IoT & LoRa

5 Produkte

  •  -60% Makerfabs NFC Stickers (6 pcs) - Elektor

    Makerfabs Makerfabs NFC-Aufkleber (6 Stück)

    Merkmale NFC-Chipmaterial: PET + Ätzantenne Chip: NTAG216 (kompatibel mit allen NFC-Telefonen) Frequenz: 13,56 MHz (Hochfrequenz) Lesezeit: 1 - 2 ms Speicherkapazität: 888 Byte Lese- und Schreibvorgänge: > 100.000 Mal Leseabstand: 0 - 5 mm Datenaufbewahrung: > 10 Jahre NFC-Chipgröße: Durchmesser 30 mm Berührungslos, keine Reibung, geringe Ausfallrate, geringe Wartungskosten Leserate, Verifizierungsgeschwindigkeit, die effektiv Zeit sparen und die Effizienz verbessern kann Wasserdicht, staubdicht, vibrationshemmend Keine Stromversorgung mit Antenne, eingebetteter Verschlüsselungssteuerungslogik und Kommunikationslogikschaltung Inbegriffen 1x NFC-Sticker (6-Farben-Set)

    € 9,95€ 3,98

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  •  -60% Microchip AVR - IoT WA Development Board - Elektor

    Microchip Microchip AVR-IoT WA-Entwicklungsboard

    Das AVR-IoT WA-Entwicklungsboard kombiniert einen leistungsstarken ATmega4808 AVR MCU, einen ATECC608A CryptoAuthentication™ Secure Element IC und den vollständig zertifizierten ATWINC1510 Wi-Fi-Netzwerkcontroller – was die einfachste und effektivste Möglichkeit bietet, Ihre eingebettete Anwendung mit Amazon Web Services zu verbinden ( AWS). Das Board verfügt außerdem über einen integrierten Debugger und erfordert keine externe Hardware zum Programmieren und Debuggen der MCU. Im Auslieferungszustand ist auf der MCU ein Firmware-Image vorinstalliert, mit dem Sie mithilfe der integrierten Temperatur- und Lichtsensoren schnell eine Verbindung zur AWS-Plattform herstellen und Daten an diese senden können. Sobald Sie bereit sind, Ihr eigenes benutzerdefiniertes Design zu erstellen, können Sie mithilfe der kostenlosen Softwarebibliotheken in Atmel START oder MPLAB Code Configurator (MCC) ganz einfach Code generieren. Das AVR-IoT WA-Board wird von zwei preisgekrönten integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs) unterstützt – Atmel Studio und Microchip MPLAB X IDE – und gibt Ihnen die Freiheit, mit der Umgebung Ihrer Wahl Innovationen zu entwickeln. Merkmale ATmega4808 Mikrocontroller Vier Benutzer-LEDs Zwei mechanische Tasten mikroBUS-Header-Footprint TEMT6000 Lichtsensor MCP9808 Temperatursensor ATECC608A CryptoAuthentication™-Gerät WINC1510 WiFi-Modul Onboard-Debugger Auto-ID zur Platinenidentifizierung in Atmel Studio und Microchip MPLAB Eine grüne Betriebs- und Status-LED auf der Platine Programmieren und Debuggen Virtueller COM-Port (CDC) Zwei DGI GPIO-Leitungen USB- und batteriebetrieben Integriertes Li-Ion/LiPo-Akkuladegerät

    € 39,95€ 15,98

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  •  -60% SparkFun RFID Qwiic Reader - Elektor

    SparkFun SparkFun RFID Qwiic-Leser

    Stecken Sie ein Lesegerät in die Header, verwenden Sie ein Qwiic-Kabel, scannen Sie Ihren 125kHz-ID-Tag, und die eindeutige 32-Bit-ID wird auf dem Bildschirm angezeigt. Das Gerät kommt mit einer Lese-LED und einem Summer, aber keine Sorge, es gibt einen Jumper, den Sie schneiden können, um den Summer zu deaktivieren, wenn Sie wollen. Durch die Verwendung von SparkFuns praktischem Qwiic-System ist kein Löten erforderlich, um das Gerät mit dem Rest Ihres Systems zu verbinden. Dennoch haben wir die Pins im 0,1"-Abstand herausgebrochen, falls Sie lieber ein Breadboard verwenden möchten. Der Qwiic RFID nutzt den integrierten ATtiny84A, um die sechs Byte lange ID Ihrer 125kHz-RFID-Karte zu erfassen, mit einem Zeitstempel zu versehen und auf einen Stapel zu legen, der bis zu 20 eindeutige RFID-Scans auf einmal speichert. Diese Informationen sind mit einigen einfachen I2C-Befehlen leicht abrufbar.

    € 24,95€ 9,98

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  •  -60% iLabs Challenger RP2040 NFC - Elektor

    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€ 9,18

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  •  -60% IoTize TapNLink WiFi, BLE, NFC - Elektor

    IoTize IoTize TapNLink WiFi, BLE, NFC

    TapNLink-Module bieten drahtlose Schnittstellen zur Verknüpfung elektronischer Systeme mit mobilen Geräten und der Cloud. TapNLink stellt eine direkte Verbindung zum Mikrocontroller des Zielsystems her. Es integriert sich in das Zielsystem und wird von diesem mit Strom versorgt. Alle TapNLink-Produkte lassen sich einfach konfigurieren, um den Zugriff verschiedener Benutzertypen auf Daten im Zielsystem zu steuern. TapNLink ermöglicht die schnelle Erstellung von Human Machine Interfaces (HMI), die auf Android-, iOS- und Windows-Mobilgeräten laufen. HMI-Apps lassen sich leicht an verschiedene Benutzer anpassen und können bereitgestellt und aktualisiert werden, um mit den sich ändernden Systemanforderungen und Benutzerbedürfnissen Schritt zu halten. TapNLink-WLAN-Module können auch so konfiguriert werden, dass sie das Zielsystem dauerhaft mit einem drahtlosen Netzwerk und der Cloud verbinden. Dies ermöglicht eine permanente Protokollierung von Zielsystemdaten und Alarmen. Merkmale Drahtlose Kanäle WLAN 802.11b/g/n Bluetooth Low Energy (BLE 4.2) Near Field Communication (NFC) Typ5-Tag (ISO/IEC 15693) Unterstützte Zielverbindungen: Verbindet sich mit 2 GPIOs des Ziel-Mikrocontrollers und unterstützt: Serielle Schnittstelle mit Software Secure Serial Port (S3P)-Protokoll Serielle Schnittstelle mit ARM SWD-Debug-Protokoll. UART mit Modbus-Protokoll Unterstützung für mobile Plattformen HTML5-Web-Apps (Android, iOS) API für Cordova (Android, iOS, Windows 10) Java (Android, iOS nativ) Auto-App-Generator für Android- und iOS-Handys Sicherheit Konfigurierbare Zugangsprofile Konfigurierbare, verschlüsselte Passwörter AES-128/256 Datenverschlüsselung auf Modulebene Konfigurierbare sichere Kopplung mit NFC Abmessungen: 38 mm x 28 mm x 3 mm Elektrische Eigenschaften Eingangsspannung: 2,3 V bis 3,6 V Energieeffizient: Standby: 100 µA NFC Tx/Rx: 7 mA WLAN-Empfang: 110 mA Wi-Fi-Sende: 280 mA (802.11b) Temperaturbereich: -20 °C bis +55 °C Einhaltung CE (Europa), FCC (USA), IC (Kanada) ERREICHEN RoHS WEEE Bestellinformationen Basisteilenummer: TnL-FIW103 Mindestbestellmenge: 20 Module TapNLink-Module vorqualifiziert, vorprogrammiert und konfigurierbar. Konfigurations- und Testsoftware IoTize Studio Software für HMI auf mobilen Geräten (iOS, Android, Windows 10) IoTize Cloud MQTT-Infrastruktur (Open Source) Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt hier .

    € 32,95€ 13,18

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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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