Firma Laird Connectivity wprowadziła na rynek serię RM126x. Są to moduły LoRaWAN o bardzo niskim poborze mocy z układem RM1261, opartym na transceiverze RF Semtech SX1261, zgodnym z przepisami obowiązującymi w Europie, Wielkiej Brytanii, na Tajwanie, w Japonii, Indiach i innych krajach, oraz RM1262 bazującym na transceiverze Semtech SX1262 dla USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii itd.
Jednostki RM126x osiągają niskie zużycie energii, częściowo dzięki zastosowaniu mikrokontrolera z serii EFR32 firmy Silicon Labs. Dedykowane są do integracji z produktami dla przemysłu, rolnictwa i leśnictwa, inteligentnych miast, monitorowania mediów, transportu, logistyki, łańcucha dostaw, kontroli opieki zdrowotnej i sprzedaży detalicznej.
Dane techniczne Laird RM126x:
* Mikrokontroler Silicon Labs EFR32 z rdzeniem ARM Cortex-M33 z pamięcią Flash o pojemności 512 kB i 32 kB SRAM;
* Łączność LoRa:
— transceiver RF — Semtech SX1261 lub SX1262,
— szybkości transmisji danych: LoRa 125 kHz, 250 kHz i 500 kHz,
— FSK 50 kb/s (zgodnie z RP002-1.0.3),
— zakres częstotliwości (1) — 863 MHz — 870 MHz,
— zakres częstotliwości (2) — 902 MHz — 928 MHz,
— LoRa wersja V1.0.4 — LoRa MAC klasa A, B i C.
* Antena — złącze MHF4 z obsługą Laird FlexPIFA i i-FlexPIFA;
* Zasilanie — wbudowana przetwornica DC-DC, zużycie energii jak w tabeli poniżej;
* Wymiary — 14 mm x 13 mm x 2 mm;
* Zakres temperatur pracy — od -40°C do 85°C;
* Certyfikaty:
— RM1262: FCC, ISED, AS/NZS,
— RM1261: UE, UKCA, NCC, MIC, IN.
Schemat blokowy RM126x.
Pobór mocy dla VDD = 3,3 V i temperatury otoczenia stanowiącej 25°C.
Uwaga: moduł RM1262 jest dostrojony i zdolny do pracy zarówno w paśmie 902-928MHz, jak i 863-870MHz, ale nie jest certyfikowany dla 863-870MHz i jest dla krajów zakresu 902-928MHz (USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia). Z kolei RM1261, który może operować w tym samym pasmie, posiada certyfikat zarówno na 902-928MHz (Tajwan, Japonia), jak i 863-870MHz (Indie, CE, UKCA).
Moduły mogą działać w trybie hostowanym sterowanym za pomocą poleceń AT przez zewnętrzny mikrokontroler lub w ujęciu bez hosta, w którym to rdzeń Cortex-M33 w układzie EFR32 uruchamia kod aplikacji napisany w C przy użyciu Simplicity Studio IDE. Jednostki RM126x obsługują LoRaWAN klasy A, B i C do komunikacji dwukierunkowej. Producent wspomina również, że klienci mogą wykorzystywać zastrzeżone funkcje LoRa Point-to-Point (P2P) do tworzenia prywatnej sieci radiowej o bardzo dużym zasięgu między dwoma modułami RM126x bez tradycyjnej bramki.
Laird oferuje także zestawy rozwojowe dla modułów RM126x LoRaWan z układami RM1261 lub RM1262 ze złączami rozszerzającymi w standardzie Qwiic i MikroBus, jak pokazano na zdjęciu. W pakiecie dołączany jest również kabel USB i jedna lub dwie anteny Laird Connectivity i-FlexPIFA dla modelu 902-928 pasma MHz i/lub 863-870.
Obecnie nie ma podanej oficjalnej informacji o cenach jednostek i zestawów deweloperskich. Więcej szczegółów na temat RM126x można znaleźć na stronie produktu. Uda się tu także zarejestrować, aby mieć szansę na wygranie jednego z sześciu zestawów rozwojowych serii RM126x oferowanych przez firmę w konkursie.
Źródło: https://www.cnx-software.com/2023/05/19/laird-rm126x-lorawan-modules-devkits-silicon-labs-efr32-mcu-p2p-communication/
Jednostki RM126x osiągają niskie zużycie energii, częściowo dzięki zastosowaniu mikrokontrolera z serii EFR32 firmy Silicon Labs. Dedykowane są do integracji z produktami dla przemysłu, rolnictwa i leśnictwa, inteligentnych miast, monitorowania mediów, transportu, logistyki, łańcucha dostaw, kontroli opieki zdrowotnej i sprzedaży detalicznej.
Dane techniczne Laird RM126x:
* Mikrokontroler Silicon Labs EFR32 z rdzeniem ARM Cortex-M33 z pamięcią Flash o pojemności 512 kB i 32 kB SRAM;
* Łączność LoRa:
— transceiver RF — Semtech SX1261 lub SX1262,
— szybkości transmisji danych: LoRa 125 kHz, 250 kHz i 500 kHz,
— FSK 50 kb/s (zgodnie z RP002-1.0.3),
— zakres częstotliwości (1) — 863 MHz — 870 MHz,
— zakres częstotliwości (2) — 902 MHz — 928 MHz,
— LoRa wersja V1.0.4 — LoRa MAC klasa A, B i C.
* Antena — złącze MHF4 z obsługą Laird FlexPIFA i i-FlexPIFA;
* Zasilanie — wbudowana przetwornica DC-DC, zużycie energii jak w tabeli poniżej;
* Wymiary — 14 mm x 13 mm x 2 mm;
* Zakres temperatur pracy — od -40°C do 85°C;
* Certyfikaty:
— RM1262: FCC, ISED, AS/NZS,
— RM1261: UE, UKCA, NCC, MIC, IN.

Schemat blokowy RM126x.

Pobór mocy dla VDD = 3,3 V i temperatury otoczenia stanowiącej 25°C.
Uwaga: moduł RM1262 jest dostrojony i zdolny do pracy zarówno w paśmie 902-928MHz, jak i 863-870MHz, ale nie jest certyfikowany dla 863-870MHz i jest dla krajów zakresu 902-928MHz (USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia). Z kolei RM1261, który może operować w tym samym pasmie, posiada certyfikat zarówno na 902-928MHz (Tajwan, Japonia), jak i 863-870MHz (Indie, CE, UKCA).
Moduły mogą działać w trybie hostowanym sterowanym za pomocą poleceń AT przez zewnętrzny mikrokontroler lub w ujęciu bez hosta, w którym to rdzeń Cortex-M33 w układzie EFR32 uruchamia kod aplikacji napisany w C przy użyciu Simplicity Studio IDE. Jednostki RM126x obsługują LoRaWAN klasy A, B i C do komunikacji dwukierunkowej. Producent wspomina również, że klienci mogą wykorzystywać zastrzeżone funkcje LoRa Point-to-Point (P2P) do tworzenia prywatnej sieci radiowej o bardzo dużym zasięgu między dwoma modułami RM126x bez tradycyjnej bramki.
Laird oferuje także zestawy rozwojowe dla modułów RM126x LoRaWan z układami RM1261 lub RM1262 ze złączami rozszerzającymi w standardzie Qwiic i MikroBus, jak pokazano na zdjęciu. W pakiecie dołączany jest również kabel USB i jedna lub dwie anteny Laird Connectivity i-FlexPIFA dla modelu 902-928 pasma MHz i/lub 863-870.
Obecnie nie ma podanej oficjalnej informacji o cenach jednostek i zestawów deweloperskich. Więcej szczegółów na temat RM126x można znaleźć na stronie produktu. Uda się tu także zarejestrować, aby mieć szansę na wygranie jednego z sześciu zestawów rozwojowych serii RM126x oferowanych przez firmę w konkursie.
Źródło: https://www.cnx-software.com/2023/05/19/laird-rm126x-lorawan-modules-devkits-silicon-labs-efr32-mcu-p2p-communication/
Cool? Ranking DIY