési  módon.

Arduino programkód – Alap fényintenzitás mérés

Miután az áramkört összeállítottuk, próbáljuk ki az alábbi programot, amely kiolvassa az analóg értékeket és kiírja őket a soros monitorra.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
int sensorPin = A1;         // fotoellenállás az A1 pinre kötve
int sensorValue = 0;        // Az érzékelt fényintenzitás értéke
 
void setup() {
  Serial.begin(9600);       // Soros kommunikáció elindítása
}
 
void loop() {
  sensorValue = analogRead(sensorPin);  // Az analóg bemenet értékének kiolvasása
  float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); // Átalakítás feszültség értékké
  Serial.print("Feszültség: ");
  Serial.println(voltage);  // Az érték kiírása
  delay(500);               // 500 ms várakozás a következő mérésig
}

Kódmagyarázat:

  1. Az analogRead(sensorPin)függvény kiolvassa az A0 lábra érkező feszültséget.
  2. A 0-1023 közötti mért értéket átalakítjuk 0-5V közötti tartományba.
  3. A Serial.println() kiírja az eredményt a soros monitorra.
  4. A delay(500) várakozás beállításával másodpercenként 2 mérést végzünk.
A kimeneti eredmény - a mért érték.
A kimeneti eredmény – a mért érték a Soros monitoron.

Adatok megjelenítése az Arduino Serial Plotter segítségével

Az újabb Arduino verziókban található Serial Plotter lehetővé teszi az adatok valós idejű grafikus megjelenítését. (Segítség a beállításhoz és a működéshez: →Soros plotter (diagram) az Arduino 1.x alatt) Az alábbi kódot használhatod az adatok vizuális elemzésére.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
int sensorPin = A1;             // fotoellenállás csatlakozási pontja
int sensorValue = 0;            // Az érzékelt érték
 
void setup() {
  Serial.begin(9600);           // Soros kommunikáció indítása
}
 
void loop() {
  sensorValue = analogRead(sensorPin);  // Érték olvasása az A0 pinről
  Serial.print("Fényintenzitás: ");
  Serial.println(sensorValue);  // Kiíratás a Serial Plotterre
  delay(100);                   // Gyorsabb adatfrissítés a grafikonhoz
}

Megjelenítés lépései az Arduino Serial Plotteren:

  1. Töltsd fel a fenti kódot az Arduinóra.
  2. Nyisd meg az Eszközök > Soros plotter menüpontot az Arduino keretrendszerben.
  3. Figyeld a grafikonon az értékek változását a fényviszonyok hatására.
Arduino soros monitor grafikonja, amely a fényintenzitás változását ábrázolja az idő függvényében. A piros vonal a mért adatokat mutatja, a függőleges tengely a fényintenzitás értékeit (0–1000 tartományban), a vízszintes tengely pedig az időt jelöli.
Arduino soros monitor grafikonja, amely a fényintenzitás változását ábrázolja az idő függvényében. A piros vonal a mért adatokat mutatja, a függőleges tengely a fényintenzitás értékeit (0–1000 tartományban), a vízszintes tengely pedig az időt jelöli.

Zárszó és további lépések

Ezzel a projekttel könnyedén mérheted a környezeti fényviszonyokat és alkalmazhatod azokat számtalan célra, például automatikusan vezérelheted a világítást egy relével. Ha szeretnéd tovább bővíteni a rendszert, próbálkozz LCD kijelző vagy hangjelzés hozzáadásával! Vagy akár automatikus fényerő-szabályozást is építhetsz.

 

Források

  • Light Sensing [Arduino Project Hub]
  • Ambient Light Sensor Using Photo Resistor and LED Lights! [Arduino Project Hub]
  • Light Sensor (Photoresistor) With Arduino in Tinkercad [Instructables]
  • Soros plotter (diagram) az Arduino 1.x alatt [TavIR]

 

Post navigation

Előző Arduino telepítése IV. – Library/könyvtár telepítése (eszközkezelők)
Következő Fényérzékelés fotoellenállással és környezeti megvilágításszabályzás

Kapcsolódó anyagok

A digitális idő paradoxonja: az óraátállítás árnyoldalai Ködös kertben analóg és digitális óra, köztük egy végtelen jelet formázó fényív, alatta automata locsoló rendszer – az őszi óraátállítás kettőzött időpontját szimbolizálva.
  • Cikk
  • Mélyvíz
  • Tippek

A digitális idő paradoxonja: az óraátállítás árnyoldalai

2025.10.23.
Teker Ed, te tekered? – Az enkóder Illusztrált forgó enkóder modul Arduino fejlesztőkörnyezetben, számítógéppel és elektronikai munkapaddal. Oktatási és DIY elektronikai célokra.
  • Cikk
  • Gyorstippek

Teker Ed, te tekered? – Az enkóder

2025.08.23.
DS1302 trükkök: RAM, írásvédelem, burst mód és csepptöltés (trickle charge) DS1302 RTC modul egy Arduino fejlesztőasztalon, háttérben laptop és prototípus panelek – Arduino DS1302 valós idejű óra interfész bemutató.
  • Cikk
  • Gyorstippek

DS1302 trükkök: RAM, írásvédelem, burst mód és csepptöltés (trickle charge)

2025.08.20.

Hírlevél

Hogy az újdonságokról első kézből értesülj:
→ Feliratkozás a Hírlevélre

Ingyenes tanfolyam

60 nap alatt Arduino - az ingyenes tanfolyam
→ Kattints ide és iratkozz fel!
60 nap alatt Arduino

Szeretnél egy lépéssel a többiek előtt járni?

Ne hagyd ki a legújabb tanfolyamokat, amik még csak most bontogatják szárnyaikat.

Legyél te az első! Tanfolyamok

Alkatrész-tár

→ TavIR WebShop
→ Tanulókészletek

Témakörök

  • Cikk (49)
  • Hír (35)
  • Könyv (34)
    • Egyszerű elektronika tippek (18)
    • ESP8266/ESP32 (1)
    • Mélyvíz (8)
    • Mit ne használjunk Arduino projektekben? (6)
  • Tippek (59)
    • Gyorstippek (20)
    • Tippek-trükkök (AVR) (21)
    • Tippek-trükkök (ESP8266/ESP32) (5)

TavIR WebShop

→ Tovább a TavIR WebShopba
4 csatornás kétirányú jelszintillesztő modul (digitális vonalakhoz, MOSFET)
4 csatornás kétirányú jelszintillesztő modul (digitális vonalakhoz, MOSFET)

Univerzális, 4 csatornás kétirányú jelszintillesztő modul, amely megbízható módon biztosítja a digitális [...]

Mérleg súlymérő cella (500g)
Mérleg súlymérő cella (500g)

A 500 g-os mérleg súlymérő cella egy kis méretű, mégis meglepően pontos terhelésérzékelő, [...]

USB-A - USB-A galvanikus leválasztó (1500V, isolátor, USB 2.0 izolátor, hi-speed/480Mbps)
USB-A - USB-A galvanikus leválasztó (1500V, isolátor, USB 2.0 izolátor, hi-speed/480Mbps)

Az USB-A - USB-A leválasztó a PC védelmét szolgálja, a statikus kisülés [...]

Arduino UNO R4 WiFi (ABX00087) - az eredeti, fejlett Wi‑Fi és Bluetooth funkcionalitású fejlesztőpanel
Arduino UNO R4 WiFi (ABX00087) - az eredeti, fejlett Wi‑Fi és Bluetooth funkcionalitású fejlesztőpanel

Az Arduino UNO R4 WiFi (ABX00087) egy 32‑bites fejlesztőpanel, amely beépített Wi‑Fi és Bluetooth modullal [...]

XKC‑Y25‑T12V érintésmentes folyadékszint‑érzékelő modul, kapacitív működéssel (5–12 V DC)
XKC‑Y25‑T12V érintésmentes folyadékszint‑érzékelő modul, kapacitív működéssel (5–12 V DC)

Az XKC‑Y25‑T12V egy érintkezés nélküli, kapacitív elven működő folyadékszint‑érzékelő, mely ideális zárt, [...]

LiPo akku (902040, 3.7V, 1000mAh)
LiPo akku (902040, 3.7V, 1000mAh)

Ez a 902040 típusú lítium-polimer (LiPo) akkumulátor kompakt megoldást kínál olyan hordozható [...]

12V digitális termosztát modul - beépíthető, tokos kivitelű hőmérséklet-szabályozó (W1209WK/W1209)
12V digitális termosztát modul - beépíthető, tokos kivitelű hőmérséklet-szabályozó (W1209WK/W1209)

A W1209WK digitális termosztát egy kompakt, intelligens hőmérséklet-szabályozó modul 12 V DC [...]

VEML6040 I2C RGBW színmérő modul (IIC)
VEML6040 I2C RGBW színmérő modul (IIC)

A VEML6040 I2C RGBW színmérő modul egy nagy pontosságú, négysávos (R–G–B–W) fényérzékelő, [...]

Elektromágneses lövedék gyorsító (DIY Coil Gun) készlet – Electromagnetic Gun DIY Kit
Elektromágneses lövedék gyorsító (DIY Coil Gun) készlet – Electromagnetic Gun DIY Kit

Ez az Elektromágneses lövedék-gyorsító DIY Készlet (más néven coil gun kit) olyan [...]

USB-A - USB-A galvanikus leválasztó (CH318T, 1500V, USB 2.0 izolátor, full speed (480Mbps), 400mA)
USB-A - USB-A galvanikus leválasztó (CH318T, 1500V, USB 2.0 izolátor, full speed (480Mbps), 400mA)

A CH318T alapú USB 2.0 nagysebességű galvanikus leválasztó modul célja, hogy biztonságos [...]

Akril tok ESP32‑S3 4,3 hüvelykes 800×480 kijelzős fejlesztőpanelhez – LVGL HMI kompatibilis
Akril tok ESP32‑S3 4,3 hüvelykes 800×480 kijelzős fejlesztőpanelhez – LVGL HMI kompatibilis

Ez az akrilház (plexi tok) kifejezetten az ESP32‑S3 alapú, 4,3 hüvelykes, 800×480 [...]

LM35D / LM35DZ lineáris, analóghőmérséklet‑érzékelő modul
LM35D / LM35DZ lineáris, analóghőmérséklet‑érzékelő modul

Ez az LM35D / LM35DZ típusra épülő hőmérséklet‑érzékelő modul egyszerű, megbízható és [...]

Fórum

  • Ami máshova nem besorolható... :: Re: Melyik humanoid robot gyártó lesz a piacvezető 2030-ban?
  • Ami máshova nem besorolható... :: Melyik humanoid robot gyártó lesz a piacvezető 2030-ban?
  • Bascom-AVR nyelvű programozás (AVR programozásának lehetőségei) :: Re: DC servo motor szabalyzo
  • Tovább a TavIR Fórumra...

Címkék

alappanel Arduino Arduino nap Arduino nap 2023 art atmel AVR billentyűzet biztosíték darlington dióda eeprom egyszerű elektronika elem ellenállás ESP Espressif Systems flash Forrasztás ft232 fusebit hang hőmérő i2c i2clcd infravörös ISP JTAG kijelző LCD lm35 megvilágítás microchip MOSFET motor pcb páratartalom Relé RTC telepítés tmp36 tranzisztor Uno Zener óra

Archívum

  • 2025. október (3)
  • 2025. augusztus (3)
  • 2025. július (7)
  • 2025. június (4)
  • 2025. május (6)
  • 2025. április (5)
  • 2025. március (4)
  • 2025. február (1)
  • 2025. január (6)
  • 2024. december (5)
  • 2024. november (5)
  • 2024. október (6)
  • 2024. szeptember (5)
  • 2024. augusztus (4)
  • 2024. július (3)
  • 2024. június (1)
  • 2024. május (3)
  • 2024. március (1)
  • 2024. február (2)
  • 2024. január (1)
  • 2023. december (3)
  • 2023. szeptember (2)
  • 2023. augusztus (6)
  • 2023. július (2)
  • 2023. június (1)
  • 2023. május (1)
  • 2023. április (10)
  • 2023. február (1)
  • 2022. szeptember (2)
  • 2022. július (1)
  • 2022. május (6)
  • 2022. április (1)
  • 2022. március (2)
  • 2022. január (2)
  • 2021. december (1)
  • 2021. november (4)
  • 2021. október (2)
  • 2021. szeptember (1)
  • 2021. július (1)
  • 2021. május (2)
  • 2021. április (1)
  • 2021. március (2)
  • 2020. szeptember (1)

Eddig nem olvasott...

A digitális idő paradoxonja: az óraátállítás árnyoldalai Ködös kertben analóg és digitális óra, köztük egy végtelen jelet formázó fényív, alatta automata locsoló rendszer – az őszi óraátállítás kettőzött időpontját szimbolizálva.
  • Cikk
  • Mélyvíz
  • Tippek

A digitális idő paradoxonja: az óraátállítás árnyoldalai

2025.10.23.
Qualcomm-Arduino: amikor a nyílt hardver találkozik az ipari óriással Közelkép egy Arduino UNO Q mikrokontroller panelről, amelyen jól látható a Qualcomm Dragonwing logó és a nyomtatott áramkörök részletei. AI-alapú beágyazott rendszerekhez és prototípusfejlesztéshez ideális.
  • Hír

Qualcomm-Arduino: amikor a nyílt hardver találkozik az ipari óriással

2025.10.08.
Arduino UNO Q – Az új korszak kezdete: Linux és valós idejű vezérlés egy lapon Egy futurisztikus megvilágítású Arduino UNO Q fejlesztőlap, középpontban egy Qualcomm QRB2210 chip, kék alaplapon mikrokontrolleres és IoT-alkalmazásokhoz optimalizált alkatrészekkel. AI és IoT fejlesztésekhez készült hardver.
  • Hír

Arduino UNO Q – Az új korszak kezdete: Linux és valós idejű vezérlés egy lapon

2025.10.07.
Teker Ed, te tekered? – Az enkóder Illusztrált forgó enkóder modul Arduino fejlesztőkörnyezetben, számítógéppel és elektronikai munkapaddal. Oktatási és DIY elektronikai célokra.
  • Cikk
  • Gyorstippek

Teker Ed, te tekered? – Az enkóder

2025.08.23.

Információk

Cégadatok-impresszum | Használati feltételek
Adatvédelmi irányelvek | Kapcsolat

Elérhetőség

Ügyfélszolgálat: +36 (20) 99-23-781
E-mail: avr (kukac)tavir (pont) hu
Iroda/telephely: 1181 Budapest, Szélmalom utca 13.
Copyright © TavIR Minden jog fenntartva | DarkNews by AF themes.
TavIR
Manage your privacy

To provide the best experiences, we and our partners use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us and our partners to process personal data such as browsing behavior or unique IDs on this site and show (non-) personalized ads. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.

Click below to consent to the above or make granular choices. Your choices will be applied to this site only. You can change your settings at any time, including withdrawing your consent, by using the toggles on the Cookie Policy, or by clicking on the manage consent button at the bottom of the screen.

Funkcionális Always active
A technikai tárolás vagy hozzáférés szigorúan szükséges az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért konkrét szolgáltatás használatának lehetővé tételének jogos céljához, vagy kizárólag a közlés elektronikus hírközlő hálózaton keresztüli továbbításának céljához.
Beállítások
A technikai tárolás vagy hozzáférés a jogos célból szükséges, hogy olyan beállításokat tároljunk, amelyeket az előfizető vagy a felhasználó nem kért.
Statisztika
Kizárólag statisztikai célokra használt technikai tároló vagy hozzáférés. The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
A technikai tárolás vagy hozzáférés felhasználói profilok létrehozásához szükséges hirdetések küldéséhez, illetve a felhasználó nyomon követéséhez egy vagy több weboldalon hasonló marketingcélokból.
Statistics

Marketing

Features
Always active

Always active
Manage options Manage services Manage {vendor_count} vendors Read more about these purposes
Manage options
{title} {title} {title}