Produkteinführung
Der Arduino MKR WAN 1300 soll eine praktische und kostengünstige Lösung für Hersteller bieten, die ihre Projekte mit minimaler Netzwerkerfahrung um LoRaR-Konnektivität erweitern möchten. Es basiert auf den Modulen Atmel SAMD21 und Murata CMWX1ZZABZLo-Ra.
Das Design beinhaltet die Möglichkeit, die Platine mit zwei 1,5-V-AA- oder AAA-Batterien oder einer externen 5-V-Batterie mit Strom zu versorgen. Der Wechsel von einer Quelle zur anderen erfolgt automatisch. Gute 32-Bit-Rechenleistung ähnlich der MKR ZERO-Karte, ein normalerweise reichhaltiger Satz an I/O-Schnittstellen, Low-Power-LoRa-8-Kommunikation und einfache Verwendung der Arduino-Software (IDE) für die Codeentwicklung und Programmierung. All diese Funktionen machen das Board für neue batteriebetriebene IoT-Projekte in einem kleinen Formfaktor geeignet. Der USB-Anschluss kann zur Stromversorgung des Boards (5V) genutzt werden. Der Arduino MKRWAN 1300 kann mit oder ohne angeschlossener Batterie und mit begrenztem Stromverbrauch betrieben werden.
Der MKR WAN 1300 muss mit einer GSM-Antenne verwendet werden, die über einen Miniatur-UFL-Stecker an der Platine befestigt werden kann. Bitte prüfen Sie, ob es Frequenzen im LoRa-Bereich (433/868/915 MHz) akzeptiert.
Bitte beachten Sie: Um gute Ergebnisse zu erzielen, befestigen Sie die Antenne nicht an einer Metalloberfläche wie dem Chassis des Autos
Batteriekapazität: Die angeschlossene Batterie muss eine Nennspannung von 1,5V haben
Batterieanschluss: Wenn Sie das Batteriepaket (2xAA oder AAA) an das MKRWAN 1300 anschließen möchten, verwenden Sie Schraubklemmen.
Polarität: Wie durch die Seide auf der Unterseite der Platine angezeigt, befindet sich der positive Pin am nächsten zum USB-Anschluss
Vin: Dieser Pin kann verwendet werden, um die Platine über ein geregeltes 5-V-Netzteil mit Strom zu versorgen. Wenn über diesen Pin Strom zugeführt wird, wird die USB-Stromversorgung unterbrochen. Nur so können Sie der Platine 5 V (Bereich 5 V bis maximal 6 V) zuführen, ohne USB zu verwenden. Der Pin ist ein Eingang.
5 V: Bei Stromversorgung über einen USB-Anschluss oder den VIN-Pin der Platine gibt dieser Pin 5 V von der Platine aus. Es ist ungeregelt und die Spannung wird direkt vom Eingang abgenommen.
VCC: Dieser Pin gibt 3,3 V über den integrierten Regler aus. Diese Spannung beträgt 3,3 V bei Verwendung von USB oder VIN, was bei Verwendung der Reihe von zwei Batterien entspricht
LED leuchtet: Diese LED ist an einen 5-V-Eingang von USB oder VIN angeschlossen. Es ist nicht an die Batterieversorgung angeschlossen. Das bedeutet, dass es leuchtet, wenn die Stromversorgung über USB oder VIN erfolgt, aber ausgeschaltet bleibt, wenn das Board Batteriestrom nutzt. Dadurch wird die Nutzung der in der Batterie gespeicherten Energie maximiert. Falls die LED nicht leuchtet, ist es daher normal, dass die Platine für den normalen Betrieb auf die Batteriestromversorgung angewiesen ist.
Produktparameter | |
Ein leistungsstarkes Board | |
Mikrocontroller | SAMD21 Cortex-M0+ 32-Bit ARM⑧MCU mit geringem Stromverbrauch |
Funkmodul | CMWX1ZZABZ |
Leiterplatten-Stromversorgung (USB/VIN) | 5V |
Unterstützte Batterien (*) | 2xAA oder AAA |
Betriebsspannung des Stromkreises | 3,3 V |
Digitaler I/O-Pin | 8 |
PWM-Pin | 12 (0,1,2,3,4,5,6,7,8,10,A3-oder18-,A4-oder19) |
UART | 1 |
SPI | 1 |
I2C | 1 |
Simulieren Sie den Eingangspin | 7(ADC8/10/12bisschen) |
Analoger Ausgangspin | 1个(DAC10 bisschen) |
Externer Interrupt | 8(0, 1,4,5,6, 7,8, A1-or16-, A2-or17) |
Gleichstrom für jeden I/O-Pin | 7mA |
Flash-Speicher | 256 KB |
SRAM | 32 KB |
EEPROM | No |
Taktfrequenz | 32,768 kHz (RTC), 48 MHz |
LED_ GEBAUT | 6 |
Full-Speed-USB-Geräte und eingebettete Hosts | |
Antennenleistung | 2dB |
Trägerfrequenz | 433/868/915 MHz |
Arbeitsbereich | Eu/USA |
Länge | 67,64 mm |
Breite | 25mm |
Gewicht | 32g |