Langue
Yadom Francais
Cette carte de de développement, spécialement adaptée pour être fixé à une carte Raspberry Pi Pico, conviendra parfaitement pour la conception de vos prototypes IoT.
Le Kit PICOLPWAN intégre le module SJI LSM100A (Zone EMEA) pour une communication multi-réseaux LoRA & Sigfox.
Cette extension spécialement conçue pour la carte Raspberry Pi Pico s'appuie sur le module SJI LSM100A, offrant une expérience unique pour explorer les réseaux LPWAN tels que LoRaWan et/ou Sigfox dans le cadre de vos projets IoT. Le module LSM100A est un dispositif radio bidirectionnel compact à faible consommation, optimisé pour une utilisation dans les bandes ISM 863 MHz ~ 928 MHz.
Le HAT prend en charge les protocoles de communication sans fil LoRa(TM) & Sigfox, offrant la flexibilité de basculer entre le mode LoRa et le mode Sigfox à l'aide de simples commandes AT. Cette carte de développement est conçue pour s'intégrer parfaitement à la carte Raspberry Pi Pico, intégrant tous les composants passifs nécessaires pour une communication fluide avec ces réseaux IoT.
Explorez les possibilités de connectivité de manière optimale avec cette carte d'extension dédiée, spécialement adaptée pour enrichir vos projets IoT tout en garantissant une expérience unique d'expérimentation des fonctionnalités LoRaWan et Sigfox.
Dimensions
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• 20.67 mm (L) x 21.25 mm (l) |
Technologie de modulation
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• LoRa(TM) & Sigfox |
Sensibilité
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• Jusqu'à -136dBm@LoRa(BW=125KHz, SF=12), 124dBm at Sigfox (0.6Kbps) |
Interface
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• UART |
Commande
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• AT |
Émetteur-récepteur
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• Longue portée basse consommation fonctionnant dans la bande ISM < à 1GHz |
Plage de tension d'alimentation
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• 1,8 à 3,6V |
Interface RF
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• Optimisée à 50 Ω |
Niveau de puissance de sortie
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• Jusqu'à +15dBm |
Courant
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• Tx : 27mA - Rx : 5mA |
Puce
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• STM32WLE5CC |
API Version
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• Possibilité d'intégrer son propre code |
• Suivi et gestion des actifs : Surveiller la localisation et l'état des objets à distance (conteneurs, équipements industriels, véhicules...)
• Agriculture intelligente : Surveiller en temps réel la température, l'humidité du sol ou les conditions météorologiques
• Gestion de l'eau : Contrôler les niveaux et la qualité de l'eau ainsi que les fuites dans les systèmes de distribution d'eau
• Gestion de l'énergie : Observer la consommation d'énergie à distance, faciliter le suivi des équipements et mettre en œuvre des stratégies d'économie d'énergie
• Équipements urbains intelligents : Veiller à la qualité de l'air, la gestion des déchets, les places de stationnement intelligentes
• Sécurité périphérique : Créer des dispositifs de sécurité sans fil, tels que des capteurs de mouvement, des systèmes d'alarme ou des dispositifs de suivi
• Capteurs environnementaux : Contrôler la qualité de l'air, les niveaux de pollution sonore ou d'autres paramètres environnementaux dans des zones spécifiques
Ces exemples illustrent la polyvalence de la carte d'extension, ouvrant la voie à une variété d'applications IoT dans différents secteurs.
• 1 x Carte PICOLPWAN
• 2 x Connecteurs (2x8 broches)
• 1x Antenne articulée 1/2 onde 868Mhz
• 1x Câble UFL <> RP-SMA 100mm
Plage de fréquence (1) : 863MHz - 928MHz
• EU863-870
• AS923
• KR920-923
Plage de fréquence (1) : 863MHz - 928MHz
• RC1 868.13±0.096
• RC3 923.20±0.096
GPIO d'une carte Raspberry Pi Pico
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GPIO d'une carte PICOLPWAN
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Pin 1( UART0 TX)
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Pin 1 (USART2_RX)
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Pin 2 (UART0 RX)
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Pin 2 (USART2_TX)
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Pin 3 (Ground)
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Pin 3 (Ground)
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Pin 4 (GPIO 2)
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Pin 4 (RST_N)
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Pin 5 (GPIO 3)
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Pin 5 (Non Connectée)
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Pin 6 (GPIO 4)
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Pin 6 (Non Connectée)
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Pin 7 (GPIO 5)
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Pin 7 (Non Connectée)
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Pin 8 (Ground)
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Pin 8 (Ground)
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Pin 33 (Ground)
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Pin 33(Ground)
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Pin 34 (GPIO 28)
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Pin 34(Non Connectée)
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Pin 35 (ADC_Vref)
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Pin 35(Non Connectée)
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Pin 36 (+3.3V(Out))
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Pin 36 (+3.3V Power)
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Pin 37 (+3.3V_EN)
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Pin 37(Non Connectée)
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Pin 38 (Ground)
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Pin 38(Ground)
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Pin 39 (VSYS)
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Pin 39 (Non Connectée)
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Pin 40 (VBUS)
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Pin 40 (Non Connectée)
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Le module est géré au moyen de commandes série AT transmises via les broches TX/RX. Consultez les spécifications de communication et les commandes AT à utiliser ci-dessous.
• Communication série : 9600 bauds, 8 bits, 1 bit d'arrêt, sans parité.
Quelques exemples de commandes AT :
Test de communication | AT |
Récupérer les clés LoRa | AT+APPEUI=? AT+NWKKEY=? AT+APPKEY=? AT+NWKSKEY=? AT+APPSKEY=? AT+DEUI=? AT+NWKID=? |
Envoyer un message LoRa | AT+SEND=port:ack:data <Port >:[ 1 ~ 199 ] <Ack >:[ 0: unconfirmed, 1: confirmed] |
Récupérer l'ID sigfox du module | AT$ID |
Récupérer le code PAC sigfox du module | AT$PAC |
Envoyer un message Sigfox | AT$SF=payload,opt_responsewaited,opt_txflag <payload>: [ 12 bytes maximum in ASCII format (24 ASCII characters max) ] <opt_responsewaited>: [ 0: no response waited (default) ] [ 1: response waited ] <opt_txflag txflag>: [ 0: one Tx frame sent ] [ 1: three Tx frames sent (default) ] |
Changement de mode Lora <-> Sigfox | AT+MODE=mode <mode>:[ 0: SigFox, 1: LoRa |
Voir toutes les commandes AT disponibles | AT? |
• Consultez la liste exhaustive des commandes AT disponibles dans le "Guide de l'Utilisateur", accessible en téléchargement depuis l'onglet "Documentation"
• Explorez toutes les ressources nécessaires au développement de votre projet sur le dépôt GitHub dédié au module LSM100A
• N'hésitez pas à consulter cet article qui présente un test détaillé réalisé sur ce produit
SKU | PB0004750 |
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Pays de Fabrication | France |
Fabriquant | SNOC |