HEIMPRODUKTELORA- UND LORAWAN-MODULE (SPI) LORA128X-C1: 2,4 GHZ LORA-FUNKTRANSCEIVERMODUL MIT...
LoRa128X-C1: 2,4 GHz LoRa-Funktransceivermodul mit großer Reichweite für erweiterte Konnektivität
LoRa128X-C1: 2,4 GHz LoRa-Funktransceivermodul mit großer Reichweite für erweiterte Konnektivität
LoRa128X-C1: 2,4 GHz LoRa-Funktransceivermodul mit großer Reichweite für erweiterte Konnektivität
LoRa128X-C1: 2,4 GHz LoRa-Funktransceivermodul mit großer Reichweite für erweiterte Konnektivität
LoRa128X-C1: 2,4 GHz LoRa-Funktransceivermodul mit großer Reichweite für erweiterte Konnektivität
LoRa128X-C1: 2,4 GHz LoRa-Funktransceivermodul mit großer Reichweite für erweiterte Konnektivität
LoRa128X-C1: 2,4 GHz LoRa-Funktransceivermodul mit großer Reichweite für erweiterte Konnektivität
LoRa128X-C1: 2,4 GHz LoRa-Funktransceivermodul mit großer Reichweite für erweiterte Konnektivität
LoRa128X-C1: 2,4 GHz LoRa-Funktransceivermodul mit großer Reichweite für erweiterte Konnektivität
LoRa128X-C1: 2,4 GHz LoRa-Funktransceivermodul mit großer Reichweite für erweiterte Konnektivität

LoRa128X-C1: 2,4 GHz LoRa-Funktransceivermodul mit großer Reichweite für erweiterte Konnektivität

Die LoRa128X-C1-Serie wird streng unter Verwendung bleifreier Verfahren hergestellt und getestet und entspricht den RoHS- und Reach-Standards.

Diese Modulserie basiert auf den SX1280/SX1281 HF-Chips des ursprünglichen US-Herstellers Semtech. Es nutzt die LoRa-Modulation und geht so effektiv gegen die Beschränkung kurzer Kommunikationsentfernungen in gängigen 2,4-GHz-Modulen vor. Darüber hinaus integrieren die Module eine „Time of Flight“-Funktionalität für drahtlose Entfernungsmessanwendungen.

Mit der hohen Durchdringungsfähigkeit des 2,4-GHz-Frequenzbands in Kombination mit der LoRa-Modulation bieten diese Module eine hervorragende Empfangsempfindlichkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Umgebungsstörungen, wodurch sie für Szenarien geeignet sind, die eine 2,4-GHz-Übertragung über große Entfernungen erfordern.


Modul

LoRa128X-C1-TIP

LoRa128X-C1-TA

LoRa128X-C1-IP

LoRa128X-C1-A

Merkmale

Ausgestattet mit IPEX-Antennenanschluss ,

0,5 ppm temperaturkompensierter TCXO-Quarzoszillator in Industriequalität

An Bord

PCB-Antenne ,

0,5 ppm temperaturkompensierter TCXO-Quarzoszillator in Industriequalität

Mit IPEX-Antennenanschluss , 

Quarzoszillator in Industriequalität mit 10 ppm

Onboard-PCB-Antenne ,

Quarzoszillator in Industriequalität mit 10 ppm


Die folgenden Parameter werden durch Tests mit einem 50-Ohm-Koaxialkabel ermittelt, das an das Instrument bei VCC=3,3 V angeschlossen ist.

Parameter

Min .

Typ.

 Max.

Einheit

Zustand

Funktionierender Zustand

Arbeitsspannungsbereich

1. 8

3.3

3.7

V


Temperaturspannung

-40


85


Aktueller Verbrauch

RX-Strom


< 1 1


mA

@ LoRa 128 x-C1-IP/

LoRa128x-C1-A


< 1 3


mA

@ LoRa 128 x-C1-TIP/

LoRa128x-C1-TA

TX-Strom


50


mA

@V CC = 3,3 V, 12,5 dBm

 

Schlafstrom


< 1


uA


Frequenzbereich

Frequenzbereich

2400


2500

MHz


Datenrate ​

0,476


202

Kbit/s

@LoRa

260


1300

Kbit/s

@FLRC

125


2000

Kbit/s

@FSK

Ausgangsleistung

-18


12.5

dBm

@VCC=3,3V

Empfangssensibilität


-132


dBm

LoRa bei 0,476 Kbit/s


Betriebsfrequenzbereich: 2400–2500 MHz

LoRa FLRC FSK-Modulation

Datenübertragungsrate: 0,476–202 Kbit/s bei LoRa

Maximale Ausgangsleistung: 12,5 dBm

Empfindlichkeit: -132 dBm @ LoRa

Hochpräziser Quarzoszillator (0,5 ppm TCXO/10 ppm)

Paketkommunikationsmodus (Empfangs-/Sende-FiFo 256 Bytes)

Betriebsspannungsbereich: 1,8–3,7 V

Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85 °C

      

      Anwendungen

Drahtlose Fernbedienung

Smart Home

Spielzeugkontrolle

Reifendrucküberwachung

Gesundheitsüberwachung 

Tag-Reader/Writer




LoRa128X-C1-TIP/LoRa128X-C1-TA:

Bild.png

LoRa128X-C1-IP/LoRa128X-C1-A:

Bild.png

Pin-Nr.

Pin-Name

Beschreibung

1

AMEISE

Mit 50-Ohm-Koaxialantenne verbinden

2,3,4,12

GND

An den Minuspol angeschlossen

5

NRESET

Chip-Reset-Trigger-Pin, aktiv niedrig

6

TCXOEN

TCXO einschalten :

1.Drehen Sie den TCXOEN-Pin auf einen hohen Pegel, bevor Sie SX1280 zurücksetzen. ;

2.Verzögern Sie mindestens 3 ms, um auf den TCXO-Start zu warten .

3.Während der Verwendung des 1280-Moduls muss TCXOEN auf einem hohen Niveau bleiben

TCXO ausschalten (wenn das Modul in den Ruhemodus wechseln muss):

1.Rufen Sie die Funktion „Set Sleep()“ auf, um das Modul in den Ruhemodus zu versetzen. 

2.Warten Sie mindestens 1 ms, bis das Modul seinen Ruhezustand abgeschlossen hat.

3.Ziehen Sie TCXOEN nach unten, um TCXO zu deaktivieren.

Wenn Sie einen normalen Quarzoszillator verwenden, lassen Sie diesen Pin schwebend.

7

BESCHÄFTIGT

Statusanzeigestift (Einzelheiten finden Sie im SX1280/1281-Datenblatt).

8

DIO1

Direkt angeschlossene Chip-Pins, konfigurierbar als Allzweck-I/O (Funktionsdetails finden Sie im SX1280/1281-Datenblatt ). 

9

DIO2

Direkt angeschlossene Chip-Pins, konfigurierbar als Allzweck-I/O (Funktionsdetails finden Sie im SX1280/1281-Datenblatt ). 

10

DIO3

Direkt verbundene Chip-Pins, konfigurierbar als Allzweck-I/O (Funktionsdetails finden Sie im SX1280/1281-Datenblatt ). 

11

VCC

Schließen Sie die positive Stromversorgung (1,8–3,7 V) an.

13

MISO

SPI-Ausgabe für SPI-Daten

14

MOSI

SPI-Eingang für SPI-Daten

15

SCK

Serielle Uhr für SPI-Schnittstelle

16

NSS

Modulchip-Auswahlpin



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