IoT & LoRa

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  • iLabs LoRa Antenna (EU868)

    iLabs iLabs LoRa-Antenne (EU868)

    Dies ist ein 170 mm langes 868 MHz 50 hm-Antennenset für die Verwendung mit iLabs Challenger LoRa-Produkten. Die Antenne ist neig- und schwenkbar, was die Installation in verschiedenen Anwendungen erleichtert. Das Kit enthält außerdem eine HF-Kabelbaugruppe mit einem SMA (Buchse) und JK-IPEX/MHF/U.FL für den Anschluss an die Leiterplatte. Das Koaxialkabel ist ein 1-13 mm starkes 50-Ohm-Kabel und ist 100 mm lang.

    € 7,95

    Mitglieder € 7,16

  • iLabs Challenger RP2040 LoRa (EU868)

    iLabs iLabs Challenger RP2040 LoRa (EU868)

    Challenger RP2040 LoRa ist ein Arduino/CircuitPython-kompatibles Mikrocontroller-Board im Adafruit Feather-Format, das auf dem Raspberry Pi Pico (RP2040)-Chip basiert. Der Transceiver verfügt über ein LoRa-Langstreckenmodem, das Spread-Spectrum-Kommunikation über große Entfernungen und hohe Störfestigkeit bei minimalem Stromverbrauch ermöglicht. LoRa Das integrierte LoRa-Modul (RFM95W) kann mit einem kostengünstigen Kristall und einer kostengünstigen Stückliste eine Empfindlichkeit von über -148 dBm erreichen. Die hohe Empfindlichkeit in Kombination mit dem integrierten +20-dBm-Leistungsverstärker ergibt ein branchenführendes Link-Budget und ist somit optimal für jede Anwendung, die Reichweite oder Robustheit erfordert. LoRa bietet außerdem erhebliche Vorteile sowohl bei der Blockierung als auch bei der Selektivität gegenüber herkömmlichen Modulationstechniken und löst den traditionellen Design-Kompromiss zwischen Reichweite, Störfestigkeit und Energieverbrauch. Der RFM95W ist über den SPI-Kanal 1 und einige GPIOs, die für die Signalisierung erforderlich sind, mit dem RP2040 verbunden. Ein U.FL-Anschluss dient zum Anschließen Ihrer LoRa-Antenne an die Platine. Maximales Link-Budget von 168 dB +20 dBm – 100 mW konstanter HF-Ausgang vs. V-Versorgung +14 dBm Hochleistungs-PA Programmierbare Bitrate bis zu 300 kbps Hohe Empfindlichkeit: bis zu -148 dBm Kugelsicheres Frontend: IIP3 = -12,5 dBm Ausgezeichnete Blockierimmunität Niedriger RX-Strom von 10,3 mA, 200 nA Registererhaltung Vollständig integrierter Synthesizer mit einer Auflösung von 61 Hz FSK-, GFSK-, MSK-, GMSK-, LoRaTM- und OOK-Modulation Eingebauter Bitsynchronisator zur Taktwiederherstellung Präambelerkennung 127 dB Dynamikbereich RSSI Automatische HF-Erkennung und CAD mit ultraschnellem AFC Paket-Engine bis zu 256 Bytes mit CRC Technische Daten Mikrocontroller RP2040 von Raspberry Pi (133 MHz Dual-Core Cortex-M0) SPI Zwei SPI-Kanäle konfiguriert (zweiter SPI mit RFM95W verbunden) I²C Ein I²C-Kanal konfiguriert UART Ein UART-Kanal konfiguriert Analogeingänge 4 analoge Eingangskanäle Funkmodul RFM95W von Hope RF Flash-Speicher 8 MB, 133 MHz SRAM-Speicher 264 KB (aufgeteilt in 6 Bänke) USB 2.0-Controller Bis zu 12 MBit/s volle Geschwindigkeit (integriertes USB 1.1 PHY) JST-Batterieanschluss 2,0 mm Teilung LiPo-Ladegerät an Bord 450 mA Standard-Ladestrom Abmessungen 51 x 23 x 3,2 mm Gewicht 9 g Downloads Datasheet Design files

    € 24,95

    Mitglieder € 22,46

  •  -22% iLabs Challenger RP2040 NFC

    iLabs iLabs Challenger RP2040 NFC

    Challenger RP2040 NFC ist ein kleiner Embedded-Computer, der mit einem fortschrittlichen integrierten NFC-Controller (NXP PN7150) im beliebten Adafruit Feather-Formfaktor ausgestattet ist. Es basiert auf einem RP2040-Mikrocontroller-Chip der Raspberry Pi Foundation, einem Dual-Core-Cortex-M0, der mit einer Taktrate von bis zu 133 MHz betrieben werden kann. NFC Der PN7150 ist eine voll ausgestattete NFC-Controllerlösung mit integrierter Firmware und NCI-Schnittstelle, die für kontaktlose Kommunikation bei 13,56 MHz konzipiert ist. Es ist vollständig mit den Anforderungen des NFC-Forums kompatibel und basiert weitgehend auf Erkenntnissen aus früheren NXP-NFC-Gerätegenerationen. Es ist die ideale Lösung für die schnelle Integration der NFC-Technologie in jede Anwendung, insbesondere in kleine eingebettete Systeme, wodurch die Stückliste (BOM) reduziert wird. Das integrierte Design mit vollständiger NFC-Forum-Konformität bietet dem Benutzer alle folgenden Funktionen: Eingebettete NFC-Firmware, die alle NFC-Protokolle als vorintegrierte Funktion bereitstellt. Direkte Verbindung zum Haupthost oder Mikrocontroller über den physischen I²C-Bus und das NCI-Protokoll. Extrem geringer Stromverbrauch im Polling-Loop-Modus. Hocheffiziente integrierte Power-Management-Einheit (PMU), die eine direkte Versorgung über eine Batterie ermöglicht. Technische Daten Mikrocontroller RP2040 von Raspberry Pi (133 MHz Dual-Core Cortex-M0) SPI Ein SPI-Kanal konfiguriert I²C Zwei I²C-Kanäle konfiguriert (dedizierter I²C für den PN7150) UART Ein UART-Kanal konfiguriert Analogeingänge 4 analoge Eingangskanäle NFC-Modul PN7150 von NXP Flash-Speicher 8 MB, 133 MHz SRAM-Speicher 264 KB (aufgeteilt in 6 Bänke) USB 2.0-Controller Bis zu 12 MBit/s Full Speed ​​(integriertes USB 1.1 PHY) JST-Batterieanschluss 2,0 mm Teilung LiPo-Ladegerät an Bord 450 mA Standard-Ladestrom Abmessungen 51 x 23 x 3,2 mm Gewicht 9 g Hinweis: Antenne ist nicht im Lieferumfang enthalten. Downloads Datasheet Quick start example

    € 22,95€ 17,95

    Mitglieder identisch

Was ist das Internet der Dinge (IoT)?

Das Internet der Dinge oder IoT ist ein System miteinander verbundener Computergeräte, physischer Objekte mit Sensoren, Rechenleistung, Software und anderen Technologien, die über eindeutige Kennungen (UID) verfügen. Das IoT-Netzwerk befasst sich mit der Kommunikation zwischen Maschinen, der Geräteidentifikation und der Kommunikation. Daher ist die Auswahl des besten drahtlosen Netzwerks basierend auf IoT-Spezifikationen von entscheidender Bedeutung.

IoT-Geräte können Daten über ein Netzwerk übertragen, ohne dass eine Mensch-zu-Mensch- oder Mensch-zu-Computer-Interaktion erforderlich ist. Infolgedessen können Benutzer auf Schwierigkeiten mit Sicherheit, Integration, Prozessfähigkeit, Skalierbarkeit und Zugänglichkeit stoßen. Die Lösung dieser Pr

Was sind LoRa und LoRaWAN?

LoRa ermöglicht Übertragungen über sehr große Entfernungen (mehr als 10 km in ländlichen Gebieten) bei geringem Stromverbrauch. Es handelt sich um eine weltweit weit verbreitete Technologie für IoT-Netzwerke. Mit der LoRa-Technologie können wir einige der größten Probleme der Welt lösen: Energiemanagement, Reduzierung natürlicher Ressourcen, Umweltschutz, Infrastruktureffizienz, Katastrophenhilfe und mehr.

Allerdings kann die geringe Bandbreite von LoRa nicht für jede beliebige Anwendung genutzt werden. Aufgrund von Einschränkungen im verwendeten Frequenzbereich ist das Protokoll nicht in der Lage, kontinuierlich zu übertragen.

LoRaWAN ist ein stromsparendes Weitverkehrsnetzwerkprotokoll, das auf der LoRa-Funkmodulationstechnologie basiert. Es verbindet Geräte drahtlos mit dem Internet und verwaltet die Kommunikation zwischen Endknotengeräten und Netzwerk-Gateways. So definiert LoRaWAN das Kommunikationsprotokoll und die Systemarchitektur für das Netzwerk, während die physikalische Schicht von LoRa mit Hilfe des Gateways die Fernkommunikationsverbindung ermöglicht.

Das Gateway hilft dabei, die Übertragung von einem elektrischen Gerät in die Cloud zu realisieren, insbesondere in Umgebungen, in denen andere Arten von Netzwerken aufgrund technischer Einschränkungen nicht nutzbar sind.

Was können Sie mit der LoRa-Technologie tun? Was bietet Elektor? Welches Zubehör gibt es?

LoRa ist eine ausgezeichnete Wahl für den Einsatz in Innenräumen in einem breiten Spektrum von Anwendungen, darunter Smart Cities, Gebäude, Landwirtschaft, Messtechnik, Gesundheitswesen und Logistik. Es ist sicher, bidirektional, stromsparend und hat eine große Reichweite.

Zubehör hilft Benutzern, ihre IoT-Setups zu optimieren. Elektor bietet eine große Auswahl an Komponenten, darunter Gateways, RFID-Lesegeräte, IoT-Schutzschilde und verschiedene Arten von Sensoren (z. B. Temperatur, Position und Luftfeuchtigkeit), um den unterschiedlichen Anforderungen einer Vielzahl von Kunden gerecht zu werden.

Die Zukunft von LoRa

LoRa wird dazu beitragen, die Kosten für die Erstellung von IoT-Lösungen zu senken und groß angelegte IoT-Anwendungen zu ermöglichen. Es wird erwartet, dass es als Kommunikationsnetzwerk eine Schlüsselrolle spielt. Wir gehen beispielsweise davon aus, dass es für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt wird, etwa für zahlreiche intelligente Beleuchtungssysteme, die Verfolgung der Wasserkraftnutzung sowie die Überwachung und Analyse industrieller Daten.

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