Heltec Meshtastic Wifi LoRa 32 V4 ESP32 SX1262 GPS 0,96 Zoll OLED Solarbetriebenes Dev-Board WiFi BLE Low Power für Arduino IoT

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Modell:Kein GPS 1 Stck.
Paket:863-928 MHz
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Produktübersicht

Das Heltec Meshtastic Wifi LoRa 32 V4 ESP32 SX1262 GPS 0,96 Zoll OLED Solar Powered Dev-Board ist eine Entwicklungsplatine, die für den Bau vernetzter Geräte, Firmware-Tests und schnelle Elektronik-Prototypen ausgewählt wurde. Es eignet sich für Maker, Embedded-Entwickler und IoT-Prototyping-Teams, die praktische Elektronik-Hardware für zuverlässige Projektarbeit benötigen.

Optimal für

  • Bau vernetzter Geräte, Firmware-Tests und schnelle Elektronik-Prototypen
  • Arduino, MicroPython, Sensoren, Displays und Erweiterungsmodule
  • Elektronikprüfung, -reparatur, Prototypenentwicklung und Maker-Workflows

FAQ

Für wen ist dieses Produkt gedacht? Es ist für Maker, Embedded-Entwickler und IoT-Prototyping-Teams konzipiert.

Was sollte ich vor dem Kauf prüfen? Überprüfen Sie die Produktoptionen, Spezifikationen, enthaltenes Zubehör und Kompatibilitätsdetails auf dieser Seite.

Zusammenfassung

HeltecWiFi LoRa 32 V4ist eine vollständig aktualisierte Version der klassischen LoRa-Entwicklungsplatine. Seit
ihrer ersten Einführung im Jahr 2017 ist diese Produktreihe bei Entwicklern und Makern sehr beliebt.
Aufbauend auf den leistungsstarken Funktionen ihrer Vorgänger bietet die V4-Version umfassende
Optimierungen bei Sendeleistung, Energiemanagement, Erweiterbarkeit und anderen Hardwaredesigns.
Es eignet sich für verschiedene IoT-Anwendungen wie Smart Cities, Agrarmonitoring, Smart Homes,
Industriesteuerung, Sicherheitssysteme und drahtlose Zählerablesung und bietet Entwicklern ein effizienteres
und flexibleres Entwicklungserlebnis.

DetailliertereWiFi LoRa 32 (V4)Einführung – Scannen und ansehen für mehr auf

Youtube.

https://youtu.be/JRidd85Rm5U?si=RMP22rGAFhoh5dAM

Hauptmerkmale

Basierend auf ESP32-S3R2 & SX-1262, unterstützt Wi-Fi b/g/n, BLE und LoRa-Kommunikation.

2 MB PSRAM und 16 MB externer Flash-Speicher, besser geeignet für UI und komplexe Systeme.

Hochleistungsversion mit LoRa-Sendeleistung erhöht auf 27 ± 1 dBm.

Formfaktor und Pin-Kompatibilität mit WiFi LoRa 32 V3.

PC-Gehäuse schützt den Bildschirm und integriert eine FPC 2,4G Antenne.

Zusätzliche SH1.25-2P Solarmodul-Schnittstelle.

Optimiertes Lithium-Batterie-Management.

Zusätzliche SH1.25-8Pin GNSS-Schnittstelle.

USB Typ-C Schnittstelle mit integrierter Spannungsregelung, ESD-Schutz, Kurzschlussschutz,

und HF-Isolationsdesign.

Geringer Stromverbrauch von weniger als 20 uA.

Im Vergleich zu WiFi LoRa 32 V3 wurden folgende Upgrades vorgenommen:


Dokumente & Ressourcen

Benutzerhandbuch

https://docs.heltec.org/en/node/esp32/wifi_lora_32/index.html

Heltec ESP (ESP32 & ESP8266) Framework

https://github.com/Heltec-Aaron-Lee/WiFi_Kit_series

Heltec ESP32 Bibliothek

https://github.com/HelTecAutomation/Heltec_ESP32

Schaltplan

https://resource.heltec.download/WiFi_LoRa_32_V4/Schematic

Herunterladbare Ressourcen

https://resource.heltec.download/WiFi_LoRa_32_V4


Pin-Belegung

Spezifikationen

Parameter

Beschreibung

MCU

ESP32-S3R2 (Xtensa®32-bit lx7 Dual-Core-Prozessor)

LoRa Knoten-Chip

SX1262

Frequenz

Hochleistungsversion: 863-928MHz
Niedrigleistungsversion: 433, 470-510MHz

Max. Sendeleistung

Hochleistungsversion: 28 ±1 dBm
Niedrigleistungsversion: 21 ±1 dBm

Max. Empfangsempfindlichkeit

-137dBm@SF12 BW=125KHz

WLAN

802.11 b/g/n, bis zu 150Mbps

Bluetooth

Bluetooth (LE), Bluetooth 5, Bluetooth Mesh

Hardware-Ressource

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

Speicher

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

16MB Flash

Schnittstelle

Typ-C USB;
SH1.25*2 Pin Lithium-Batterie-Schnittstelle;
SH1.25*8 Pin-Schnittstelle;
LoRa ANT (IPEX1.0);
2.4G ANT (IPEX1.0)

Anwendbare Batterie

3.3-4.4V Lithium-Batterie

Betriebstemperatur

-20 - 70 Grad C

Abmessungen

51.7 * 25.4* 10.7mm

Packliste

Die Standard-Packliste ohne Auswahl von Zubehör ist wie folgt:

1. Standardkonfiguration (mit Federantenne)

2. Standardkonfiguration + GPS-Modul (mit Federantenne)






FAQ

Q1: 2,4-GHz-Antenne

A1: Die standardmäßige 2,4-GHz-FPC-Antenne befindet sich an der Seite der Kunststoff-Bildschirmhalterung.


Wenn Sie eine IPEX-angeschlossene 2,4-GHz-Antenne verwenden möchten, müssen Sie den als 1 im

Diagramm unten markierten Induktor entfernen und einen 0-Ohm-Widerstand (oder ein anderes leitfähiges Metall oder Kabel) an der Position

2 anbringen, um die Verbindung zur IPEX-Schnittstelle herzustellen.

Q2: Welche Entwicklungsmethoden werden unterstützt?

A2:

●Arduino

●Micro Python

●Platform.io

●Espressif IDE


Wir empfehlen dringend die Verwendung von Arduino. Wir bieten vollständigen technischen Support und stellen vollständigen

LoRaWAN-Code für das ESP32-Arduino-Framework bereit.

Q3: Welchen Batteriesteckertyp hat es?

A3: Diesen Steckertyp finden Sie unter "SH1.25 x 2".

Q4: Kann ich eine Version ohne OLED-Display bestellen?

A4: Selbstverständlich können Sie sich an unser Vertriebspersonal wenden und Ihre Vorstellungen mitteilen.

Q5: Sind V3 und V4 kompatibel?

A5: Sie sind in den meisten Szenarien kompatibel.

Da V4 die gleiche Chipserie wie V3 verwendet, das gleiche OLED aufweist und ein nahezu

identisches Pinlayout besitzt, können V3 und V4 in den meisten Fällen austauschbar verwendet werden.

Aufgrund der erhöhten Sendeleistung entsprechen die Sendeleistungseinstellungen in einigen Codes jedoch möglicherweise nicht mehr

direkt der tatsächlichen Ausgabe.


Q6: Fehler beim Hochladen des Codes

A6: Bitte versuchen Sie die folgenden Schritte:


1. Versuchen Sie es mit einem anderen USB-Kabel.


2. Rufen Sie den Bootloader-Modus auf. Es gibt zwei Methoden, um diesen Modus aufzurufen:


●Halten Sie die PRG-Taste gedrückt, schließen Sie das USB-C-Kabel an und lassen Sie dann die PRG-Taste los.


●Schließen Sie das USB-C-Kabel an, halten Sie die PRG-Taste gedrückt, drücken Sie einmal die RST-Taste und lassen Sie dann

die PRG-Taste los.

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