LoRa射频前端收发模块 front-end RF module

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亿佰特ASR6505远距离无线lora模块使用手册

亿佰特ASR6505远距离无线lora模块使用手册

目录第一章产品概述 (2)1.1主要参数 (2)1.2参数说明 (3)第二章引脚定义 (3)第三章 E78-400M22S1A烧录接口 (5)第四章生产指导 (6)4.1回流焊温度 (6)4.2回流焊曲线图 (7)第五章常见问题 (7)5.1通信距离很近 (7)5.2模块易损坏 (8)第六章重要声明 (8)修订历史 (8)关于我们 (8)第一章产品概述E78系列产品是多种频段的射频收发模块,通信距离远;具有极低的低功耗模式流耗。

此模块为小体积贴片型(引脚间距1.1mm)。

E78系列产品采用ASR公司的ASR6505芯片,此芯片是超低功耗LoRa集成的单芯片SoC,采用Semtech先进的低功耗LoRa Transceiver SX1262,并集成一颗STM8L152低功耗MCU,Flash 容量64kB,SRAM容量4kB,EEPROM容量2K,小尺寸,超低功耗,支持LoRaWAN,LinkWAN多种协议标准,适用于多种物联网应用场景,是目前LPWAN应用芯片最好的选择。

E78系列产品为硬件平台,无法独立使用,用户需要进行二次开发。

(我们可定制标准LoRaWan、阿里linkWan节点)1.1 主要参数1.2参数说明●在针对模块设计供电电路时,往往推荐保留30%以上余量,有整机利于长期稳定地工作;●发射瞬间需求的电流较大但是往往因为发射时间极短,消耗的总能量可能更小;●当客户使用外置天线时,天线与模块在不同频点上的阻抗匹配程度不同会不同程度地影响发射电流的大小;●射频芯片处于纯粹接收状态时消耗的电流称为接收电流,部分带有通信协议的射频芯片或者开发者已经加载部分自行开发的协议于整机之上,这样可能会导致测试的接收电流偏大;●处于接纯粹收状态的电流往往都是mA级的,µA级的“接收电流”需要开发者通过软件进行处理;●关断电流往往远远小于整机电源部分的在空载时所消耗的电流,不必过分苛求;●由于物料本身具有一定误差,单个LRC元件具有±0.1%的误差,但犹豫在整个射频回路中使用了多个LRC元件,会存在误差累积的情况,致使不同模块的发射电流与接收电流存在差异;●降低发射功率可以一定程度上降低功耗,但由于诸多原因降低发射功率发射会降低内部PA的效率。

SX1278-LoRa扩频433M无线模块技术文档(E32-TTL-100S1)_2020010816405210

SX1278-LoRa扩频433M无线模块技术文档(E32-TTL-100S1)_2020010816405210
所以一般建议为:检测 AUX 引脚输出状态,等待 AUX 输出高电平后 2ms 再进行切换。
3
当模块从其他模式被切换到休眠模式时,如果有数据尚未处理完毕;
模块会将这些数据(包括收和发)处理完毕后,才能进入休眠模式。这个特征可以用于快速休眠,从而节省功耗;例如:发射模块工作在模式0,用户发起串口数据“12345”,然后不必等待AUX引脚空闲(高电平),可以直接切换到休眠模式,并将用户主MCU立即休眠,模块会自动将用户数据全部通过无线发出后,1ms内自动进入休眠;
(不可悬空,如不使用可接地)
2
M1
输入
(极弱上拉)
和 M0 配合,决定模块的 4 种工作模式。
(不可悬空,如不使用可接地)
3
RXD
输入
TTL 串口输入,连接到外部 TXD 输出引脚;
可配置为漏极开路或上拉输入,详见参数设置。
4
TXD
输出
TTL 串口输出,连接到外部 RXD 输入引脚;
可配置为漏极开路或推挽输出,详见参数设置。
3
【模块正在配置过程中】仅在复位和退出休眠模式的时候
序号
AUX注意事项
1
上述功能 1 和功能 2,输出低电平优先,即:满足任何一个输出低电平条件,AUX 就输出低电平;
当所有低电平条件均不满足时,AUX 输出高电平。
2
当 AUX 输出低电平时,表示模块繁忙,此时不会进行工作模式检测;
当模块 AUX 输出高电平后 1ms 内,将完成模式切换工作。
7
适用环境
433M 频率属于免费频段,用户可以免申请直接使用;
与 2.4G 相比,433M 拥有一定的穿透绕射能力,但是空中速率不如 2.4G;
适用于数据量小、传输距离远、易受干扰的环境。

基于PA功率放大器的LoRa通信智能电能表的设计实现

基于PA功率放大器的LoRa通信智能电能表的设计实现

Sheji yu Fenxi!设计与分析基于PA功率放大器的LoRa通信智能电能表的设计实现沈学良杨兴吴建锋(杭州西力智能科技股份有限公司,浙江杭州310000)摘要:目前广泛使用的LoRa通信功能智能电能表因釆用SEMTECH公司的SX127X系列芯片,发射功率上限被局限在20dB,导致通信距离和穿透力方面性能欠佳。

基于以上背景,设计了一种基于PA功率放大器的LoRa通信智能电能表,重点介绍了LoRa通信模块设计方案,对PA功率放大器电路以及LoRa通信模块电路设计实现进行了详介绍,然后对电能表的设计方进行了阐述,对计整体功能和通信性能进行了,电能无障碍通信距离可达8km,在居民小区内通信距离可达500m,能力,了智能抄表的通信“关键词:功率放大器;LoRa通信;远距离;智能电能表0引言目前智能电网建设前推进,2019年3月,国家电网公司提出了泛在电力建设的的通信方式,比如RS485、电力技术因大大、通信率,对电力用一公因,能智能电建设,设计一种距离无需布线)的无线通信电能在行。

在无线通信技,LoRa技,也发前景的低功广通信技一U LoRa是一种在的无通信技,,有可能力以及通信距离点,所以被广泛用在电无表但目前LoRa通信功能智能电能表设计釆用的SEMTECH公司的SX127X系列芯片,发射功率上限被局限在20dB,导致通信距离和穿透力方面性能欠佳,通信距离为6000m[2],一般在2000m以下。

基于以上背景,文了一种基于PA功率放大器的LoRa通信智能电能表的设计,电能表无障碍通信距离可达8km,了智能表的,可以广泛应用于智能电网,有良的发展前景[3]o1LoRa通信模块设计1.1通信模块选取根中无电委员会分配,CN470〜510是应用于居民抄表,系方设计选取的发射频点为470MHz。

根设计的中心频点470MHz,选择釆用利尔达科技集团股份有限公司的LSD4RF-2F717N30无模块,点401-510MHz,最大发射功率20dB,可以通过配置自有选择合适的点。

射频接收机前端及其关键模块设计

射频接收机前端及其关键模块设计
低噪 声放 大器 在无 线通 信系 统接 受和 放 大信号 的过程 中具有关键性作用 。一 般位于接 电流信号 ,从而实 现混频 功能 ,跨阻放大器将 中频信号转换为 电压 ,其 中电容 的反馈提供一 阶滤波。为 了获得较低 的输入 阻抗 和足够的增
参数 和 结构 ,并 分析 了低噪 声放 大 器和 混频 器等 射 频接 收机 前 端 的 两个 关键 模 块 ,从 而帮助 设 计 套 射 频接 收机 前 端 系统 ,确保

整 个 接 收 机 的 性 能 和 接 收 信 号 的 质 量。
收器 的第一 级 ,当射频信号进入 到接 收机时往 往先要通 过低噪声放大器模块 。它 的噪声、线 益 ,要仔细选择跨 阻放大器上 的反馈 电容 和反 性度 以及增 益等对整个接受机 的性能都具有 一 馈 电阻的数值。一般这类射频器 的热 噪声主要 定 的影响。所 以对 低噪声放大器设计 时 , 要 使 来 源于输入跨导管 、开关管的 的沟道 热噪声 以
中 简 要 介 绍 了射 频 接 收 机 的 主 要
重要特征和整个接 收机 系统的性能 ,因此要对 混频器 和电压模 式的混频器 。电流模 式的无源 射频接收机前端 的核心部 件进 行设计 ,它主要 混频器控 制交流电流流过的开关 ,同时开 关两 包括 低噪声放大器和混频器两大 关键模块 。 端不会 出现 较大 的信号 电压幅度 ,跨导级是它 的第一级 , 将输入的 电压信号转换为 电流信号 , 2 . 1低 噪 声 放 大 器 ( L N A) 然后 电流信号进入开 关级 ,由开关级开关调制
Байду номын сангаас
其具备尽 可能低的功耗 、足够大 的增益 、尽 可 及 跨 阻放 大 器 的 热 噪声 。 电压 模 式 的无源 混频 器 具有 较 好 的线性 能克服 混频器 的噪声干扰 、特定 的输入 阻抗 和

F8L10C 系列 LoRa 模块私有版本使用说明书

F8L10C 系列 LoRa 模块私有版本使用说明书

F8L10C 系列LoRa 模块私有版本使用说明书此说明书适用于下列型号产品:客户热线:400-8838-199电话:+86-592-6300320传真:+86-592-5912735网址:地址:厦门集美软件园三期A06栋11层F8L10C 系列私有版本使用说明书文档版本密级V1.0.0产品名称:F8L10C 系列LoRa 模块共30页型号产品类别F8L10C-00LU LoRa 模块国内版本,带IPEX 头天线接口F8L10C-00LN LoRa 模块国内版本,引脚天线接口F8L10C-00HU LoRa 模块国外版本,带IPEX 头天线接口F8L10C-00HNLoRa 模块国外版本,引脚天线接口文档修订记录日期版本说明作者2022-04-19V1.0.0初始版本WYL/CXF2/30著作权声明本文档所载的所有材料或内容受版权法的保护,所有版权由厦门四信通信科技有限公司拥有,但注明引用其他方的内容除外。

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3/30目录第一章产品简介 (5)1.1概述 (5)1.2产品特点 (5)1.3产品图片 (6)第二章模块接口 (7)2.1模块引脚定义 (7)2.2UART接口 (10)2.3GPIO规格 (10)2.4极限参数 (10)2.5天线接口 (10)第三章模块封装 (12)3.1模块封装视图 (12)3.2推荐封装设计尺寸 (13)3.3Re-flow回流焊温度范围 (14)第四章模块接口操作 (15)4.1UART通讯模式 (15)4.1.1信号描述 (15)4.1.2硬件连接 (15)4.1.3通讯传输字节格式 (16)第五章参数配置 (18)5.1配置连接 (18)5.2参数配置方式介绍 (18)5.3参数详细介绍 (19)5.3.1LoRa网络参数 (20)5.3.2系统参数 (22)5.3.3串口参数 (25)第六章参考电路 (26)6.1供电参考电路 (26)6.2串口通讯参考电路 (27)6.3IO输入输出控制设计 (29)6.3.1控制LED灯 (29)6.3.2ADC采集参考电路 (29)6.4IO口保护电路 (30)4/30第一章产品简介1.1概述F8L10C系列LoRa数据传输模块是一种基于LoRa技术的嵌入式无线数据传输模块,采用LoRa网络为用户提供无线数据传输功能,同时兼容FSK*调制方式。

亿佰特E28-2G4M27S 产品规格书说明书

亿佰特E28-2G4M27S 产品规格书说明书

E28-2G4M27S产品规格书SX1280 2.4GHz 500mW SPI 高速LoRa模块目录第一章产品概述 (2)1.1 产品简介 (2)1.2 特点功能 (2)1.3 应用场景 (2)第二章规格参数 (3)2.1 极限参数 (3)2.2 工作参数 (3)第三章机械尺寸与引脚定义 (4)第四章基本操作 (5)4.1硬件设计 (5)4.2软件编写 (5)第五章基本应用 (6)5.1 基本电路 (6)第六章常见问题 (7)6.1 传输距离不理想 (7)6.2 模块易损坏 (7)6.3 误码率太高 (7)第七章焊接作业指导 (8)7.1 回流焊温度 (8)7.2 回流焊曲线图 (8)第八章相关型号 (9)第九章天线指南 (9)9.1 天线推荐 (9)9.2天线选择 (9)修订历史 (10)关于我们 (11)第一章产品概述1.1 产品简介E28-2G4M27S是亿佰特公司设计生产的2.4GHz射频收发模块,发射功率500mW,SPI接口,具有极低的低功耗模式流耗;该模块为小体积贴片型(引脚间距1.27mm),自带高性能PCB板载天线,采用52MHz工业级高精度低温漂晶振,保证其工业特性和其稳定性能。

采用Semtech公司的SX1280射频芯片,此芯片包含多样的物理层以及多种调制方式,如LoRa、FLRC、GFSK,并可兼容蓝牙协议;特殊的调制和处理方式使得LoRa和FLRC调制的传输距离有显著提升,在原有基础上内置了功率放大器(PA)与低噪声放大器(LNA),使得最大发射功率达到500mW的同时接收灵敏度也获得进一步的提升,在整体的通信稳定性上较没有功率放大器与低噪声放大器的产品大幅度提升;出色的低功耗性能、片上DC-DC和Time-of-flight使得此芯片功功能强大,可用于智能家居、安全系统、定位追踪、无线测距、穿戴设备、智能手环与健康管理等等。

SX1280支持RSSI,用户可以根据需要实现深度的二次开发,亦集成飞行时间(Time of flight),适用于测距功能。

射频前端基本架构及工作原理解析

射频前端基本架构及工作原理解析
声学滤波器分类(按工艺材料)
声学滤波器
SAW滤波器
BAW滤波器
普通SAW
声表面滤波器—— 技术成熟且仍在发 展,低成本,应用 广泛
TC-SAW
温度补偿滤波器—— 弥补普通SAW温度 变化大的缺陷,制造 复杂度和成本更高
I.H.P-SAW
高频SAW滤波器— —高Q值、低TCF、 高散热性,可满足滤 波器小型化的需求
双工器的内部结构
双工器的外部引线
7
1.3、功率放大器PA: 放大射频信号进行发射
功率放大器(PA,Power Amplifier)是射频前端的核心部件,利用三极管的电流控制作用或场效应管 的电压控制作用将电源的功率转换为按照输入信号变化的电流。 PA主要用于发射链路,通过把发射通道的微弱射频信号放大,使信号成功获得足够高的功率,从而实 现更高通信质量、更强电池续航能力、更远通信距离。PA的性能可以直接决定通信信号的稳定性和强 弱。
晶圆(4寸晶圆为主)采用光刻、镀膜等工艺进行图形化处理, 实现压电薄膜的制作是关键的工艺环节,材料主要为氯化
芯片表面结构和制作工艺较简单
铝(AIN)和氧化锌(ZnO)
成本 优势
较低 (≈0.1-0.5美金)
体积小于传统的陶瓷滤波器, 设计灵活性大、技术成熟、可靠性高
高(>1美金)
适用于高频、温度变化不敏感、声波垂直传播方式易于小 型化,尺寸随频率升高而缩小
功率放大器以三极管/场效应管为核心,通过匹配网络 放大成为功率信号
8
1.3、功率放大器PA: 放大射频信号进行发射
随着半导体材料的不断发展,功率放大器也经历了CMOS、GaAs、GaN三大技术路线。第一代半导体材 料是CMOS,技术成熟且产能稳定。第二代半导体材料主要使用GaAs或SiGe,有较高的击穿电压,可 用于高功率、高频器件应用。第三代半导体材料GaN在性能上显著强亍GaAs,但成本较高。 目前移动端民用市场主要采用GaAs 作为功放,而GaN在部分基站端应用率先实现替代。未来GaN将成 为高射频、大功耗应用的主要方案。

lora无线通信模块的系统组成

lora无线通信模块的系统组成

lora无线通信模块的系统组成Lora无线通信模块是一种用于远距离、低功耗、低速率无线通信的模块,其系统组成主要包括Lora芯片、天线和控制电路。

1. Lora芯片:Lora芯片是整个无线通信模块的核心部件,它采用了Lora调制解调技术,能够实现长距离的无线传输。

Lora芯片通常由射频前端和基带处理器组成。

射频前端负责无线信号的调制和解调,而基带处理器则负责数据的编码、解码和调度控制。

2. 天线:天线是Lora无线通信模块的重要组成部分,它负责发射和接收无线信号。

Lora通信模块通常采用半波长天线或全波长天线,以提高信号传输的效果。

天线的选择和布置对Lora通信的距离和可靠性有着重要影响。

3. 控制电路:控制电路是Lora无线通信模块的重要组成部分,它负责控制Lora芯片的工作状态和数据传输。

控制电路通常包括微处理器、存储器和外围接口电路等。

微处理器负责控制Lora芯片的工作模式和参数配置,存储器用于存储程序和数据,外围接口电路用于连接其他外部设备。

除了上述主要组成部分外,Lora无线通信模块还可能包括电源管理电路、外围传感器接口等。

电源管理电路负责为整个模块提供稳定的电源供应,以满足不同工作模式下的电能需求。

外围传感器接口可以将Lora通信模块与其他传感器设备连接起来,实现对外部环境的监测和数据采集。

总的来说,Lora无线通信模块的系统组成主要包括Lora芯片、天线和控制电路。

Lora芯片是核心部件,负责无线信号的调制解调;天线用于发射和接收无线信号;控制电路负责控制Lora芯片的工作状态和数据传输。

这些组成部分相互配合,共同实现了Lora无线通信的功能。

同时,根据具体应用需求,Lora无线通信模块还可以包括其他附加部件,如电源管理电路和外围传感器接口等。

通过这些组成部分的协同作用,Lora无线通信模块能够在远距离、低功耗、低速率的场景下实现可靠的无线通信。

基于2x4 MIMO多天线技术的高性能无线局域网系统设计

基于2x4 MIMO多天线技术的高性能无线局域网系统设计

电子科技0 引言无线局域网已经历经了20年的发展,早已成为家家户户必不可少的无线网络接入技术,渗透到生产生活的各个领域,在全球范围内,承载了超过一半的数据流量,它对现代世界产生了巨大的影响,并且这一影响力仍将不断延续。

随着物联网、云计算、网络安全、大数据这四大领域的技术发展,全球经济迎来了数字化技术革命,WiFi技术将有更大的作为,全球芯片出货量进一步增长。

本文面向研发企业的数字化需求,着力开发具有较低功耗和较大数据吞吐量的2x4 MIMO多天线无线局域网方案,封装成标准化的软硬件接口,可以灵活应用到农业、工业、服务或消费市场中,使传统行业中的不同的分立设备可以容易地集到成本系统中,快速升级成为远程实时通信系统,甚至可以创建全新的专用物联网,推进产业信息化进程。

1 方案设计目前市场上的主流的多天线方案通常是2x2 MIMO或4x4 MIMO,具有各自的优缺点:2x2 MIMO的功耗相对较低,但吞吐量也相对较小,一般应用于中小型消费类电子产品;4x4 MIMO的吞吐量很大,但功耗也很大,一般应用于大型设备或PCIE网卡,很多消费类电子产品难以支撑其功耗水平。

而本项目通过研究家用、一般办公环境及公共服务设备的用户使用习惯,架构了独特的2x4 MIMO系统。

大数据统计结果显示,大部分用户的数据下载用量远高于数据上传用量,具备明显的非对称型流量分布特点,4路上行链路不但没有必要,还造成大量额外的功率消耗,而4路下行链路所增加的吞吐量是真正能够提升用户体验。

本文设计的方案采用台湾瑞昱半导体公司最新推出的新一代高吞吐量双频无线局域网的RTL8814集成芯片技术,支持802.11ac无线通信标准、4x4 MIMO(4个上行通道、4个下行通道),可实现理论1.6Gbps的高吞吐量。

本方案将重新对RTL8814进行系统性优化设计,开发高吞吐量无线局域网集成电路的低功耗方案,即在满足用户所需的数据吞吐量的前提下,显著降低峰值功率及平均功率的消耗,设计适合标准USB2.0/3.0接口负载能力的集成电路模块并优化设计其无线连接性能,使消费类电子产品的用户也能够获得4通道所带来的快速下载速度的优质用户体验。

RL系列二代LoRa模组说明书

RL系列二代LoRa模组说明书

RL系列二代LoRa模组470MHz--510MHz,高性价比,小尺寸,SPI接口RL系列高性价比二代LoRa模组是基于Semtech公司的第二代LoRa射频集成芯片LLCC68开发的SPI接口模组;支持470MHz~510MHz的超宽工作频段,发射功率大小可通过软件配置,最大功率可达22dBm;通信速率配置:SF=5-6-7-8-9@BW=125KHz、SF=5-6-7-8-9-10@BW=250KHz、和SF=5-6-7-8-9-10-11@BW=500KHz;RL系列模组具有体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点。

非常适用于传输速率适当较高且传输距离要求较远的应用,如智能家居、安防监控、智能社区、物流仓储、工业控制等应用场景。

产品特点·工作频段-工作频段470-510MHz·多种调制方式-支持LoRa、GFSK、FSK等调制方式·超低功耗-支持1.8V到3.7V电源供电(发射功率在+22dBm配置下,不可低于3.1V)-发射电流≤125mA(最大发射功率配置)-接收电流≤6mA(DC-DC模式)-600uA待机电流-600nA休眠电流(寄存器值保存)·高链路预算-灵敏度-129dBm±1dBm(SF=9,BW_L=125KHz)-发射功率Max.22dBm·超小尺寸-11.5*11.6*2.25mm·超远传输距离-4Km(@SF=9,BW=125KHz,城市环境,LoRa调制,最大发射功率发射)·高保密性-采用LoRa调制方式,传统无线设备难以对其进行捕获、解析·通信接口-SPI通信接口,可直接连接各种单片机使用,软件编程非常方便适用场景-智能家居-安防监控-各类低功耗传感器-无线遥控-物流仓储-工业控制-对通信距离较高场合前言利尔达科技集团股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。

LCM1-1262A LoRaWAN 终端模块说明书

LCM1-1262A LoRaWAN 终端模块说明书

LCM1-1262A LoRaWAN终端模块说明书V2.2 LCM1-1262A LoRaWAN终端模块说明书版本V2.2LCM1-1262A LoRaWAN终端模块说明书V2.2一、产品说明LoRa联盟是2015年3月Semtech牵头成立的开放的、非盈利的组织.联盟发布一个基于开源的MAC层协议的低功耗广域网。

标准:LoRaWAN协议标准。

网络拓扑:星形结构。

网络构成:LoRa模块、网关(Gateway或称基站)、Server(包括Network Server,Network control,Application Server)。

LoRaWAN把LoRa模块分为A/B/C三类.、本产品使用SX1262作为射频芯片,搭建一款低功耗单片机来实现LORAWAN来进行数据的收发操作。

本产品支持全频段,315M、470M、868M、915M。

1.1技术参数类别指标名称无线模块无线射频调制方式LoRaTM扩频频率范围150-960MHz发射功率5dBm~22dBm接收灵敏度-148dBm(SF=12,BW=10.4K)传输速率扩频因子(SF)和带宽(BW)设置传输距离4000-6000米天线连接外置SMA天线、弹簧天线数据接口数据接口TTL电平串口信号TxD,RxD串口速率1200~115200bps 串口校验None,Even,Odd 数据位8LoRaWAN支持模式Class A/Class C功耗输入电压 3.3V最大发射电流≤105mA(20dBm)最大接收电流<5mA休眠电流<1.5uA工作环境工作温度-40℃~85℃外观尺寸长*宽*高38*20*4(mm)LCM1-1262A LoRaWAN终端模块说明书V2.2 1.2模块尺寸图1.3模块引脚定义无线数传模块提供了大量的外部接口供给客户进行二次开发,如只使用串口进行透传,可只保留所需对应焊盘,方便用户封装和使用,具体的引脚如下表:标识功能备注1VCC 3.3V2GND电源地3RXD串口接收口,接用户TX4TXD串口发送口,接客户RX5SWIM MCU芯片程序烧入,可做二次开发6RST复位脚,低电平复位7VCC 3.3V8GND电源地LCM1-1262A LoRaWAN终端模块说明书V2.29~20 24~31I/O足够的包括SPI,UART,ADC等各类功能接口,帮助进行二次开发,如有需要请联系21GND模块地22ANT天线23GND模块地二、LoRaWAN模式介绍LoRaWAN分成3种工作模式,分别为Class A,Class B,Class C2.1Class A模式主要用于定时主动上报,平时处理休眠状态,需要上报数据时,才会起动发送机制。

亿佰特(Ebyte)-SX1278-LoRa扩频无线模块433MHz无线串口SPI接口亿佰特-E19

亿佰特(Ebyte)-SX1278-LoRa扩频无线模块433MHz无线串口SPI接口亿佰特-E19

第一章概述1.1简介E19-433M20S2是基于SX1278为核心自主研发的超小体积的433MHz贴片式LoRa TM无线模块。

由于采用原装进口的SX1278为模块核心,其稳定性获得用户一致好评,兼容性也无需担心。

由于其采用先进的LoRa TM调制技术,在抗干扰性能、通信距离都远超现在的FSK、GFSK调制方式的产品。

该模块主要针对智能家庭、无线抄表、科研和医疗以及中远距离无线通信设备。

由于射频性能与元器件选型均按照工业级标准,并且该产品已获得FCC、CE、RoHS等国际权威认证报告,用户无需担忧其性能。

使用工业级高精度32MHz晶振。

由于该模块是纯射频收发模块需要使用MCU驱动或使用专用的SPI调试工具。

1.2特点功能⚫实测通信距离可达5km;⚫最大发射功率100mW,软件多级可调;⚫支持全球免许可ISM433MHz频段;⚫LoRa TM模式下支持0.018kbps~37.5kbps的数据传输速率;⚫FSK模式下支持最高300kpbs的数据传输速率;⚫支持多种调制模式,LoRa TM/FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK;⚫FIFO容量大,支持256Byte数据缓存;⚫支持2.5V~3.6V供电,大于3.3V供电均可保证最佳性能;⚫工业级标准设计,支持-40~85°C长时间使用;⚫邮票孔,便于用户二次开发,利于集成。

1.3应用场景⚫家庭安防报警及远程无钥匙进入;⚫智能家居以及工业传感器等;⚫无线报警安全系统;⚫楼宇自动化解决方案;⚫无线工业级遥控器;⚫医疗保健产品;⚫高级抄表架构(AMI);⚫汽车行业应用。

第二章规格参数2.1极限参数2.2工作参数第三章械尺寸与引脚定义4.1硬件设计⚫推荐使用直流稳压电源对该模块进行供电,电源纹波系数尽量小,模块需可靠接地;⚫请注意电源正负极的正确连接,如反接可能会导致模块永久性损坏;⚫请检查供电电源,确保在推荐供电电压之间,如超过最大值会造成模块永久性损坏;⚫请检查电源稳定性,电压不能大幅频繁波动;⚫在针对模块设计供电电路时,往往推荐保留30%以上余量,有整机利于长期稳定地工作;⚫模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分;⚫高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方,若实在不得已需要经过模块下方,假设模块焊接在Top Layer,在模块接触部分的T op Layer铺地铜(全部铺铜并良好接地),必须靠近模块数字部分并走线在Bottom Layer;⚫假设模块焊接或放置在Top Layer,在Bottom Layer或者其他层随意走线也是错误的,会在不同程度影响模块的杂散以及接收灵敏度;⚫假设模块周围有存在较大电磁干扰的器件也会极大影响模块的性能,跟据干扰的强度建议适当远离模块,若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽;⚫假设模块周围有存在较大电磁干扰的走线(高频数字、高频模拟、电源走线)也会极大影响模块的性能,跟据干扰的强度建议适当远离模块,若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽;⚫通信线若使用5V电平,必须串联1k-5.1k电阻(不推荐,仍有损坏风险);⚫尽量远离部分物理层亦为2.4GHz的TTL协议,例如:USB3.0;⚫天线安装结构对模块性能有较大影响,务必保证天线外露,最好垂直向上。

SX1278R1616 微功率模块说明书

SX1278R1616 微功率模块说明书

SX1278R1616微功率模块说明书(16*16*2mm 射频前端)深圳易科软件有限公司Mb/VX:QQ:8246 8188https:// https://Email:Factory: 深圳市龙岗区坂田风门路52号金源科技园2栋305室版权声明:本产品为我司ODM产品,任何个人和公司都可以使用和宣传。

如有更好建议对本手册进行修改,请同时通知我们。

对应用产品有开发,设计需求和合作,请及时联络。

信任,合作,共赢!目录一、 模块介绍二、 产品特点三、 应用范围四、 尺寸与引脚定义五、 技术参数六、 模块应用注意事项七、 常见故障及排除方法八、 客户订制要求一、 模块介绍模块采用SX127x系列收发射频芯片,采用LORA扩频无线射频技术,数字处理技术,高抗干扰,高稳定性和高性价比。

用户只需通过模组提供的SPI数字接口,控制芯片内部寄存器,实现对SX127x 参数配置、无线数据收发等功能。

该模块具有尺寸小,灵敏度高,传输距离远,通讯速率高,延时小。

用户可以根据自己的要求来定制模块尺寸,输出功率,频率段等参数,或者直接将将模块布板到用户的PCB上,提升客户的产品水平和节省成本。

二、 产品特点微功率发射,最大输出20dbm,可通过设置控制发射功率。

工作频段:137MHZ-1020Mhz 等免申请频段,可根据用户的要求定制工作频段。

接收灵敏度最高达-148dBm@1200bps,在天线高度2米时,开阔地无干扰情况下可达3000米。

三、 应用范围无线排队设备,酒店电子门锁、生物识别门禁管理系统智能家居、家庭电器和灯光智能控制医疗和电子仪器仪表自动化控制智能教学设备、婴儿监护、医病房呼叫系统防盗报警,车辆防盗,智能卡,铁路机车远程检测水、电、煤气,暖气自动抄表收费系统或无功补偿及电网监测无线会议表决、打分系统,PDA终端、无线点菜系统LED屏无线传输文字,图片和无线控制,电子衡器、无线吊秤、车辆监测、老化设备检测,工业设备数据无线传输以及工业环境监测视频监控云台控制,门禁考勤读卡器气象/油井/水利设备信息采集以及自然环境检测资产管理和人员区域定位、物流供应链管理。

lora无线通信模块的系统组成

lora无线通信模块的系统组成

lora无线通信模块的系统组成一、概述LoRa无线通信模块是一种低功耗、长距离的无线通信技术,适用于物联网应用。

它采用了长距离、低功耗的调制方式,能够在室内外环境下实现远距离的通信。

二、系统组成1. LoRa调制解调器LoRa调制解调器是整个系统的核心部分,负责将数据进行调制和解调。

它包括调制器和解调器两个主要模块,通过调制将数字信号转换为模拟信号,然后通过解调将模拟信号转换为数字信号。

2. 射频模块射频模块是负责发送和接收信号的部分,通过天线与外界进行无线通信。

它包括射频发射器和射频接收器两个模块,发射器负责将调制完成的信号发送出去,接收器负责接收外界的信号。

3. 微控制器微控制器是整个系统的控制中心,负责控制调制解调器和射频模块的工作。

它可以根据需要进行通信参数的配置和调整,同时还可以处理接收到的数据,并将数据传输给外部设备或者进行相应的处理。

4. 天线天线是实现无线信号的传输和接收的重要组成部分,它能够将调制好的信号发射出去,并将接收到的信号传递给射频接收器。

5. 电源管理模块电源管理模块负责为整个系统提供电源供电,并对电源进行管理和控制。

它可以对系统的功耗进行监测,并根据需要进行功耗的调节,以实现低功耗的工作状态。

6. 外部接口外部接口包括串口、GPIO等接口,用于与外部设备进行数据交互和控制。

通过这些接口,可以连接传感器、显示器、存储设备等外部设备,实现与物联网系统的集成。

三、工作原理当需要进行通信时,发送端的微控制器将待发送的数据传输给调制解调器,调制解调器将数据进行调制成为模拟信号。

然后,射频发射器将调制好的信号发送出去。

接收端的射频接收器接收到信号后,将信号传输给调制解调器,解调器将信号解调为原始数据。

最后,微控制器将解调得到的数据进行处理,如存储、显示等。

四、应用场景LoRa无线通信模块由于其低功耗、长距离的特点,被广泛应用于物联网领域。

例如,智能家居中的传感器节点,可以利用LoRa无线通信模块与中心控制器进行通信;农业领域中的环境监测系统,可以利用LoRa无线通信模块实现传感器数据的远程传输;城市智能化建设中的智能停车系统,可以利用LoRa无线通信模块实现车位的实时监测和信息传输等。

亿佰特(Ebyte)-LoRa收发一体SPI接口的868MHz射频模块

亿佰特(Ebyte)-LoRa收发一体SPI接口的868MHz射频模块

电气参数E19-868MS1WE19-868MS1W 用户手册v1.0E19-868MS1W 是一款868MHz 射频模块,功率1W,SPI 接口,小体积贴片型,带有低噪声放大器提高接收灵敏度。

目前已经稳定量产,并适用于多种应用场景。

E19-868MS1W 采用SEMTECH 公司的SX1276射频芯片,支持LoRa 扩频技术。

LoRa 直序扩频技术将带来更远的通讯距离,且具有功率密度集中,抗干扰能力强的优势。

E19-868MS1W 为硬件平台,出厂无程序,用户需要进行二次开发。

引脚定义E19-868MS1W引脚序号引脚名称引脚方向引脚用途1GND地线,连接到电源参考地2DIO5输入/输出可配置的通用IO口(详见SX1276手册)3DIO4输入/输出可配置的通用IO口(详见SX1276手册)4DIO3输入/输出可配置的通用IO口(详见SX1276手册)5DIO2输入/输出可配置的通用IO口(详见SX1276手册)6DIO1输入/输出可配置的通用IO口(详见SX1276手册)7DIO0输入/输出可配置的通用IO口(详见SX1276手册)8RST输入芯片复位触发输入脚9GND地线,连接到电源参考地10GND地线,连接到电源参考地11VCC供电电源,范围5.0~5.5V(建议外部增加陶瓷滤波电容)12SCK输入SPI时钟输入引脚13MISO输出SPI数据输出引脚14MOSI输入SPI数据输入引脚15NSS输入模块片选引脚,用于开始一个SPI通信16TXEN输入射频开关脚控制;发射时,TXEN高电平,RXEN低电平17RXEN输入射频开关脚控制;接收时,RXEN高电平,TXEN低电平18GND地线,连接到电源参考地19ANT天线20GND地线,连接到电源参考地21GND地线,连接到电源参考地22GND地线,连接到电源参考地★关于模块的引脚定义、软件驱动及通信协议详见SEMTECH官方《SX1276Datasheet》★使用方法E19-868MS1W 序号模块与单片机简要连接说明(上图以STM8L单片机为例)1DIO0、DIO1、DIO2、DIO3、DIO4、DIO5是一般通用I/O口,可以配置成多种功能,详见SX1276手册。

433 470MHz 22dBm LoRa 无线模块用户手册说明书

433 470MHz 22dBm LoRa 无线模块用户手册说明书

E220-400T22D用户手册433/470MHz22dBm LoRa无线模块目录第一章概述 (3)1.1简介 (4)1.2特点功能 (4)1.3应用场景 (4)第二章规格参数 (5)2.1极限参数 (5)2.2工作参数 (5)第三章机械尺寸与引脚定义 (6)第四章推荐连线图 (7)第五章功能详解 (8)5.1定点发射 (8)5.2广播发射 (8)5.3广播地址 (9)5.4监听地址 (9)5.5模块复位 (9)5.6AUX详解 (9)第六章工作模式 (11)6.1模式切换 (11)6.2一般模式(模式0) (12)6.3WOR发送模式(模式1) (12)6.4WOR接收模式(模式2) (12)6.5深度休眠(配置)模式(模式3) (13)第七章寄存器读写控制 (13)7.1指令格式 (13)7.2寄存器描述 (14)7.3出厂默认参数 (16)第八章上位机配置说明 (16)第九章硬件设计 (16)第十章常见问题 (17)10.1传输距离不理想 (17)10.2模块易损坏 (17)10.3误码率太高 (18)第十一章焊接作业指导 (18)11.1回流焊温度 (18)11.2回流焊曲线图 (19)第十二章相关型号 (19)第十三章天线指南 (19)13.1天线推荐 (20)第十四章批量包装方式 (20)修订历史 (21)关于我们 (21)免责申明和版权公告本文中的信息,包括供参考的URL地址,如有变更,恕不另行通知。

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GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = RESET_PIN; GPIO_Init( RESET_IOPORT, &GPIO_InitStructure ); } else { // Configure RESET as input GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = RESET_PIN; GPIO_Init( RESET_IOPORT, &GPIO_InitStructure ); } } // SX127x 复位程序 void SX1276LoRaReset( void ) { SX1276SetReset( RADIO_RESET_ON ); // Wait 1ms uint32_t startTick = GET_TICK_COUNT( ); while( ( GET_TICK_COUNT( ) - startTick ) < TICK_RATE_MS( 1 ) ); SX1276SetReset( RADIO_RESET_OFF ); // Wait 6ms startTick = GET_TICK_COUNT( ); while( ( GET_TICK_COUNT( ) - startTick ) < TICK_RATE_MS( 6 ) ); } // TX天线开关切换, 进入发送模式前调用 void Rfsw_tx(void) { PIN_RXTX = 0; } 注: 为了兼容后续产品,发送模式DIO4=00, 参见下图Table 18 // RX天线开关切换, 进入接收/休眠模式前调用 void Rfsw_rx(void) { PIN_RXTX = 1; } 注: 为了兼容后续产品,接收/休眠模式 DIO4=01, 参见下图Table 18
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// 读寄存器子程序 连续多字节操作 void SX1276ReadBuffer( uint8_t addr, uint8_t *buffer, uint8_t size ) { uint8_t i; //NSS = 0; GPIO_WriteBit( NSS_IOPORT, NSS_PIN, Bit_RESET ); SpiInOut( addr & 0x7F ); for( i = 0; i < size; i++ ) { buffer[i] = SpiInOut( 0 ); } //NSS = 1; GPIO_WriteBit( NSS_IOPORT, NSS_PIN, Bit_SET ); } // 写FIFO寄存器子程序 连续多字节操作 void SX1276WriteFifo( uint8_t *buffer, uint8_t size ) { SX1276WriteBuffer( 0, buffer, size ); } // 读FIFO寄存器子程序 连续多字节操作 void SX1276ReadFifo( uint8_t *buffer, uint8_t size ) { SX1276ReadBuffer( 0, buffer, size ); } // SX127x 复位子程序 void SX1276SetReset( uint8_t state ) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; if( state == RADIO_RESET_ON ) { // Set RESET pin to 0 GPIO_WriteBit( RESET_IOPORT, RESET_PIN, Bit_RESET ); // Configure RESET as output GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
FSK/OOK模式:
RegOpMode.Mode 000 Sleep mode 001 Stdby mode 010 FS mode TX (FSTx) 011 Transmitter mode (Tx) 100 FS mode RX (FSRx) 101 Receiver mode (Rx) 110 reserved 111 reserved
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5.3.3 RSSI 的计算公式: 当前信道RSSI:
数据包RSSI :
5.3.3 工作模式: Lora模式:
RegOpMode.Mode 000 SLEEP 001 STDBY 010 Frequency synthesis TX (FSTX) 011 Transmit (TX) 100 Frequency synthesis RX (FSRX) 101 Receive continuous (RXCONTINUOUS) 110 receive single (RXSINGLE) 111 Channel activity detection (CAD)
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详细寄存器配置请参见 SX1276 Starter Kit 软件:
深圳市安美通科技有限公司
深圳市福田区侨城东路与侨香路交界君子广场 904-905 TEL:86-0755-82776762 Email:appcon@
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图 6. APC1278
SPI 接口时序图
CPOL = 0, CPHA = 0; MSB;支持单字节、多字节连续读写。 MOSI 在SCK下降沿或者低电平时输出数据,APC1278在SCK上升沿时采样数据。 MISO 在SCK下降沿或者低电平时输出数据, MCU在SCK上升沿时采样数据。
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SPI第一个数据字节为地址域,bit7 为读写控制位,“1”表示写,“0”表示读;bit(6-0)对应当前操 作的寄存器地址。在连续读写操作模式时,寄存器会自动加“1”,直到NSS脚被拉高; 特别注意:FIFO 操作时, 寄存器地址不会自动增加, 而是FIFO内的缓存地址。 寄存器的详细说明请参考芯片数据手册的 “寄 存器说明章节”。 5.2.1 SPI接口C程序 // SPI 接口底层子程序 uint8_t SpiInOut( uint8_t outData ) { /* Send SPIy data */ SPI_I2S_SendData( SPI_INTERFACE, outData ); while( SPI_I2S_GetFlagStatus( SPI_INTERFACE, SPI_I2S_FLAG_RXNE ) == RESET ); return SPI_I2S_ReceiveData( SPI_INTERFACE ); } // 写寄存器子程序 单字节操作 void SX1276Write( uint8_t addr, uint8_t data ) { SX1276WriteBuffer( addr, &data, 1 ); } // 读寄存器子程序 单字节操作 void SX1276Read( uint8_t addr, uint8_t *data ) { SX1276ReadBuffer( addr, data, 1 ); } // 写寄存器子程序 连续多字节操作 void SX1276WriteBuffer( uint8_t addr, uint8_t *buffer, uint8_t size ) { uint8_t i; //NSS = 0; GPIO_WriteBit( NSS_IOPORT, NSS_PIN, Bit_RESET ); SpiInOut( addr | 0x80 ); for( i = 0; i < size; i++ ) { SpiInOut( buffer[i] ); } //NSS = 1; GPIO_WriteBit( NSS_IOPORT, NSS_PIN, Bit_SET ); }
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5.3 常用寄存器说明 5.3.1 频段说明:
5.3.2 频率的计算公式:
FRF :工作频率
Frf(23,0) :寄存器0x06,0x07,0x08 Fsetp = 32Mhz/2^19 = 61Hz
举例说明: 工作频率=434Mhz 根据公式 Frf = Fstep x Frf(23,0) = > Frf(23,0) = Frf / Fstep = Frd/(32Mhz/2^19) Frf(23,0) = 434,000,000Hz / (32,000,000Hz/2^19) = 7110656 = 0x6C8000
表 1. 引脚定义
三.技术指标
APC1278 技术指标(测试条件:2.1-3.6V,25℃±5℃) 工作频率 调制方式 发射功率 接收灵敏度 工作湿度 工作温度 电源 发射电流(典型值) 持续接收电流(典型值) 频率误差 四.
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410-455MHz,可定制470-510MHz LORA Max +20dBm @High power mode -148dBm@SF=12, 7.8 kHz bandwidth 10%~90% (无冷凝) -40℃ - 85℃ 2.1 – 3.6V 85mA@50mW 10.5mA@5Kbps ≤ ±20ppm
APC1278 射频前端技术说明书
VER2.1.1
深圳市安美通科技有限公司
2015.6.6
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一.应用场合
应用: 无线传感器 远距离数据通讯 工业过程自动化控制 自动化数据采集 野外远程数据遥控、遥测 智能电力,智能交通 无人机,机器人控制 矿山石油设备控制通讯 车辆监控管理 环境、节能、温度监测
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二.尺寸及引脚定义
图 1. 外框尺寸
图 2.管脚标识(仰视图)
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