Kit de suivi sans fil Meshtastic Heltec LoRa 32 V4 ESP32-S3 SX1262 GPS avec batterie solaire 3000 mAh 915/868 MHz

Plage de prix : € 56,41 à € 69,41

Poids 0,160 kg
Dimensions 15 × 20 × 4 cm
Nom de marque

Heltec Automation

Type

Li-ion

Produit chimique à haute préoccupation

Aucun

Définir le type

Piles uniquement

Numéro de Modèle

PL103665

Origine

CN (Origine)

Capacité nominale

3000 mAh

Certification

CE, ROHS

Product Name

WiFi LoRa 32(V4)

MCU

ESP32-S3R2

LoRa Chip

SX1262

Frequency

High-power version: 863-928MHz

Max. TX Power

High-power version: 28 ±1 dBm

Max. Receiving sensitivity

-137dBm@SF12 BW=125KHz

Wi-Fi

802.11 b/g/n, up to 150Mbps

Bluetooth

Bluetooth (LE), Bluetooth 5, Bluetooth Mesh

Hardware Resource

7*ADC1 + 2*ADC2; 7*Touch; 3*UART; 2*I2C; 2*SPI; etc.

Memory

384KB ROM; 512KB SRAM; 16KB RTC SRAM; 2MB PSRAM; 16MB Flash

Interface

Type-C USB; SH1.25*2 Pin lithium battery interface; SH1.25*8 Pin interface; LoRa ANT(IPEX1.0); 2.4G ANT(IPEX1.0)

Battery applicable

3.3-4.4V lithium battery

Operating Temperature

-20 ~ 70 ℃

Dimensions

51.7 * 25.4* 10.7mm

●Plus détailléWiFi LoRa 32(V4)introduction-Scan&Watch pour en savoir plus sur

  Youtube.

Heltec WiFi LoRa 32 V4 | Carte de développement ESP32-S3 LoRa améliorée | Longue portée

Communication IoT

Documents et ressources

Résumé

Le
WiFi LoRa 32 V4
, la nouvelle génération du Heltec V3, est une carte de fabrication IoT puissante et à haut rendement.
 
Doté d’un microcontrôleur ESP32S3 et d’une puce LoRa Node SX1262, il conserve la taille et le brochage identiques du V3.
 
intègre des améliorations de performance, notamment une antenne Wi-Fi/Bluetooth intégrée et une sortie LoRa de 28±1dBm
 
puissance et un écran OLED protégé ; sa conception RF supérieure et son système stable garantissent qu’il est prêt à l’emploi.
 
et très facile à prendre en main, avec un support de développement via Arduino, Platform IO, ESP-IDF, et
 
MicroPython ; ce qui le rend idéal pour les projets sans fil open source à longue portée comme Meshtastic, LoRaWAN,
 
et Meshcore dans des applications telles que les villes intelligentes et le contrôle industriel.
 
 
 
Comparaison des versions matérielles
 
 

Paramètres

V3

V4

MCU

ESP32-S3FN8

ESP32-S3R2

Flash

8 Mo (intégré)

16 Mo (externe)

Puce USB vers série

CP2102

CP2102 supprimé

Gestion de l’alimentation

Circuit intégré de gestion Li-ion standard

Circuit intégré amélioré prenant en charge l’entrée solaire

Entrée solaire

Non disponible

Ajout de l’interface SH1.25-2P

Puissance TX LoRa

21±1dBm

28±1dBm

Antenne 2,4 GHz

Antenne à ressort métallique

Antenne FPC + connecteur IPEX

Interface GPS

Non disponible

Ajout de l’interface SH1.25-8Pin

Interface périphérique

36 broches

40 broches

Connexion d’écran

Soudé

Connecteur soudé + B2B

Artisanat de pins

Plaqué argent

Plaqué or

Support d’écran

Protection partielle

Protection complète

Principales caractéristiques

  • Basé sur ESP32-S3R2 et SX-1262, prend en charge les communications Wi-Fi b/g/n, BLE et LoRa.

  • PSRAM de 2 Mo et Flash externe de 16 Mo, plus adaptés à l’interface utilisateur et au système complexe.

  • Version haute puissance avec puissance de transmission LoRa augmentée à 27 ± 1 dBm.

  • Facteur de forme et compatibilité des broches avec WiFi LoRa 32 V3.

  • Le boîtier PC protège l’écran et intègre une antenne FPC 2.4G.

  • Ajout d’une interface de panneau solaire SH1.25-2P.

  • Gestion optimisée des batteries au lithium.

  • Ajout d’une interface GNSS SH1.25-8Pin.

  • Interface USB Type-C avec régulation de tension intégrée, protection ESD, protection contre les courts-circuits,

       et conception d’isolation RF.

  • La faible consommation d’énergie est inférieure à 20 μA.

Spécifications

Paramètres

Description

MCU

ESP32-S3R2 (processeur double cœur Xtensa® 32 bits lx7)

Puce LoRa

SX1262

Fréquence

Version haute puissance : 863-928 MHz
Version basse consommation : 433, 470-510, 863-928 MHz

Puissance TX max.

Version haute puissance : 28 ±1 dBm
Version basse consommation : 21 ±1 dBm

Sensibilité de réception max.

-137dBm à SF12 BW=125KHz

Wi-Fi

802.11 b/g/n, jusqu’à 150 Mbps

Bluetooth

Bluetooth (LE), Bluetooth 5, Bluetooth Mesh

Ressource matérielle

7*ADC1 + 2*ADC2;
7*Touch;
3*UART;
2*I2C;
2*SPI ; etc.

Mémoire

384 Ko ROM ; 512 Ko SRAM ; 16 Ko RTC SRAM ; 2 Mo PSRAM ; 16 Mo Flash

Interface

USB Type-C ;
Interface de batterie au lithium SH1.25*2 broches ;
Interface à broches SH1.25*8 ;
LoRa ANT (IPEX1.0) ;
2.4G ANT(IPEX1.0)

Batterie compatible

Batterie au lithium 3,3-4,4 V

Température de fonctionnement

-20 ~ 70 ℃

Dimensions

51,7 * 25,4 * 10,7 mm

FAQ

1. Antenne 2,4 GHz

      L’antenne FPC 2,4 G par défaut est située sur le côté du support d’écran en plastique.

   Si vous souhaitez utiliser une antenne 2,4G connectée à IPEX, vous devez retirer l’inducteur marqué ① dans

   le schéma ci-dessous, et ajoutez une résistance de 0 ohm (ou un autre métal conducteur ou câble) à la position

   marqué ② pour se connecter à l’interface IPEX.

2. Quelles méthodes de développement prend-il en charge ?

       ●Arduino

       ●Micro Python

       ●Platform.io

       ●IDE Espressif

    Nous recommandons fortement d’utiliser Arduino. Nous disposons d’un support technique complet et fournissons des

    Code LoRaWAN pour le framework Arduino ESP32.

3. Quel est le type de prise de batterie ?

      Vous pouvez trouver ce type de douille en recherchant « SH1.25 x 2 ».

4. Puis-je commander une version sans l’écran OLED ?

      Bien entendu, vous pouvez contacter notre équipe commerciale et leur faire part de vos idées.

5. V3 et V4 sont-ils compatibles ?

      Ils sont compatibles dans la plupart des scénarios.

      Étant donné que la V4 utilise la même série de puces que la V3, présente le même OLED et est presque identique

      Disposition des broches, V3 et V4 peuvent être utilisés de manière interchangeable dans la majorité des cas.

      Cependant, en raison de l’augmentation de la puissance d’émission, les paramètres de puissance d’émission dans certains codes peuvent ne pas…

      plus longs correspondent directement au résultat réel.

6. Impossible de télécharger le code

      Veuillez essayer les étapes suivantes :

      1. Essayez d’utiliser un autre câble USB.

      2. Entrez en mode BootLoader. Il existe deux méthodes pour y accéder :

      ●Maintenez le bouton PRG enfoncé, connectez le câble USB-C, puis relâchez le bouton PRG.

      ● Connectez le câble USB-C, maintenez le bouton PRG enfoncé, appuyez une fois sur le bouton RST, puis relâchez.

        Bouton PRG.

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