Produkteinführung
Der Arduino MKR WAN 1300 bietet eine praktische und kostengünstige Lösung für Hersteller, die ihre Projekte mit minimaler Netzwerkerfahrung um LoRaR-Konnektivität erweitern möchten. Er basiert auf den Lo-Ra-Modulen Atmel SAMD21 und Murata CMWX1ZZABZ.
Das Design ermöglicht die Stromversorgung der Platine mit zwei 1,5-V-AA- oder AAA-Batterien oder einer externen 5-V-Stromversorgung. Die Umschaltung von einer Quelle zur anderen erfolgt automatisch. Gute 32-Bit-Rechenleistung ähnlich der MKR ZERO-Platine, ein umfangreiches Set an I/O-Schnittstellen, stromsparende LoRa-8-Kommunikation und einfache Bedienung der Arduino-Software (IDE) für Code-Entwicklung und Programmierung. All diese Eigenschaften machen die Platine für neue batteriebetriebene IoT-Projekte im kleinen Formfaktor geeignet. Der USB-Anschluss kann zur Stromversorgung der Platine (5 V) verwendet werden. Der Arduino MKRWAN 1300 kann mit oder ohne angeschlossene Batterie und mit begrenztem Stromverbrauch betrieben werden.
Das MKR WAN 1300 muss mit einer GSM-Antenne verwendet werden, die über einen Miniatur-UFL-Stecker an die Platine angeschlossen werden kann. Bitte prüfen Sie, ob die Antenne Frequenzen im LoRa-Bereich (433/868/915 MHz) unterstützt.
Bitte beachten Sie: Für gute Ergebnisse 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 den Batteriepack (2xAA oder AAA) an das MKRWAN 1300 anschließen möchten, verwenden Sie Schraubklemmen.
Polarität: Wie durch die Seide auf der Unterseite der Platine angezeigt, ist der positive Pin dem USB-Anschluss am nächsten
Vin: Über diesen Pin kann die Platine über ein geregeltes 5V-Netzteil mit Strom versorgt werden. Wird die Stromversorgung über diesen Pin durchgeführt, wird die USB-Stromversorgung unterbrochen. Nur so können Sie die Platine ohne USB mit 5V (Bereich 5V bis maximal 6V) versorgen. 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. Er ist ungeregelt und die Spannung wird direkt vom Eingang abgenommen.
VCC: Dieser Pin gibt 3,3 V über den Onboard-Regler aus. Diese Spannung beträgt 3,3 V bei Verwendung von USB oder VIN, was der Reihenschaltung zweier Batterien bei Verwendung von
LED leuchtet: Diese LED ist an einen 5-V-Eingang von USB oder VIN angeschlossen. Sie ist nicht an die Batteriestromversorgung angeschlossen. Das bedeutet, dass sie leuchtet, wenn die Stromversorgung über USB oder VIN erfolgt, aber aus bleibt, wenn die Platine Batteriestrom verwendet. 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 |
Stromversorgung der Leiterplatte (USB/VIN) | 5V |
Unterstützte Batterien (*) | 2xAA oder AAA |
Betriebsspannung des Stromkreises | 3,3 V |
Digitaler E/A-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 E/A-Pin | 7 mA |
Flash-Speicher | 256 KB |
SRAM | 32 KB |
EEPROM | No |
Taktfrequenz | 32,768 kHz (RTC), 48 MHz |
LED_ EINGEBAUT | 6 |
USB-Geräte mit voller Geschwindigkeit und eingebettete Hosts | |
Antennenleistung | 2 dB |
Trägerfrequenz | 433/868/915 MHz |
Arbeitsbereich | EU/USA |
Länge | 67,64 mm |
Breite | 25 mm |
Gewicht | 32 g |