Dabei handelt es sich um eine integrierte Entwicklungsplatine, die den Raspberry Pi RP2040-Mikrocontroller und den Semtech SX1262 LoRa RF-Chip kombiniert.
Es ist konzipiert für:
- Geringer Stromverbrauch
- Fernkommunikation
- Einfache Entwicklung
- Skalierbare Massenproduktionsintegration
Unterstützt:
- LoRa Punkt-zu-Punkt-Kommunikation
- Broadcast- und Relay-Netzwerke
- Entwicklung von LoRaWAN-Terminals (mit Gateway-Unterstützung)
1. Kernpositionierung & Hauptvorteile
Mikrocontroller (MCU)
- Raspberry Pi RP2040 (offizieller Chip)
- Dual-Core Cortex-M0+ @ 133 MHz
- 264 KB SRAM + 2 MB-Flash
- Unterstützt MicroPython, C/C++, und UF2-Drag-and-Drop-Programmierung
- Reifes Ökosystem, anfängerfreundlich
HF-Leistung (SX1262)
- LoRa-Chip der nächsten Generation (Upgrade von SX1278)
- Empfindlichkeit des Empfängers: -148 dBm
- Maximale Sendeleistung: 22 dBm
- Extrem geringer Stromverbrauch: schlafen < 2 μA
- Starke Anti-Interferenz-Leistung
- Kommunikationsreichweite: 5–8 km+ (Sichtlinie)
Hardware-Design
- Stempelloch + Pin-Header-Dual-Design
- Geeignet für die direkte Leiterplattenintegration (Massenproduktion)
- Unterstützt auch das Prototyping von Steckplatinen
- Abnehmbare Typ-C-Schnittstelle (über FPC-Stecker)
- Ermöglicht Debugging und Programmierung
- Kann in der Produktion entfernt werden, um die Kosten zu senken
Kommunikationsprotokolle
- Native Unterstützung für:
- LoRa Punkt-zu-Punkt
- Übertragen
- Relais-Vernetzung
- Unterstützt LoRaWAN (Klasse A/B) über Gateway-Integration
- Kompatibel mit TTN und ChirpStack
- Ideal für LPWAN-IoT-Bereitstellungen
2. Wichtige Spezifikationen (LF / HF-Versionen)
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| MCU | RP2040 (Dual-Core Cortex-M0+ @133 MHz, 264 KB SRAM, 2 MB-Flash) |
| RF-Chip | Semtech SX1262 |
| Frequenz | LF: 410–525 MHz (433/470 MHz) / HF: 850–930 MHz (868/915 MHz) |
| Modulation | LoRa / (G)FSK |
| Sendeleistung | 0–22 dBm (10 / 13 / 17 / 22 dBm einstellbar) |
| Empfängerempfindlichkeit | -148 dBm @ 2.4 kbit/s (SF12, 125 kHz) |
| Datenrate | LoRa: 0.3–62,5 kbit/s; FSK: bis zu 300 kbit/s |
| Reichweite | 5–8 km+ (LOS, 22 dBm + 5 dBi-Antenne) |
| Stromverbrauch | TX: 107–118 mA; RX: 5.3 mA; Schlafen: <2 μA |
| Stromversorgung | 3.3V (Typ-C oder Stiftleiste), Batterie unterstützt |
| Schnittstellen | SPI, GPIO, UART, I2C, PWM, ADC |
| Antenne | IPEX-Anschluss (unterstützt SMA / externe Antenne) |
| Größe | 21 × 41 mm (Pico-kompatibler Formfaktor) |
| Betriebstemp | -40°C bis +85°C |
3. Onboard-Hardware & Schnittstellen
RP2040 MCU-Bereich
- Dual-Core Cortex-M0+ bis zu 133 MHz
- Eingebaut 264 KB SRAM und 2 MB-Flash
- Unterstützt UF2-Drag-and-Drop-Programmierung (USB-Massenspeichermodus)
GPIO-Erweiterung:
- 20+ Multifunktions-GPIOs
- Unterstützt SPI, I2C, UART, PWM, ADC
- Kompatibel mit dem Raspberry Pi Pico-Ökosystem
Knöpfe & Indikatoren:
- Reset-Taste
- BOOT-Taste (Geben Sie den Programmiermodus ein)
- Power- und Status-LEDs
Modularer Aufbau:
- Mainboard wird über FPC angeschlossen (8-Stift) zum Typ-C-Adapter
- Adapter sorgt für Strom, Debuggen, und Programmierung
- Kann zur direkten PCB-Integration entfernt werden
SX1262 HF-Abschnitt
- Unabhängiger HF-Schaltkreis mit Abschirmung für verbesserte Stabilität
- IPEX-Antennenanschluss für externe Hochleistungsantennen
- SPI-Kommunikation mit RP2040
Unterstützt erweiterte Funktionen:
- Wake-on-Radio (WOR)
- Hören Sie zu, bevor Sie sprechen (LBT)
- CRC-Fehlerprüfung
- RSSI-Erkennung
- Adressfilterung
- Datenverschlüsselung
4. Kernfunktionen & Entwicklungsfunktionen
LoRa-Kommunikation
- Punkt-zu-Punkt / Übertragen / Multicast
Direkte Kommunikation zwischen Knoten ohne Gateway - Multi-Hop-Relay
Vergrößert die Kommunikationsreichweite und überwindet Hindernisse - LoRaWAN-Terminalunterstützung
Kompatibel mit TTN und ChirpStack für Cloud-Konnektivität
Ultra-Low-Power-Betrieb
- Unterstützt WOR (Wake-on-Radio)
- Knoten bleiben im Ruhemodus und werden regelmäßig aktiviert
- Batteriebetrieben für Monate bis 1 Jahr
Entwicklungsökosystem
- Programmiersprachen:
- MicroPython (empfohlen für Rapid Prototyping)
- C/C++ (Arduino / Pico SDK)
- Debuggen:
- Typ-C-Schnittstelle für serielle Kommunikation
- PC-Tools zur Konfiguration und Datenübertragung
- Ressourcen:
- Offizielles Wiki
- Schaltpläne & PCB-Dateien
- Beispielcode (Python / C)
- Beispiele für die LoRaWAN-Integration
- AT-Befehlssatz
5. Typische Anwendungen
IoT-Endgeräte
- Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck, Flüssigkeitsstand, Boden, PM2,5-Sensoren
- Intelligente Zähler (Strom, Wasser, Gas)
- Sicherheitssysteme (Alarm, Bewegungserkennung)
Industrielle drahtlose Systeme
- SPS-Kommunikation
- Geräteüberwachung
- Fernbedienungssysteme
- Fabrik-IoT-Vernetzung
Intelligente Landwirtschaft & Umweltüberwachung
- Gewächshäuser
- Wetterstationen
- Überwachung der Wasserqualität
- Erkennung von Waldbränden
- Fernerkundung im Freien
Batteriebetriebene Geräte
- Große Reichweite, drahtlose Übertragung mit geringem Stromverbrauch
- Ideal für abgelegene und netzunabhängige Umgebungen
Massenproduktionsintegration
- Das Stanzlochdesign ermöglicht das direkte Löten auf Produkt-PCBs
- Macht eine separate MCU überflüssig + LoRa-Modul
- Reduziert Systemkosten und -komplexität
6. Entwicklung & Nutzungshinweise
Hardware-Setup
- Über ein Steckbrett anschließen oder auf die Grundplatte löten
- Befestigen Sie die IPEX-Antenne (Nicht ohne Antenne senden)
- Stromversorgung über Typ-C oder 3,3 V
Schnellstart
- Verwenden Sie MicroPython mit SX1262-Treiber
- Frequenz konfigurieren, Datenrate, und Kraft übertragen
- Nutzen Sie Sende-/Empfangsfunktionen zur Kommunikation
Frequenzkonformität
- Verwenden Sie die LF-Version (433/470 MHz) für China
- Befolgen Sie die örtlichen HF-Vorschriften für Leistung und Frequenz
Wichtige Hinweise
- SX1262 ist ein Physical-Layer-Chip
- LoRaWAN erfordert eine Protokollstapelimplementierung oder -bibliotheken
- Für die Punkt-zu-Punkt-Kommunikation ist KEIN Gateway erforderlich
- LoRaWAN erfordert ein kompatibles Gateway















