Info de Base
N° de Modèle.
Wio Terminal LoRaWAN Field Tester Kit
Marque Déposée
seeedstudio
Description de Produit

 
Documentation 
 
GitHub : testeur de terrain WIO LoRaWan par disk91 
Documentation de configuration 
Guide du développeur 
Fiche technique et spécifications de Lora-E5 
Spécification de commande Lora-E5 AT 
Fiche technique STM32WLE5JC 
Fiche technique GNSS Quectel L76-LB 
Caractéristiques techniques 
Terminal WIO

Puce principale | 
Numéro de référence fabricant | 
ATSAMD51P19 |

Processeur principal | 
ARM® Cortex®-M4F fonctionnant à 120 MHz |

Mémoire | 
4 Mo de mémoire Flash externe, 192 Ko de RAM |

Vitesse maximale | 
200 MHz |

Flash externe | 
4 Mo |

Température de fonctionnement | 
-40°C ~ 85°C (TA) |

Écran LCD | 
Résolution | 
320 x 240 |

Taille d'affichage | 
2,4 pouces |

IC d'entraînement | 
ILI9341 |

Connectivité sans fil | 
Numéro de référence fabricant | 
RTL8720DN |

KM4 CPU | 
ARM® Cortex®-M4F à 200 MHz |

CPU KM0 | 
ARM® Cortex®-M0 |

Wi-Fi | 
802.11 a/b/g/n 1 x 1, double bande 2,4 GHz et 5 GHz |

 | 
Prise en charge de BLE5.0 |

Modules intégrés | 
Accéléromètre | 
LIS3DHTR |

Microphone | 
1,0 V-10 V -42 dB |

Haut-parleur | 
≥78 dB à 10 cm 4 000 Hz |

Capteur de lumière | 
400 nm |

Emetteur infrarouge | 
940 nm |

Interface | 
Logement pour carte microSD | 
16 Go maximum |

GPIO | 
40 broches (compatible Raspberry Pi) |

Protocole pris en charge | 
SPI, I2C, I2S, ADC, DAC, PWM, UART (série) |

Grove | 
2 (multifonction), pour numérique, analogique, I2C et PWM |

FPC | 
20 broches |

USB Type-C | 
Alimentation et USB-OTG |

Interface de fonctionnement | 
Commutateur à 5 voies |

Interrupteur de mise sous tension/réinitialisation |

Bouton défini par l'utilisateur *3 |

Boîtier | 
Mouting | 
Aimants intégrés et deux trous de montage |

Dimensions | 
72 mm*57 mm*12 mm |

Matériaux | 
ABS+PC |

Assistance logicielle | 
Arduino |

MicroPython |

Par an |

AU niveau du micrologiciel |

Code Visual Studio |

Comment exécuter le programme de commande de la version de la version de la version de la version de la version de la version de la version de la |

Châssis LoRaWan avec borne WIO avec antenne

Paramètres | 
Caractéristiques techniques |

Tension - alimentation | 
3V3 |

Lora-E5 | 
Fréquence | 
EU868 / US915 / AU915 / AS923 / KR920 / IN865 |

Protocole | 
LoRaWAN |

Sensibilité | 
-116,5 dBm ~ -136 dBm |

modulation | 
LORA, (G)FSK, (G)MSK, BPSK |

Quectel L76 lb | 
Bandes de réception | 
GPS L1/Galileo E1 C/A : 1575,42 MHz 
GLONASS L1 C/A : 1602,5625MHZ 
BeiDou B1 C/A : 1561,098MHz |

Canal | 
33 canaux de suivi 
99 canaux d'acquisition 
210 canaux PRN |

Sensibilité | 
Acquisition : -148 dBm 
Suivi : -165 dBm 
Réacquisition : -160 dBm |

Interfaces | 
Bornier WIO 40 broches (2 embases mâles 20) |

Boîtier | 
Dimensions | 
72 mm*57 mm*12 mm |

Matériaux | 
Impression 3D avec ABS |

Liste des pièces 
1 borne Wio 
1 câble court USB de type C. 
1 châssis de terminal Wio - Lora-E5 et GNSS *1 
1 antenne (EU868/US915) *1 
Fonctionnalités 
Testeur de terrain LoRaWAN terminal Wio prêt à l'emploi. Pas de configuration, il suffit de le mettre sous tension ! La communication incluse permet une utilisation normale pendant 3 à 5 ans. 
Taille compacte, prise en charge de la charge de batterie de type C pour apporter l'appareil partout. 
Surveillez les performances du réseau LongFi sur le terrain pour vérifier la couverture et connaître les différentes passerelles/hotspots couvrant un emplacement donné. 
Trouvez les meilleurs endroits pour déployer de nouvelles passerelles/hotspots. 
Afficher directement les informations réseau et GPS sur le terminal Wio écran 
Description 
Ce testeur de terrain Wio LoRaWAN est un moniteur de réseau LongFi plug-and-play et tout-en-un pour réseau Helium. Il vous aidera particulièrement à savoir combien de points d'accès peuvent être touchés pour une position donnée, enrichir les mappeurs de réseau pour se connaître et partager la couverture réelle du réseau. 
Testeur de terrain LoRaWAN terminal WIO, disk91 
Il permet de créer la carte de couverture mondiale. Cette carte prouve que le réseau peut être utilisé pour des applications professionnelles/industrielles en s'assurant que les capteurs peuvent être déployés dans les zones souhaitées. Cela donne une valeur à long terme à nos actifs. 
Dans une zone particulière où aucun hotspot n'a encore été déployé, vous pouvez vous assurer qu'il sera vu par un autre hotspot et ainsi vérifier la viabilité de déployer un nouveau hotspot dans les zones excentrées où la récompense de balance est plus élevée. 
Avec l'application Helium Cargo, vous pouvez suivre en temps réel vous-même ou un bien sur une zone couverte. 
Applications 
 
Le WioLoRaWanFieldTester offre différentes fonctionnalités, tout-en-un : 
 
Testeur de terrain - il permet de surveiller les performances du réseau LoRaWan / LongFi sur le terrain. De cette façon, vous pouvez vérifier la couverture et connaître les différentes passerelles/hotspots couvrant un endroit donné. Il permet de trouver les meilleurs endroits pour déployer de nouvelles passerelles/hotspots, de comparer différents endroits pour optimiser le déploiement du réseau. Il peut afficher la puissance du signal en temps réel et permet de tester différents paramètres réseau. 
 
Mapper - il transfère automatiquement les positions aux mappeurs du réseau - Helium Mappers et Coverage Map - pour créer une carte de couverture. Cette carte est vraiment importante pour comprendre où il est possible d'utiliser le réseau. Il s'agit d'un point clé pour donner confiance au réseau et motiver les fournisseurs de services à l'utiliser. 
Tracker : il peut être connecté à des services de suivi comme le fret pour suivre les voitures, les personnes, les biens en temps réel. 
Multi-zone : sous-ports EU868, AS923, US915, KR920, IN865, AU915 
Convivial pour les développeurs : compatible avec plus de 300 modules Plug&Play Grove pour créer des nœuds IoT. Le micrologiciel est open-source et peut être mis à niveau comme déplacer un fichier vers un répertoire. 
 
Principes 
 
Lorsque le terminal Wio se connecte au réseau, il commence à envoyer des messages régulièrement. En outre, le GPS intégré obtient la position de l'appareil en temps réel. Ce message est reconnu par le réseau pour récupérer les informations demandées pour les tests sur site. Chacun des messages est traité par une application dédiée qui calcule les informations avancées de test sur le terrain, transmises ultérieurement au périphérique. Lorsque la qualité du signal GPS est correcte, la position est transférée aux cartographes et aux services de suivi. 
 
Toutes les informations de test sur site s'affichent sur l'écran du terminal Wio, où vous pouvez également configurer différents paramètres radio. 
En savoir plus : fonctionnement de WioLoRaWanFieldTester. 
Réutilisation du matériel 
 
Le testeur WioLoRaWanField est composé de pièces standard qui peuvent être utilisées pour de nombreuses applications différentes et vous pourrez réutiliser le matériel pour de nombreuses applications différentes. Si vous flashez un micrologiciel différent de celui disponible sur le projet GitHub, vous risquez de perdre la configuration du périphérique. Nous ne pourrons pas vous fournir les informations d'identification correspondantes et votre abonnement sera perdu. Vous pouvez à tout moment configurer le périphérique avec vos propres informations d'identification sur la console hélium en suivant le processus de configuration décrit dans le projet open-source Github. 
 
 
 
... et la façon, ils interagissent avec le temps: 
 
À propos de Wio terminal 
 
Le terminal WIO est compatible avec Arduino et Micropython, construit avec un microcontrôleur ATSAMD51 avec connectivité sans fil prise en charge par Realtek RTL8720DN. Sa vitesse de processeur est de 120 MHz (jusqu'à 200 MHz en boost). La puce Realtek RTL8720DN prend en charge les deux technologies et le Wi-Fi, fournissant ainsi la base de réseau pour les projets IoT. Le terminal Wio est hautement intégré avec un écran LCD 2.4", il y a un IMU (LIS3DHTR) intégré, un microphone, un buzzer, un logement pour carte microSD, un capteur de lumière, Et émetteur infrarouge (IR 940 nm). 
 
Avec le terminal Wio, vous pouvez détecter et étiqueter les données réelles avec plus de 300 bosquets créés par Seeed et les visualiser via la plateforme centrale IoT Azure pour créer un projet IoT de bout en bout 
 
 

Adresse:
Room 2201, Anji Building, 760 Xizang South Road, Huangpu District, Shanghai, China
Type d'Entreprise:
Société Commerciale
Gamme de Produits:
Électricité & Électronique
Certification du Système de Gestion:
ISO 9001
Présentation de l'Entreprise:
Shanghai Xuanxin Technology Co., Ltd. Les produits incluent ce qui suit :
1. Raspberry pi,
2. Modules intelligents,
3. Instrument et compteur,
4. Personnalisation du produit
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