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IPEX Antenna Holder SMA Antenna Holder
SX1262 (915MHz) SX1280 PA (2.4G) SX1280 (2.4G) SX1276 (915MHz) SX1276 (868MHz) LR1121(830-945 2.4G) SX1262 (868MHz)
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Nombre de la marca: lilygo

Producto químico muy preocupado: Ninguno

Tipo: Bluetooth

Tipo: Wi-Fi

Origen: CN(Origen)

Estilo de equipo de audio y vídeo compatible: Equipo de visualización

Paquete: Si

Número de modelo: LoRa V1.8

Dimensiones (AnxAlxPr): 79*22mm

Chipset: ESP32-S3

MCU: ESP32-S3

ESP32-S3 Support: WiFi Bluetooth 5.0

LoRa Module: SX1280/SX1276/SX1262

SX1280 Frequency Band: LoRa 2.4G

SX1276/SX1262 Frequency Band: 868/915MHz

Category: Development Board

Category: Wireless Module

Category: Circuit

LR1121 830-945/2.4G: H750

SX1280 2.4G With PA: H594

SX1276 868MHz: H596

SX1276 915MHz: H599

SX1262 868MHz: H595

SX1262 915MHz: H598

Introducción al T3S3

T3S3 V1.0 es una nueva versión de la serie LoRa (anteriormente serie LoRa32, que cuenta con el módulo SX1280 LoRa que admite la banda de frecuencia LoRa 2.4G para uso global.También está equipado con el chip de control principal ESP32-S3 y admite tarjetas TF.


Puntos clave de venta:


Potente rendimiento de comunicación LoRa:Equipado con el módulo LoRa, ofrece un excelente rendimiento de comunicación de largo alcance, adecuado para aplicaciones de IoT que requieren un alcance extendido y un bajo consumo de energía.


Usabilidad global con la banda de frecuencia LoRa 2.4G:La banda de frecuencia LoRa 2.4G opcional garantiza un funcionamiento estable a nivel mundial, cumpliendo con las regulaciones de espectro de diferentes países y regiones.


Chip de control principal avanzado:Integrado con el chip de control principal ESP32-S3, que proporciona un mayor rendimiento informático y opciones de interfaz adicionales, lo que mejora la flexibilidad y la capacidad de expansión del dispositivo.


Soporte de tarjeta TF:El dispositivo admite tarjetas TF (tarjetas microSD) para almacenamiento prolongado, lo que facilita a los usuarios el almacenamiento y la gestión de datos, particularmente útil en escenarios que requieren almacenamiento de gran capacidad.


Amplia gama de aplicaciones:Aprovechando las capacidades de largo alcance de la tecnología LoRa, este módulo encuentra aplicaciones en diversos escenarios de IoT, incluida la agricultura inteligente, ciudades inteligentes e IoT industrial.


LILYGO® 20 de julio de 2022


Especificaciones

MCU

ESP32S3FH4R2

Flash

4 MB

PSRAM

2 MB

Conectividad inalámbrica

Wi-Fi 802.11

Bluetooth 5.0

Plataforma de programación

Arduino-ide、Micropython

Funciones integradas

  • Ranura para tarjeta TF

  • Fuente de alimentación de batería USB o Lipo de 3,7 V

  • Interruptor de batería

Botón integrado

Restablecer + Arranque


Especificaciones de la pantalla

Tipo

OLED

Resolución

128x64

Conducir

SSD1306

Tamaño

Diagonal de 0,96 pulgadas

Interfaz

I2C

Interfaz I2C

SDA--IO18

SCL--IO17

Color del texto

Blanco

Color de fondo

Azul

 

Transceptor LoRa de baja potencia

Módulo LoRa

SX1280

SX1276

SX1262

Bandas de frecuencia

2,4 Ghz

868/915MHz

868/915MHz

PA de alta eficiencia

+12dB

+14dBm

+22dBm/+15dBm

Corriente RX baja

9,9 mA

9,9 mA

4,6 mA



Código de muestra para referencia[Github]

Si necesita soporte técnico, consulte el siguiente enlace para encontrar más detalles.

¿Qué hay en la caja?

  • 1 T3S3 V1.0

  • 2 PIN macho de 2,54 mm (1*13P)

  • 1 cable de batería.

  • 1 antena LoRa.

⚠️Se recomienda controlar la potencia de salida del chip SX1280 entre 2-5 dBm cuando se utiliza el módulo PA SX1280, para garantizar que todo el módulo produzca una potencia de 20 dBm.

Si la potencia de salida del chip SX1280 es superior a 5 dBm, excederá la entrada máxima permitida para el chip FEM y causará daños.

Sin embargo, si la potencia de salida es inferior a 2 dBm, la potencia de salida del módulo seguirá siendo dentro de los 20 dBm.

Por lo tanto, la configuración de potencia de salida del chip SX1280 debe controlarse cuidadosamente y no exceder los 2-5 dBm para evitar dañar el chip FEM.

Configurar la potencia de salida a 3 dBm garantizará una potencia de salida de 20 dBm.