Drahtlose Kommunikation – sei es zur Ton-, Daten- oder Bildübertragung – prägt unser heutiges Leben. Während noch Mitte des letzten Jahrhunderts der Rundfunk (und etwas später das Fernsehen) die dominierenden Anwendungen der drahtlosen Kommunikation waren, gibt es heute kaum mehr ein technisches Gerät, das nicht das Mittel der drahtlosen Kommunikation nutzt. Allen voran das beliebte Smartphone.
Daneben gibt es sehr viele Anwendungen, die wir nicht sofort und automatisch mit den Begriffen Radio oder Funk verbinden, die aber auf der Nutzung elektromagnetischer Strahlung basieren. So zum Beispiel der Wagenschlüssel, die über Bluetooth verbundenen Kopfhörer, der automatische Rasenmäher, die gehassten Radargeschwindigkeitsmesser, der Laptop, der über Wi-Fi mit dem Internet verbunden ist, die kleinen Navigationsempfänger, usw.
Diesen Anwendungen gemeinsam ist die Nutzung physikalischer Gegebenheiten durch die Technik. Ob Radar, Satellitenfernsehen, oder einfach nur das alte Mittelwellenradio, alle bauen auf denselben Grundlagen auf.
Das Ziel dieses Buch ist es, diese Grundlagen zu erläutern und damit das Verständnis für die darauf aufbauenden Anwendungen zu fördern. Es soll Studenten den Einstieg ins Fachgebiet erleichtern und Voraussetzungen für den Zugang zu den Standardwerken der Fachliteratur schaffen. Es richtet sich aber auch an Personen, die an der Physik und der Technik interessiert sind und einen tieferen Einblick in die Grundlagen der drahtlosen Kommunikation und deren Anwendung erhalten wollen.
Lo-Fi (ESP32 + LoRa-Kombination) ist die perfekte Lösung für alle, die eine drahtlose Kommunikation über große Entfernungen in einer Vielzahl von Anwendungen mit WiFi-Funktionen aufbauen möchten. LoRa bietet eine außergewöhnliche Reichweite und einfache Konnektivität und ermöglicht Ihnen die nahtlose Kommunikation mit Geräten in einer Entfernung von bis zu 5 m.
Geräte bieten neben dem WLAN-Zugang eine effiziente und vertrauenswürdige Wahl für die drahtlose Kommunikation über große Entfernungen, um Internet-Clouds zu verbinden, die sich am besten für Internet-of-Things-Anwendungen eignen und Konnektivität in abgelegenen und anspruchsvollen Umgebungen ermöglichen.
Funktionen
Gerät mit leistungsstarkem ESP32 S3 WROOM-1, das über einen Xtensa Dual-Core-32-Bit-LX7-Mikroprozessor mit bis zu 240 MHz verfügt
Integriertes WLAN & Bluetooth LE für drahtlose Konnektivität
Typ-C-Schnittstelle für Programmierung/Stromversorgung
1,14-Zoll-TFT-Display für visuelle Interaktionen
GPIO-Breakouts für den Anschluss zusätzlicher Peripheriegeräte
Breadboard-kompatibel für einfache DIY-Breadboarding-Projekte
2 separate, vom Benutzer programmierbare Tasten sowie Reset- und Boot-Tasten
3,7-V-Lithiumbatterieanschluss für einen tragbaren Anwendungsfall mit integrierter Ladeoption
Verwenden Sie das LoRa-Spreizspektrum der neuen Generation, um eine stabile Kommunikation sicherzustellen
Für LoRa höhere Geschwindigkeit und eine größere Datenübertragungsreichweite von bis zu 5 km
Anwendungen
Internet der Dinge (IoT)
Smart Home-Automatisierung
Landwirtschaftliche Automatisierung
Notfalldienste
Umweltüberwachung
Industrielle Automatisierung
Technische Daten
Mikrocontroller: ESP32 S3 WROOM-1
Drahtlose Schnittstelle: WiFi, BLE, LoRa
Protokoll: 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0
Speichergröße: 16 MB Flash, 384 kB ROM, 8 MB SRAM
Versorgungsspannung: 5 V
Betriebsspannung: 3,3 V
Displaygröße: 1,14 Zoll
Anzeigetyp: TFT
Anzeigeauflösung: 135 x 240 Pixel
Anzeigetreiber: ST7789V
Anzeigedarstellung: RGB
Anzeigefarbe: 4k/65k/252k
Display-Leuchtdichte: 400 Cd/m²
Betriebstemperatur: -20 bis 70°C
Lagertemperatur: -30 bis 80°C
LoRa-Modulspezifikationen:
Trägerfrequenz (lizenzfreies ISM): 868 MHz
Chip: Basierend auf dem SX1262 RF-Chip
Reichweite: 5 km
Sendeleistung: 22 dBm
Empfangsempfindlichkeit: -147 dBm
Datenrate: Bis zu 62,5 kbps
Kommunikationsport: UART seriell
Downloads
Getting started guide
Hardware design files
Lieferumfang
1x Lo-Fi Board
1x Antenne (868 MHz)
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Meshtastic: Ein DemonstrationsprojektIntelligentes Mesh-Netzwerk auf Basis von LoRa-Funkmodulen
Analoger Audio-GeneratorSinus-Generator mit einstellbarer Frequenz
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Ein autonomer SensorknotenLoRa-Datenübertragung und Solar-Stromversorgung
Elektor eXpansion Board v1.0Für ESP32-S3 und andere XIAO-Controller-Boards
Modelleisenbahn mit KameraEinbau eines ESP32-CAM-Moduls
Breitband-Magnetantenne für LangwelleMehrere Sender ohne Abstimmung
TensorFlow Lite auf kleinen MikrocontrollernEin (sehr) einsteigerfreundlicher Blickwinkel
Ein Hub für RS-422 und RS-485Verdrahten Sie Ihre Geräte wie einen Stern
HF-SondeMit LED-Balkenanzeige
Aller Anfang...muss nicht schwer sein: mehr Verstärkerschaltungen
MultiLayer-SegmentierungEin neuer Ansatz für adressierbare LED-Streifen
Open VarioOpen-Source Multifunktions-Variometer für Gleitschirmflieger
Aus dem Leben gegriffenÜber die Selbstverständlichkeit der Dinge
KI-gestützter WasserzählerTeil 2: Firmware-Installation, Anwendung und Montage
Intelligente LandwirtschaftML-basierte Schädlingserkennung mit IoT-Vernetzung
Warum Anybus CompactCom die ideale Wahl für die industrielle Embedded-Kommunikation ist
Kommunikationsstandard IQRFZuverlässigkeit für verlustbehaftete drahtlose Mesh-Netzwerke mit niedriger Rate
Bau eines intelligenten AgrarrobotersWelche wesentlichen technischen Überlegungen und Herausforderungen müssen Entwickler von Agrarrobotern berücksichtigen?
Audio-Notchfilter mit einstellbarer FrequenzUniverselle Lösung zur Unterdrückung von Frequenzen im Audiobereich
Das System LeoINAGPSNützliche Einblicke in Ihr Elektrofahrzeug
Solarbetriebener LoRa-KnotenEine modulare, kompakte und vielseitige IoT-Lösung
AWS für Arduino und Co.Teil 2: Daten senden mit AWS-IoT-ExpressLink
Projekt 2.0Korrekturen, Updates und Leserbriefe
2024: Eine Odyssee in die KIBeschleuniger: Desktop vs. Embedded, ein Blick auf einige Optionen
ESP32-ReichweitenverlängererEine einfache Antennenmodifikation
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2024: Eine Odyssee in die KIBeschleuniger: Desktop vs. Embedded, ein Blick auf einige Optionen
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Inhalt
Praxis
LED-KommunikatorDesign-Studie: Verwendung von handelsüblichen LEDs zur bidirektionalen Kommunikation
Nachrichten-Ticker Bau eines Internet-News-Tickers
ALS es Licht wurde Controller steuert Beleuchtungseinrichtungen nach Umgebungshelligkeit und Uhrzeit
BULI - Button-Lichtspiele Effekte mit LED2812 und Cortex-M0+
Theorie & Anwendung
DesignCorner: Schaltungen, Tipps und Kniffe- Posistor gegen den Hitzetod- High-Brightness-LEDs an Niedervolt-Stromversorgungen betreiben- Derating mit PTC-Thermistoren in LED-Treiberschaltungen- Der Umgang mit LED-Strings- LED-Treiber für unterschiedliche Wandler-Topologien- LED-Konstantstromtreiber in Schaltreglertechnik
Grenzen überschreiten
Ansteuerung von LEDs mit gepulstem Überstrom
Ansteuerung von LED-Matrixschaltungen
MultitalentController treibt LEDs, regelt Solarzellen und lädt Batterien
Dimmungstechniken für LEDs
Info
OLED – Die FlächenlichtquelleZum Entwicklungsstand der organischen Leuchtdiode
400 LED-Lampen auf dem Prüfstand
Über dem LimitLEDs mit höheren Treiberströmen ansteuern
AktuellNeue LEDs, LED-Lampen, Treiber, Netzteile, Zubehör und Entwicklungs-Tools
Der Raspberry Pi 400 bietet einen Quad-Core-64-Bit-Prozessor, 4 GB RAM, drahtloses Netzwerk, Dual-Display-Ausgabe, 4K-Videowiedergabe und einen 40-Pin-GPIO-Header. Es handelt sich um einen leistungsstarken, kompakten Computer mit integrierter tragbarer Tastatur.
Technische Daten
Prozessor
Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1,8 GHz
RAM
4 GB LPDDR4-3200
Konnektivität
Dual-band (2.4 GHz und 5.0 GHz) IEEE 802.11b/g/n/ac wireless LANBluetooth 5.0, BLEGigabit Ethernet2 × USB 3.0 und 1 × USB 2.0
GPIO
Horizontaler 40-Pin GPIO-Header
Video & Sound
2 × micro HDMI-Eingänge (bis zu 4Kp60)
Multimedia
H.265 (4Kp60 Dekodierung)H.264 (1080p60 Dekodierung, 1080p30 Enkodierung)OpenGL ES 3.0 Grafik
SD-Karte
MicroSD-Kartenslot für Betriebssystem und Datenspeicher
Tastatur
Tastatur mit deutschem Layout (QWERTZ)
Stromversorgung
5 V DC via USB
Betriebstemperatur
0°C bis +40°C
Abmessungen (max.)
286 × 122 × 23 mm
Inhalt:
Praxis
JellyScope – Open Source Android-Oszilloskop
HDMI to VGA – USB-gespeister DVI/HDMI-zu-VGA-Wandler mit Audio-Extraction
WEB-ArByter – Mit dem PicosG20 Embedded-Projekte per Smartphone steuern
Aufsicht – USB-2.0 und 3.0 Port-Monitor mit MSP430
Nimm Zwei – Doppel-USB-Stromversorgung
Know-how
Gib dem Panda Android – Linaro Android auf dem PandaBoard installieren
Leinen los – Drahtlose Ladestation Qi-konform entwickeln
Info
Prêt-à-porter – Marktübersicht Embedded-CPU-Module
Der bessere Flash-Speicher – FRAM: Funktion, Qualität und Zuverlässigkeit
Transit-Chip – LPC-800: 32-Bit-ARM im 8-Bit-Gewand
Don't touch – E-Feld-basierte Gestensteuerung
Aktuell – MCUs, Companion-Chips, Eva-Boards und Tools
Weitere Hefte aus dieser Reihe:
Mikrocontroller 6 (PDF)
Mikrocontroller 5 (PDF)
Mikrocontroller 4 (PDF)
Mikrocontroller 3 (PDF)
Mikrocontroller 2 (PDF)
Mikrocontroller 1 (PDF)
Der Unitree Go2 Controller ist eine spezielle Fernbedienung für die reibungslose und präzise Steuerung des Unitree Go2 Quadruped Robot. Diese bimanuelle Fernbedienung verfügt über integrierte Datenübertragungs- und Bluetooth-Module und ermöglicht so eine zuverlässige drahtlose Kommunikation mit dem Roboter. Sie bietet eine extrem große Reichweite von über 100 Metern in offenen Umgebungen und sorgt so für Flexibilität in verschiedenen Einsatzszenarien.
Technische Daten
Ladespannung
5 V
Ladestrom
2 A
Frequenz
2,4 GHz
Kommunikationsmodi
Datenübertragungsmodul und Bluetooth
Akkukapazität
2500 mAh
Betriebsdauer
ca. 4,5 Stunden
Reichweite
Über 100 Meter im freien Gelände