Seeed Studio Passerelle LoRaWAN® SenseCAP
La passerelle LoRaWAN® SenseCAP de Seeed Studio est basée sur le protocole LoRaWAN v1.0.2, idéal pour la collecte de données environnementales à faible puissance et longue distance et la surveillance. La passerelle LoRaWAN SenseCAP peut être utilisée pour collecter des données à partir de différents nœuds de capteurs et transmettre les données au portail SenseCAP via un câble 4G ou Ethernet. Équipée d'un processeur haute performance et d'une puce LoRa de niveau opérateur de télécommunications, cette passerelle garantit des performances stables et élevées dans les réseaux à grande échelle. La passerelle est logée dans un boîtier IP66 robuste et étanche, ce qui la rend adaptée aux applications industrielles dans les environnements extérieurs difficiles .À propos de SenseCAP
SenseCAP est un réseau de capteurs industriels sans fil qui intègre du matériel facile à déployer et des services API de données, permettant une collecte de données environnementales à faible puissance et longue distance. Les produits LoRaWAN SenseCAP comprennent des passerelles LoRaWAN et des nœuds de capteurs. Basé sur le protocole LoRaWAN, il peut réaliser une communication unique, un réseau longue distance et bilatérale.
Les nœuds de capteurs SenseCAP sont alimentés par une batterie à haute capacité qui dure jusqu'à 3 ans (en chargeant des données une fois par heure). Ces composants prennent également en charge le remplacement à chaud, ce qui facilite la maintenance et les mises à niveau.
Caractéristiques
- Prend en charge le protocole LoRaWAN classe A
- Connectivité 4G et Ethernet, adaptée à de nombreuses scènes
- Processeur Cortex A8, système Linux, stable et fiable
- Transmission à ultra-large distance
- 10 km en visibilité directe
- 2 km sur la scène urbaine
- Prise en charge de plusieurs bandes ISM
- Europe (868 MHz)
- États-Unis (915 Mhz)
- Fournit une variété de services cloud et d'interfaces API de données
- Protection de qualité industrielle : boîtier IP66, adapté aux applications extérieures
Caractéristiques techniques
- UCT / CPU : microprocesseur Arm Cortex-8 1 GHz Sitara AM3358 Texas Instruments
- Système : Linux Debian
- RAM : DDR3 512 Mo
- Mémoire : eMMC 8 Go
- Ethernet : 100 Mbit/s FE (RJ-45)
- Bande 4G
- LTE-FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28
- LTE-TDD : B38/B39/B40/B41
- WCDMA : B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
- GSM : 850/900/1800/1900 MHz
- Caractéristiques 4G
- Prend en charge les FDD et TDD Cat 4 non-CA
- LTE-FDD : 150 Mbit/s max. (DL) , 50 Mbit/s max. (UL)
- LTE-TDD : 130 Mbit/s (DL) max., 30 Mbit/s (UL) max.
- Prend en charge les FDD et TDD Cat 4 non-CA
- Options régionales
- LoRa-G-868-E/4G (Europe)
- Plan de canal : 863 MHz à 870 MHz
- Puissance de sortie : 25 dBm
- Sensibilité : -139 dBm (SF12BW125)
- LoRa-G-915-E/4G (États-Unis)
- Plan de cana l: 902 MHz à 928 MHz
- Puissance de sortie : 25 dBm
- Sensibilité : -139 dBm (SF12BW125)
- LoRa-G-868-E/4G (Europe)
- Caractéristiques UMTS
- Prend en charge 3GPP R8 DC-HSDPA, HSPA+, HSDPA, HSUPA et WCDMA
- CC-HSDPA : HSUPA 42 Mbit/s (DL) max. ; WCDMA 5,76 Mbit/s (UL) max. ; 384 Kbit/s max. (DL), 384 kbit/s max. (UL)
- Antenne LoRa
- EU868 : connecteur SMA-J / polarisation verticale / omnidirectionnelle / gain 2,5 dBi
- US915 : connecteur SMA-J / polarisation verticale / omnidirectionnelle / gain 2,5 dBi
- Antenne 4G : gain de 0 dBi à 4 dBi / connecteur SMA-J / polarisation linéaire / omnidirectionnelle
- Indicateur LED pour l'état du réseau (en ligne/hors ligne)
- Mise à la terre : 1 trou à vis réservé pour GND
- Consommation d'énergie : 3,6 W
- Alimentation électrique : 12 VCC, 2 A
- Indice de protection : IP66
- Résistance aux UV : UL746C F1
- Matériau du boîtier : PC
- Température de fonctionnement : de -40 °C à +70 °C
- Humidité de fonctionnement : 0 % à 100 % HR (sans condensation)
- Mode d'installation : montage sur cloison ou sur mât
- Poids du dispositif : 777 g
Applications
- Agriculture intelligente
- Villes intelligentes
- Bâtiments intelligents
- Industrie intelligente
- Surveillance de l'environnement
- Autres applications de détection sans fil
Vidéos
Architecture SenseCAP
Dimensions et agencement
Publié le: 2020-01-02
| Mis à jour le: 2022-03-10
