2.4G fait référence à la technologie sans fil qui fonctionne dans la bande de fréquences de 2 400 à 2 483 MHz. Un chipset hautement intégré qui utilise cette technologie est appelé module émetteur et récepteur 2,4 GHz .
Ces modules ont un large éventail d'applications, notamment la surveillance des véhicules, le contrôle à distance, la télémétrie, les petits réseaux sans fil, la lecture de compteurs sans fil, les systèmes de contrôle d'accès, la radiomessagerie cellulaire, les systèmes d'acquisition de données industrielles, les étiquettes sans fil, l'identification, les cartes à puce RF sans contact, petits terminaux de données sans fil, systèmes de protection contre les incendies de sécurité, système de télécommande sans fil, acquisition de signaux biologiques, surveillance hydrométéorologique et contrôle des robots, etc.
1. Attestation
Le module émetteur et récepteur certifié 2,4 GHz signifie que les exigences de performance de sécurité et de qualité répondent aux exigences des règles de certification et des normes techniques, et sont conformes aux règles du commerce international, ce qui est propice à l'amélioration de la compétitivité des produits. Des certifications telles que la certification FCC ID aux États-Unis, la certification CE-RED et la certification ROHS dans l'Union européenne sont couramment utilisées.
2. Puce
La puce détermine la capacité de calcul du module émetteur et récepteur 2,4 GHz . Une puce puissante est essentielle pour de bonnes performances du module émetteur et récepteur 2,4 GHz.
3. Distance de transmission
La distance de transmission est également un facteur important à prendre en compte lors de la sélection d'un module émetteur et récepteur 2,4 GHz. Plus la distance est grande, meilleur est le module émetteur et récepteur 2,4 GHz utilisé. La distance dans l'application réelle de la solution 2,4 GHz est utilisée pour déterminer quel module sans fil 2,4 G est le plus capable de répondre aux exigences de transmission de données.
4. Taux de transmission
Le taux de transmission est généralement le facteur clé pour les ingénieurs car il est lié au type d'informations transmises. Par conséquent, lors de la sélection du module émetteur et récepteur 2,4 GHz, l'application doit être claire et le taux de transmission des données en état de fonctionnement doit être la norme de sélection.
5. Antenne
L'antenne est un autre facteur important à prendre en compte lors du choix d'un module émetteur et récepteur 2,4 GHz . Lors de la sélection de l'antenne, des facteurs tels que la fréquence, le gain, l'impédance d'entrée et de sortie doivent être pris en compte. Le gain est le paramètre le plus important, car un gain plus élevé conduit à des signaux plus forts et à des distances de transmission plus longues. Nos modules émetteurs et récepteurs 2,4 GHz peuvent être associés à des antennes filaires PCB, des antennes à ressort 2,4G (intégrées), des antennes tiges 2,4G et des antennes ventouses 2,4G (externes).
Module émetteur et récepteur 2,4 GHz | |||||||||
Modèle de produit | RF2401 | RF2401F20 | RF2401F27 | RF2401Pro | LoRa1280/LoRa1280-TCXO | LoRa1280F27/LoRa1280F27-TCXO | LoRa1281 | LoRa1281F27 | |
Photos du produit | |||||||||
Ébrécher | Jetons européens | Nordique, nRF24L01+ | Nordique, nRF24L01+ | Nordique, nRF24L01+ | Semtech, SX1280 | Semtech, SX1280 | Semtech, SX1281 | Semtech, SX1281 | |
Caractéristiques | Faible vitesse, haute sensibilité, prix bas | Puce classique, haute vitesse | Modulation LoRa, TCXO, débit élevé, longue distance, positionnement sans fil | ||||||
Attestation | ROHS | ID FCC, CE-RED, ID IC, ROHS | ROHS | ID FCC, ID IC, ROHS | ROHS@LoRa1280 | ID FCC、CE-RED@LoRa1280F27 | ROHS | ID FCC、CE-RED | |
Recevez la sensibilité | -115dBm à 1,5Kbps | -102dBm à 250Kbps | -132dBm@LoRa | ||||||
Puissance de sortie maximale | 10dBm | 20dBm | 26dBm | 0dBm | 12,5 dBm | 27dBm | 12,5 dBm | 27dBm | |
Taux de transmission | 1,5 ~ 72 Kbit/s | 250 Kbps, 1 Mbps, 2 Mbps | 0,476~202Kbps@LoRa | ||||||
Mode modulation | FSK | GFSK | LoRa, FLRC, (G)FSK | LoRa | LoRa, FLRC, (G)FSK | LoRa | |||
Plage de température de fonctionnement | -40~+85℃ | ||||||||
Tension de fonctionnement | 1,9 ~ 3,6 V | 1,9 ~ 3,6 V | 2,0 ~ 5,5 V | 1,9 ~ 3,6 V | 1,8 ~ 3,7 V | 2 ~ 5,5 V | 1,8 ~ 3,7 V | 2 ~ 5,5 V | |
Recevoir le courant | 7mA | 23,5 ~ 24 mA | <19mA | <14mA | <10mA@LoRa1280 | <17mA@LoRa1280F27 | <10mA | <17mA | |
<12mA@LoRa1280-TCXO | <19mALoRa1280F27-TCXO | ||||||||
Courant d'émission | 36mA à 10dBm | 135 ~ 150 mA à 20 dBm | 400 ~ 450 mA à VCC = 5 V, 26 dBm, 2 400 MHz | 12mA à 0dBm | 26 ~ 30 mA @ LoRa1280 | <600mA | 26 ~ 30 mA | <600mA | |
28 ~ 32 mA@LoRa1280-TCXO | |||||||||
Courant de sommeil | <0,1uA | <1uA | <7uA | <1uA | <1uA | <7uA | <1uA | <7uA | |
Amplificateur de puissance (PA) | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui | |
Bouclier | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Taille (L*W*T) | 13,56*13,8*2,01 mm | 20*13.02*2.1mm | 31,44*15,8*3mm | 22,61 * 12,89 * 2,2 mm | 16*16*2.1mm | 31,54*15,8*2,9 mm | 16*16*2.1mm | 31,54*15,8*2,9 mm |
Il s'agit de savoir comment choisir le module émetteur et récepteur 2,4 GHz et j'espère que cela sera utile à tout le monde.
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