LilyGo
T-LoRa32 V1.0
La T-LoRa32 V1.0 est un appareil LoRa de type carte de développement conçu par LilyGo, basé sur le microcontrôleur ESP32 et l'émetteur-récepteur LoRa SX1276. Elle émet jusqu'à 20 dBm avec une sensibilité de réception de -137 dBm et consomme en moyenne environ 90 mA. Elle est compatible avec Meshtastic et Reticulum.
Compatible avec:MeshtasticReticulum
Caractéristiques
- Fabricant
- LilyGo
- Type
- carte de développement
- Microcontrôleur
- ESP32
- Émetteur-récepteur LoRa
- SX1276
- Puissance d'émission max.
- 20 dBm
- Sensibilité (SF12 BW125)
- -137 dBm
- Consommation moyenne
- ~90 mA
Autonomie estimée
| Batterie | Autonomie |
|---|---|
| 2 000 mAh | 0,9 jours |
| 3 000 mAh | 1,4 jours |
| 5 000 mAh | 2,3 jours |
| 10 000 mAh | 4,6 jours |
| 20 000 mAh | 9,3 jours |
Portée théorique
| Hauteur d'antenne | Portée |
|---|---|
| 1,5 m | 10,1 km |
| 5 m | 14,3 km |
| 20 m | 23,5 km |
| 50 m | 34,2 km |
Visibilité directe à 915 MHz, antenne d'origine de 2,15 dBi aux deux extrémités, récepteur à 1,5 m. Portée = min(FSPL, horizon radio).
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Combien de temps tient une T-LoRa32 V1.0 sur batterie ?
Avec une consommation moyenne d'environ 90 mA, une T-LoRa32 V1.0 fonctionne environ 1,4 jours avec une cellule 18650 de 3000 mAh et 4,6 jours avec une batterie de 10000 mAh. L'autonomie réelle dépend du cycle d'émission, de l'écran et du Bluetooth.
Quelle est la portée d'une T-LoRa32 V1.0 ?
Avec l'antenne d'origine de 2,15 dBi à 5 m, la portée théorique en visibilité directe est d'environ 14,3 km. En pratique le relief et les obstacles la réduisent ; surélever l'antenne est l'amélioration la plus efficace.
La T-LoRa32 V1.0 convient-elle à un nœud solaire ?
C'est possible, mais avec ~90 mA de consommation moyenne il faut un panneau et une batterie plus grands que pour les cartes nRF52840 (≈12 mA).