Innehållsförteckning:

E32-433T LoRa-modulhandledning - DIY Breakout Board för E32 -modul: 6 steg
E32-433T LoRa-modulhandledning - DIY Breakout Board för E32 -modul: 6 steg

Video: E32-433T LoRa-modulhandledning - DIY Breakout Board för E32 -modul: 6 steg

Video: E32-433T LoRa-modulhandledning - DIY Breakout Board för E32 -modul: 6 steg
Video: E32-433T LoRa module Tutorial | DIY breakout board for E32 module 2024, Juli
Anonim
Image
Image

Hej, vad händer, killar! Akarsh här från CETech.

Det här projektet är mer en inlärningskurva för att förstå hur E32 LoRa-modulen fungerar från eByte, som är en högeffekts 1-watts transceivermodul.

När vi väl har förstått arbetet har jag konstruerat ett kretskort som är en breakout för denna E32 -modul som exponerar UART -bussen för att direkt prata med E32 -modulen utan några externa kretsar.

Slutligen kommer vi att testa vår modul genom att skapa en länk mellan två moduler och skicka/ta emot data med denna LoRa -länk

Låt oss börja med det roliga nu

Steg 1: Delar

Delar
Delar

Du hittar LoRa -modulerna från eByte på följande länkar från LCSC:

E32 1W -modul:

E32 100mW -modul:

Antenn 433MHz:

Steg 2: Skaffa PCB för ditt projekt tillverkat

Få PCB för ditt projekt tillverkat
Få PCB för ditt projekt tillverkat

Du måste kolla in JLCPCB för att beställa PCB online billigt!

Du får 10 kretskort av god kvalitet tillverkade och levererade till din dörr för 2 $ och lite frakt. Du får också rabatt på frakten på din första beställning. För att designa ditt eget kretskort, gå över till easyEDA, när det är klart ladda upp dina Gerber -filer till JLCPCB för att få dem tillverkade med bra kvalitet och snabb handläggningstid.

Steg 3: Kabeldragning och krets

Ledningar och kretsar
Ledningar och kretsar
Ledningar och kretsar
Ledningar och kretsar

Den viktigaste anslutningen som ska göras är av M1- och M0 -stiften. De måste vara anslutna till antingen GND eller VCC för drift av modulen och kan inte lämnas flytande. Vi kommer att lära oss mer om de olika lägesvalen med M1 och M0 i nästa steg.

AUX -stift är en utgångsstift som visar modulens upptagna status så att vi ansluter en lysdiod till denna stift med en 3906 -transistor för att veta statusen för E32.

Slutligen har jag också fäst ett par lysdioder på Rx- och Tx -stiften så att när dataöverföring sker över UART syns det på lysdioderna.

Steg 4: Driftlägen

Driftsätt
Driftsätt

Ändra spänningen för stiften M1 och M0 olika lägen för modulen kan ställas in.

Vi kan se de olika lägena i tabellen ovan.

Jag fokuserar mest på Mode 0 och Mode 3. För normal LoRa -användning behåller jag modulen på Mode 0 och för konfiguration, jag behåller den på Mode 3.

Steg 5: Breakout Board

Breakout Board
Breakout Board
Breakout Board
Breakout Board

Jag konstruerade ett kretskort med ovanstående kretsschema och fick det tillverkat.

Kretskortet exponerar UART -porten direkt och E32 kan användas utan någon extern krets med någon mikrokontroller direkt.

Så jag lödde komponenterna på kretskortet och testade LoRa -länken i nästa steg.

Steg 6: Slutprovning

Slutprovning
Slutprovning
Slutprovning
Slutprovning

Jag anslöt en modul med en FTDI -modul till en PC och ställde lägesomkopplaren på M0 och M1 till 1 och 1 för parameterinställning.

Efter att ha gjort det öppnade jag RF Setting -programvaran och efter att ha valt rätt COM -port, tryck på GetParam -knappen som fyller alla rutor i programvaran och bekräftar att modulen fungerar.

Sedan i den andra installationen bytte jag läge till läge 0 genom att göra M1 & M0 till 0 & 0. Jag gjorde detta för 2 kort och kopplade båda till strömförsörjningen. Började sedan skicka data till en modul över UART och jag började observera TX -stiftet på den andra modulen som blinkade vilket bekräftade installationen av den trådlösa LoRa -länken. Se min video för samma demo.

Rekommenderad: