IdO & LoRa

7 produits

  •  -20%Dernier stock ! Dragino LPS8 Indoor LoRaWAN Gateway (EU868) - Elektor

    Dragino Passerelle d'intérieur LoRaWAN Dragino LPS8 (EU868)

    2 en stock

    Dragino LPS8 est une passerelle LoRaWAN multicanal open source. Elle vous permet de relier un réseau sans fil LoRa à un réseau IP via WiFi ou Ethernet. Le système sans fil LoRa permet aux utilisateurs d'envoyer des données et d'atteindre des distances extrêmement longues à des débits de données faibles. Le LPS8 utilise le transmetteur de paquet Semtech et est compatible avec le protocole LoRaWAN. Elle comprend un concentrateur LoRa SX1308, qui fournit 10 voies de démodulation parallèles programmables. Le LPS8 dispose de bandes de fréquences LoRaWAN standard préconfigurées à utiliser pour différents pays. L'utilisateur peut également personnaliser les bandes de fréquences pour les utiliser dans son propre réseau LoRa. Caractéristiques Système OpenWrt basé sur Linux Géré par Web GUI, SSH via LAN ou WiFi Accès à distance avec Reverse-SSH Emule les démodulateurs LoRa 49x Passerelle LoRaWAN 10 voies de démodulation parallèles programmables Applications Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement Bâtiments intelligents et domotique Villes intelligentes Agriculture intelligente Usine intelligente Compteurs intelligents Spécifications Alimentation électrique via USB-C (5 V, 2 A) 1x Port hôte USB 1x RJ45 (10/100 Mbit/s) 1x 2,4 GHz WiFi (802.11 b/g/n) LoRa Specs : 1x Concentrateur LoRa SX1308 2x Transmetteur LoRa 1257 Téléchargements Fiche technique Manuel d'utilisation Code source sur GitHub Guide de Sélection de Passerelle LoRa Dragino Dragino LPS8 as Helium Data-Only Hotspot Dragino LoRaWAN Gateway Setup Dragino Gateways/Hotspots with Helium Tutorial Firmware

    2 en stock

    € 199,95€ 159,95

    Membres identique

  •  -34%Dernier stock ! Makerfabs RC522 RFID Reader with Cards Kit (13.56 MHz) - Elektor

    Makerfabs Lecteur RFID RC522 avec kit de cartes (13,56 MHz) de Makerfabs

    1 en stock

    Ce kit RFID RC522 comprend un module de lecture RF 13,56 MHz qui utilise un circuit intégré RC522 et deux cartes RFID S50 pour vous aider à apprendre et à ajouter la transition RF 13,56 MHz à votre projet. Le MF RC522 est un module de transmission à haute intégration pour la communication sans contact à 13,56 MHz. Le RC522 prend en charge le mode ISO 14443A/MIFARE. Le module utilise la liaison SPI pour communiquer avec les microcontrôleurs. La communauté open-hardware compte déjà de nombreux projets exploitant le RC522 - Communication RFID, avec l'Arduino. Caractéristiques Courant de fonctionnement : 13-26 mA/DC 3,3 V Courant de repos : 10-13 mA/DC 3,3 V Courant de veille : Courant de crête : Fréquence de fonctionnement : 13.56 MHz Types de cartes pris en charge : mifare1 S50, mifare1 S70 MIFARE Ultralight, Mifare Pro, MIFARE DESFire Température ambiante de fonctionnement : -20-80 degrés Celsius Température ambiante de stockage : -40-85 degrés Celsius Humidité relative : humidité relative de 5 % à 95 % Distance de lecture : ≥50 mm/1,95' (Mifare 1) Taille du module : 40×60 mm/1.57*2.34' Paramètre des interfaces du module SPI Taux de transfert de données : 10 Mbit/s maximum Inclus 1x Module RFID-RC522 1x Carte vierge S50 standard 1x Carte S50 format spécial (comme la forme de porte-clés) 1x Broche droite 1x Broche courbée Téléchargements Bibliothèque Arduino Fiche technique duMFRC522 MFRC522_ANT Mifare S50

    1 en stock

    € 5,95€ 3,95

    Membres identique

  •  -60% Makerfabs NFC Stickers (6 pcs) - Elektor

    Makerfabs Autocollants NFC Makerfabs (6 pièces)

    Caractéristiques Matériau de la puce NFC : PET + antenne de gravure Puce : NTAG216 (compatible avec tous les téléphones NFC) Fréquence : 13,56 MHz (haute fréquence) Temps de lecture : 1 - 2 ms Capacité de stockage : 888 octets Temps de lecture et d'écriture : > 100 000 fois Distance de lecture : 0 - 5 mm Conservation des données : > 10 ans Taille de la puce NFC : Diamètre 30 mm Sans contact, sans friction, le taux de défaillance est faible, faibles coûts de maintenance Taux de lecture, vitesse de vérification, ce qui peut effectivement gagner du temps et améliorer l'efficacité Étanche, anti-poussière, anti-vibration Aucune alimentation n'est fournie avec une antenne, une logique de contrôle de cryptage intégrée et un circuit logique de communication Inclus 1x autocollants NFC (kit 6 couleurs)

    € 9,95€ 3,98

    Membres identique

  •  -18%Dernier stock ! Seeed Studio LoRa - E5 STM32WLE5JC Development Kit - Elektor

    Seeed Studio Kit de développement LoRa-E5 STM32WLE5JC de Seeed Studio

    1 en stock

    Le kit de développement LoRa-E5 est un ensemble d’outils de développement compact et facile à utiliser qui vous permet de profiter des puissantes performances du STM32WLE5JC LoRa-E5. Il se compose d’une carte de développement LoRa-E5, d’une antenne (EU868), d’un câble USB de type C et d’un support de pile 2-AA 3 V. La carte de développement LoRa-E5 est équipée d’un LoRa-E5 STM32WLE5JC, qui est le premier module au monde qui combine une puce RF LoRa et une puce à microcontrôleur en une seule puce minuscule. Il est certifié FCC et CE. Il est doté d’un cœur ARM Cortex-M4 et d’une puce LoRa Semtech SX126X. Il prend en charge les protocoles LoRaWAN et LoRa sur la fréquence mondiale et les modulations (G)FSK, BPSK, (G)MSK et LoRa. La carte de développement LoRa-E5 se caractérise par une très longue portée de transmission, une consommation d’énergie extrêmement faible et des interfaces conviviales. La carte LoRa-E5 Dev Board a une portée de transmission longue distance de LoRa-E5 allant jusqu'à 10 km dans une zone ouverte. Le courant (en mode de veille) des modules LoRa-E5 embarqués est aussi faible que 2,1 uA (mode WOR). Il est conçu avec des normes industrielles avec une large température de fonctionnement à -40℃ ~ 85℃, une haute sensibilité entre -116,5 dBm ~ -136 dBm, et une puissance de sortie jusqu'à +20,8 dBm à 3,3 V. La carte de développement LoRa-E5 dispose également d’interfaces sophistiquées. Conçue pour débloquer toutes les fonctionnalités du module LoRa-E5, elle comporte les 28 broches du LoRa-E5 et offre de nombreuses interfaces, notamment des connecteurs Grove, une borne RS-485, des connecteurs mâles/femelles, pour vous permettre de connecter des capteurs et des modules avec différents connecteurs et protocoles de données, ce qui vous fait gagner du temps en matière de soudure de fils. Vous pouvez également alimenter facilement la carte en connectant le support de piles avec 2 piles AA, afin de l’utiliser temporairement en cas d’absence de source d’alimentation externe. Il s’agit d’une carte conviviale destinée à faciliter les tests et le prototypage rapide. Spécifications Dimension Carte de de dévoloppement LoRa-E5 : 85.6 x 54 mm Tension (alimentation) 3-5 V (Batterie) / 5 V (USB-C) Tension (Sortie) EN 3V3 / 5 V Puissance (Sortie) Jusqu'à +20.8 dBm at 3.3 V Fréquence EU868 Protocole LoRaWAN Sensibilité -116.5 dBm ~ -136 dBm Interfaces USB Type C / JST2.0 / 3x Grove (2x I²C/1x UART) / RS485 / SMA-K / IPEX Modulation LoRa, (G)FSK, (G)MSK, BPSK Température de fonctionnement -40℃ ~ 85℃ Courant Courant en mode de veille du module LoRa-E5 aussi faible que 2.1 uA (mode WOR) Inclus 1x Carte de de dévoloppemen LoRa-E5 1x Antenne (EU868) 1x Câble USB Type C (20 cm) 1x Support de batterie 2-AA 3 V

    1 en stock

    € 39,95€ 32,95

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  •  -60%Dernier stock ! Microchip AVR - IoT WA Development Board - Elektor

    Microchip Carte de développement Microchip AVR-IoT WA

    2 en stock

    La carte de développement AVR-IoT WA combine un puissant microcontrôleur AVR ATmega4808, un circuit intégré d'élément sécurisé CryptoAuthentication™ ATECC608A et le contrôleur réseau Wi-Fi ATWINC1510 entièrement certifié, qui fournit le moyen le plus simple et le plus efficace de connecter votre application intégrée à Amazon Web Services ( AWS). La carte comprend également un débogueur intégré et ne nécessite aucun matériel externe pour programmer et déboguer le MCU. Prêt à l'emploi, le MCU est préchargé avec une image de micrologiciel qui vous permet de vous connecter et d'envoyer rapidement des données à la plateforme AWS à l'aide des capteurs de température et de lumière intégrés. Une fois que vous êtes prêt à créer votre propre conception personnalisée, vous pouvez facilement générer du code à l'aide des bibliothèques de logiciels gratuits d'Atmel START ou de MPLAB Code Configurator (MCC). La carte AVR-IoT WA est prise en charge par deux environnements de développement intégrés (IDE) primés – Atmel Studio et Microchip MPLAB X IDE – vous donnant la liberté d'innover avec l'environnement de votre choix. Caractéristiques Microcontrôleur ATmega4808 Quatre LED utilisateur Deux boutons mécaniques Empreinte de l'en-tête mikroBUS Capteur de lumière TEMT6000 Capteur de température MCP9808 Dispositif CryptoAuthentication™ ATECC608A Module Wi-Fi WINC1510 Débogueur intégré Auto-ID pour l'identification de la carte dans Atmel Studio et Microchip MPLAB Une LED verte d'alimentation et d'état de la carte Programmation et débogage Port COM virtuel (CDC) Deux lignes DGI GPIO Alimenté par USB et par batterie Chargeur de batterie Li-Ion/LiPo intégré

    2 en stock

    € 39,95€ 15,98

    Membres identique

  •  -60% SparkFun RFID Qwiic Reader - Elektor

    SparkFun Lecteur Qwiic RFID SparkFun

    Branchez un lecteur dans les en-têtes, utilisez un câble Qwiic, scannez votre étiquette d’identification 125kHz et l’ID 32 bits unique s’affichera à l’écran. L’appareil est livré avec une DEL de lecture et un buzzer, mais ne vous inquiétez pas, il y a un cavalier que vous pouvez couper pour désactiver le buzzer si vous voulez. En utilisant le système Qwiic pratique de SparkFun, aucune soudure n’est nécessaire pour le connecter au reste de votre système. Cependant, nous avons encore des broches espacées de 0,1' si vous préférez utiliser une platine d'expérimentation. En utilisant l’ATtiny84A de bord, le Qwiic RFID prend l’étiquette d’identification de six octets de votre carte RFID 125kHz, lui attache un horodatage, et le met sur une pile qui contient jusqu’à 20 scans RFID uniques à la fois. Cette information est facile à obtenir avec quelques commandes I2C simples.

    € 24,95€ 9,98

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  •  -60% iLabs Challenger RP2040 NFC - Elektor

    iLabs iLabs Challenger RP2040 NFC

    Le Challenger RP2040 NFC est un petit ordinateur embarqué, équipé d'un contrôleur NFC intégré avancé (NXP PN7150), dans le format populaire Adafruit Feather. Il est basé sur une puce de microcontrôleur RP2040 de la Fondation Raspberry Pi qui est un Cortex-M0 double cœur pouvant fonctionner sur une horloge allant jusqu'à 133 MHz. NFC Le PN7150 est une solution de contrôleur NFC complète avec micrologiciel intégré et interface NCI conçue pour une communication sans contact à 13,56 MHz. Il est entièrement compatible avec les exigences du forum NFC et est largement conçu sur la base des enseignements tirés de la génération précédente d'appareils NXP NFC. C'est la solution idéale pour intégrer rapidement la technologie NFC dans n'importe quelle application, en particulier les petits systèmes embarqués réduisant la nomenclature (BOM). La conception intégrée avec une compatibilité totale avec le forum NFC offre à l'utilisateur toutes les fonctionnalités suivantes : Micrologiciel NFC intégré fournissant tous les protocoles NFC en tant que fonctionnalité pré-intégrée. Connexion directe à l'hôte principal ou au microcontrôleur, par bus physique I²C et protocole NCI. Consommation d'énergie ultra faible en mode boucle d'interrogation. Unité de gestion de l'énergie (PMU) intégrée très efficace permettant une alimentation directe à partir d'une batterie. Caractéristiques Microcontrôleur RP2040 de Raspberry Pi (Cortex-M0 double cœur 133 MHz) IPS Un canal SPI configuré I²C Deux canaux I²C configurés (I²C dédié pour le PN7150) UART Un canal UART configuré Entrées analogiques 4 canaux d'entrée analogiques Module NFC PN7150 de NXP Mémoire flash 8 Mo, 133 MHz Mémoire SRAM 264 Ko (divisé en 6 banques) Contrôleur USB 2.0 Jusqu'à 12 Mbit/s à pleine vitesse (USB 1.1 PHY intégré) Connecteur de batterie JST Pas de 2,0 mm Chargeur LiPo intégré Courant de charge standard de 450 mA Dimensions 51x23x3.2mm Poids 9g Remarque : l'antenne n'est pas incluse. Téléchargements Fiche de données Exemple de démarrage rapide

    € 22,95€ 9,18

    Membres identique

Qu’est-ce que l’Internet des objets (IoT) ?

L'Internet des objets, ou IoT, est un système d'appareils informatiques interconnectés, d'objets physiques dotés de capteurs, de puissance de traitement, de logiciels et d'autres technologies dotés d'identifiants uniques (UID). Le réseau IoT traite de la communication entre les machines, de l'identification des appareils et de la communication. Il est donc essentiel de choisir le meilleur réseau sans fil en fonction des spécifications IoT.

Les appareils IoT peuvent transférer des données sur un réseau sans avoir besoin d'une interaction interhumaine ou interhumaine. En conséquence, les utilisateurs peuvent rencontrer des difficultés en matière de sécurité, d'intégration, de capacité des processus, d'évolutivité et d'accessibilité. La résolution de ces problèmes nécessite une approche intelligente de la gestion des appareils IoT.

Que sont LoRa et LoRaWAN ?

LoRa permet des transmissions sur de très longues distances (plus de 10 km en zone rurale) avec une faible consommation électrique. Il s'agit d'une technologie largement utilisée pour les réseaux IoT dans le monde entier. La technologie LoRa nous permet de résoudre certains des plus grands problèmes mondiaux : gestion de l'énergie, réduction des ressources naturelles, protection de l'environnement, efficacité des infrastructures, secours en cas de catastrophe, et bien plus encore.

Cependant, la faible bande passante de LoRa ne peut pas être utilisée pour n’importe quelle application. En raison des limitations de la gamme de fréquences qu'il utilise, le protocole n'est pas en mesure de transmettre en continu.

LoRaWAN est un protocole de réseau étendu à faible consommation basé sur la technologie de modulation radio LoRa. Il connecte les appareils sans fil à Internet et gère les communications entre les appareils des nœuds finaux et les passerelles réseau. Ainsi, LoRaWAN définit le protocole de communication et l'architecture système du réseau, tandis que la couche physique de LoRa permet la liaison de communication longue distance, à l'aide de la passerelle.

La passerelle permet de réaliser la transmission d'un appareil électrique vers le cloud, en particulier dans des environnements où d'autres types de réseaux ne sont pas utilisables en raison de limitations techniques.

Que pouvez-vous faire avec la technologie LoRa ? Que propose Elektor ? Quels sont les accessoires ?

LoRa est un excellent choix pour une utilisation en intérieur dans un large éventail d'applications, notamment les villes intelligentes, les bâtiments, l'agriculture, les compteurs, les soins de santé et la logistique. Il est sûr, bidirectionnel, faible consommation et possède une longue portée.

Les accessoires aident les utilisateurs à optimiser leurs configurations IoT. Elektor propose un large choix de composants, notamment des passerelles, des lecteurs RFID, des boucliers IoT et différents types de capteurs (par exemple température, position et humidité) pour répondre aux divers besoins d'un large éventail de clients.

L'avenir de LoRa

LoRa contribuera à réduire les coûts de création de solutions IoT et à permettre des applications IoT à grande échelle. Il devrait jouer un rôle clé en tant que réseau de communication. Par exemple, nous prévoyons qu'il soit utilisé pour un large éventail d'applications, telles que de nombreux systèmes d'éclairage intelligents, le suivi de l'utilisation de l'hydroélectricité et la surveillance et l'analyse des données industrielles.

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