Цена:
Технические характеристики
Комплектность набора
Набирающая популярность молодая и перспективная технология беспроводной связи LoRa функционирует в безлицензионных субгигагерцовых радиочастотных диапазонах, таких как 433 МГц, 868 МГц (Европа), 915 МГц (Северная Америка), и в ряде других территориальных зон, среди которых присутствуют Китай, Россия, Индия, Австралия, Корея и Азия). Технология LoRa подарила миру возможность передачи радиосигналов на большие расстояния, а это до 10 км и даже более в сельской местности, а также до 2 км в городских условия с высокой плотностью застройки. Обладая столь внушительными показателями дистанции, с учётом бюджетного ценового диапазона клиентского оборудования с низким энергопотреблением (менее 10 мкА), гораздо более эффективна в спектре IoT-решений по сравнению с повсеместно распространёнными аналогами WiFi и Bluetooth. Технология представлена в двух частях: LoRa (физический уровень), и LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) верхние уровни. LoRa - это технология физического уровня, использующая модуляцию с расширенным спектром частот (CSS). Это первая недорогая реализация CSS для коммерческого использования.
RAK4260 совместим со спецификацией LoRaWAN 1.0.2 и поддерживает связь в режиме точка-точка (Point-to-Point). Низкое энергопотребление и широкие возможности связи LoRa делают её подходящей для множества приложений в области Интернета вещей (IoT), таких как домашняя автоматизация, сети из датчиков и сенсоров, автоматизация зданий, приложения для персональных сетей (датчики и мониторы для здоровья / фитнеса и т. д).
Модуль с приемопередатчиком LoRa выполнен в компактном корпусе SMD, имеет размеры 15х15х2мм. Чип-модуль RAK4260 построен на основе микроконтроллера ATSAMR34J1B. Он содержит в себе ядра 32-битного ARM Cortex M0+ и LoRa-трансивера SX1276. Высокий уровень интеграции добавил впечатляющих результатов: энергопотребление у RAK4260 в режиме сна всего 860 нА, а также высокая выходная мощность радиочастотного сигнала LoRa (20 дБм) в рабочем режиме. Чип SAMR располагает рядом аппаратных периферийных интерфейсов с широкими возможностями их согласования в последовательных стандартах I2C/SPI/UART. Обработка аналоговых сигналов возложена на 12-разрядный АЦП.
Блок-схема интерфейсов RAK4260
Расположение и назначение выводов SMT модуля RAK4260
№ Контакта | Имя | Тип контакта | Описание | Альтернативная функция |
1 | GND | Питание | Общий, заземление | - |
2 | RFC | - | Порт РЧ-переключателя SKY13373 | - |
3 | GND | Питание | Общий, заземление | - |
4 | PA27 | Вход/Выход | Вывод GPIO (ATSAMR34J18B PA27) | EIC/GCLK |
5 | PA06 | Вход/Выход | Вывод GPIO (ATSAMR34J18B PA06) | EIC/RSTC/ADC/PTC/OPAMP/TC/CCL/SERCOM0 |
6 | PA07 | Вход/Выход | Вывод GPIO (ATSAMR34J18B PA07) | EIC/RSTC/ADC/OPAMP/TC/CCL/SERCOM0 |
7 | PA08 | Вход/Выход | Вывод GPIO (ATSAMR34J18B PA08) | DC/PTC/TC/CCL/SERCOM0/SERCOM2 |
8 | PA09 | Вход/Выход | Вывод GPIO (ATSAMR34J18B PA09) | EIC/ADC/PTC/TC/CCL/SERCOM0/SERCOM2 |
9 | PB22 | Вход/Выход | Вывод GPIO (ATSAMR34J18B PB22) | SERCOM5/TC/GCLK/CCL |
10 | GND | Питание | Общий, заземление | - |
11-12 | VCC3V3 | Питание | Напряжение питания микроконтроллера 3.3В | - |
13 | PA17_SCL | Вход/Выход | Шина I2C1 сигнал синхронизации SCL | EIC/PTC/TC/GCLK/CCL/SERCOM1/SERCOM3 |
14 | PA16_SDA | Вход/Выход | Шина I2C1 сигнал данных SDA | EIC/PTC/TC/GCLK/CCL/SERCOM1/SERCOM3 |
15 | PA15 | Вход/Выход | Вывод GPIO (ATSAMR34J18B PA15) | EIC/TC/GCLK/SERCOM2/SERCOM4 |
16 | PA14 | Вход/Выход | Вывод GPIO (ATSAMR34J18B PA15) | EIC/TC/GCLK/SERCOM2/SERCOM4 |
17-18 | GND | Питание | Общий, заземление | - |
19 | PA18 UART3 RX | Вход/Выход | Шина UART3 сигнал принимаемых данных RX | EIC/PTC/TC/AC/CCL/SERCOM1/SERCOM3 |
20 | PA19 UART3 TX | Вход/Выход | Шина UART3 сигнал передаваемых данных TX | EIC/PTC/TC/AC/CCL/SERCOM1/SERCOM3 |
21 | NC | - | Не подключен | - |
22 | PA23 MOSI | Вход/Выход | Шина SPI сигнал передачи данных от ведущего к ведомому MOSI | EIC/PTC/TC/AC/CCL/GCLK/SERCOM3/SERCOM5 |
23 | PA22 SS | Вход/Выход | Шина SPI сигнал выбора микросхемы CS | EIC/PTC/TC/AC/CCL/SERCOM3/SERCOM5 |
24 | PB23 SCK | Вход/Выход | Шина SPI сигнал тактирования CLK | EIC/SERCOM5/TC/GCLK/CCL |
25 | PB02 MISO | Вход/Выход | Шина SPI сигнал передачи данных от ведомого к ведущему MISO | EIC/ADC/SERCOM5/TC/SUPC/CCL |
26 | PA25 USB_P | Вход/Выход | Плюсовой контакт D+ дифференциальной шины USB | EIC/SERCOM3/SERCOM5/TC/USB_DM/CCL |
27 | PA24 USB_N | Вход/Выход | Минусовой контакт D- дифференциальной шины USB | EIC/SERCOM3/SERCOM5/TC/USB_DM/CCL |
28 | GND | Питание | Общий, заземление | - |
29 | RST | - | Сброс ЦПУ | - |
30 | PA30 SWDCLK | Вход/Выход | Отладочный порт. Сигнал синхронизации CLK шины SWD | SERCOM1/TC/GCLK/CCL |
31 | PA31 SWDIO | Вход/Выход | Отладочный порт. Сигнал данных DIO шины SWD | SERCOM1/TC/CCL |
32 | PA04 UART1 TX | Вход/Выход | Шина UART1 сигнал передаваемых данных TX | EIC/RSTC/VREFB/ADC/AC/OPAMP/TC/CCL/SERCOM0 |
33 | PA05 UART1 RX | Вход/Выход | Шина UART1 сигнал принимаемых данных RX | EIC/RSTC/ADC/AC/OPAMP/TC/CCL/SERCOM0 |
34 | NC | - | Не подключен | - |
35-40 | GND | Питание | Общий, заземление | - |
РЧ интерфейс
SMT модуль RAK4260 поддерживает соединение с внешней антенной LoRa через радиочастотный порт RFC контроллера. Выход РЧ легко адаптируется под разные задачи стандартными антенными коннекторами iPEX или SMA.
Примечание. Перед подачей напряжения питания к RAK4260 следует подключить внешнюю съёмную/стационарную антенну. Эксплуатация модуля без антенны может привести к перманентному повреждению схемы платы.
Таблица логического управления переключением РЧ-режимов (L-низкий, H-высокий)
Режим LoRa | BAND_SEL(PA13), V1 | TX/RX, V2 | RF Switch VDD PA28 |
Shutdown | L | L | L |
PA_BOOST | L | H | H |
RFI_HF(RXD) | H | L | H |
RFO_HF(TXD) | H | H | H |
Физические размеры, мм
Техническая документация
Программное обеспечение
Полезные ссылки
г. Москва, Пятницкое ш. д. 18, пав. 566
zakaz@compacttool.ru
8-495-752-55-22
Информация представленная на данном информационном ресурсе преследует исключительно рекламные цели и не является договором-офертой !
© Все права защищены 2015 - 2024г https://compacttool.ru