IdO & LoRa

5 produits

  •  -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

  •  -60% Microchip AVR - IoT WA Development Board - Elektor

    Microchip Carte de développement Microchip AVR-IoT WA

    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

    € 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

    Membres identique

  •  -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

  •  -60% IoTize TapNLink WiFi, BLE, NFC - Elektor

    IoTize IoTize TapNLink WiFi, BLE, NFC

    Les modules TapNLink fournissent des interfaces sans fil pour relier les systèmes électroniques aux appareils mobiles et au Cloud. TapNLink se connecte directement au microcontrôleur du système cible. Il s'intègre et est alimenté par le système cible. Tous les produits TapNLink sont facilement configurés pour contrôler l'accès de différents types d'utilisateurs aux données du système cible. TapNLink facilite la création rapide d'interfaces homme-machine (IHM) fonctionnant sur les mobiles Android, iOS et Windows. Les applications HMI sont facilement personnalisées pour différents utilisateurs et peuvent être déployées et mises à jour pour suivre l'évolution des exigences du système et des besoins des utilisateurs. Les modules Wi-Fi TapNLink peuvent également être configurés pour connecter le système cible en permanence à un réseau sans fil et au Cloud. Cela permet une journalisation permanente des données et des alarmes du système cible. Caractéristiques Canaux sans fil Wi-Fi 802.11b/g/n Bluetooth basse consommation (BLE 4.2) Balise de communication en champ proche (NFC) de type 5 (ISO/IEC 15693) Connexions cibles prises en charge : se connecte sur 2 GPIO du microcontrôleur cible et prend en charge : Interface série avec protocole Software Secure Serial Port (S3P) Interface série avec protocole de débogage ARM SWD. UART avec protocole Modbus Prise en charge de la plate-forme mobile Applications Web HTML5 (Android, iOS) API pour Cordova (Android, iOS, Windows 10) Java (Android, iOS natif) Générateur d'applications de voiture pour mobiles Android et iOS Sécurité Profils d'accès configurables Mots de passe configurables et cryptés Cryptage des données au niveau du module AES-128/256 Appairage sécurisé configurable avec NFC Dimensions : 38 mm x 28 mm x 3 mm Caractéristiques électriques Tension d'entrée : 2,3 V à 3,6 V Basse consommation énergétique: Veille : 100 µA Émission/réception NFC : 7 mA Réception Wi-Fi : 110 mA Émission Wi-Fi : 280 mA (802.11b) Plage de température : -20°C - +55°C Conformité CE (Europe), FCC (États-Unis), IC (Canada) ATTEINDRE RoHS DEEE Informations de commande Numéro de pièce de base : TnL-FIW103 Quantité minimale de commande : 20 modules Modules TapNLink pré-qualifiés, préprogrammés et prêts à configurer. Logiciel de configuration et de test IoTize Studio Logiciel pour IHM sur appareils mobiles (iOS, Android, Windows 10) Infrastructure IoTize Cloud MQTT (open source) Pour plus d'informations, consultez la fiche technique ici .

    € 32,95€ 13,18

    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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