ELPM-S3LW
Progettato per spegnersi tra gli eventi
Scheda tecnica
File CAD
01 / Specifiche
Ogni valore qui è riportato nella scheda tecnica.
ELPM-S3LW è una piattaforma ESP32-S3 e LoRa con gestione hardware dell'alimentazione, progettata per dispositivi IoT intermittenti. Il nodo può attendere in Deep Stop, risvegliarsi da un evento o dall'RTC, elaborare e trasmettere tramite LoRa, Wi-Fi o Bluetooth, quindi aprire fisicamente i rail principali fino al ciclo successivo.
Scegli ELPM-S3LW quando l'elaborazione locale e il controllo completo del firmware sono importanti, ma il dispositivo trascorre quasi tutto il proprio ciclo di vita in attesa. I percorsi di alimentazione separati permettono di scegliere cosa resta attivo e cosa viene spento. Gli esemplari attuali restano destinati a valutazione, prototipazione e test di integrazione fino al completamento della certificazione.
Core
| Microcontrollore | ESP32-S3FN8 (32-bit 240 MHz) |
|---|---|
| Flash | 8 MB |
| PSRAM | PSRAM esterna installabile |
| WiFi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Bluetooth LE | Bluetooth 5, Bluetooth mesh |
| Interfacce | I²C, I²S, SPI, UART, USB |
| Sicurezza | Accelerazione hardware crittografica |
| RTC esterno | RV-3028-C7 (45–100 nA) |
| LED di stato | RGB WS2812B su GPIO48 |
| Pull-up I²C | Integrati, SDA GPIO8 e SCL GPIO9 |
Sub-GHz
| Ricetrasmettitore | SX1262 |
|---|---|
| Bande di frequenza | da 862 MHz a 928 MHz |
| Potenza segnale | 22 dBm |
| Air data rate | da 0.3 kbps a 62.5 kbps |
| Potenza dissipata | 1 W |
| Interfaccia | SPI |
| Alimentazione | LDO2 dedicato 3.3 V @ 300 mA |
| Antenna | 50 Ω U.FL / pad |
| Compatibilità | LoRa e LoRaWAN |
Meccanica & certificazione
| Dimensioni | 30 × 18 × 2.83 mm |
|---|---|
| Peso | 2.29 g |
| Certificazione | In attesa del rilascio della versione ELPM-S3LW per la produzione di serie. |
Tracce di potenza / Otii
Le registrazioni di banco dietro questi numeri.
Calcolatore energetico / Stima
Trasforma il duty cycle in autonomia teorica.
Modifica ogni ipotesi con le misure del tuo dispositivo finale. La corrente di Deep Stop predefinita usa il limite superiore documentato dell'RTC (100 nA); le correnti e le durate delle fasi attive sono soltanto un esempio iniziale, non specifiche garantite del modulo.
Stima matematica ideale. Non include autoscarica e invecchiamento della batteria, temperatura, rendimento del regolatore, picchi di avvio, sensori esterni, ritrasmissioni, qualità del collegamento radio o soglia minima di tensione. Verifica sempre il prototipo completo con una misura di potenza.
02 / Perché ELPM-S3LW
Accendi. Misura. Trasmetti. Spegni davvero.
ELPM-S3LW unisce ESP32-S3FN8, LoRa SX1262, RTC e secure element in 30 × 18 mm. Il power latch separa la breve fase attiva dai lunghi periodi di attesa: 5 nA tipici senza RTC e 80 nA tipici con risveglio programmato.
Power latch hardware
Un latch principale con ingressi gate, wake e force-on apre fisicamente i rail invece di lasciare la CPU in sleep: 5 nA tipici con RTC disabilitato sui campioni di ingegneria misurati.
RTC a bassissimo consumo
Un RV-3028-C7 esterno assorbe 45–100 nA e offre più sorgenti di interrupt, così un risveglio programmato non richiede di tenere vivo il SoC.
Due radio, due bande
SX1262 per LoRa e LoRaWAN sulle bande sub-GHz, più la radio dell'ESP32-S3 per WiFi 802.11 b/g/n e Bluetooth 5 con mesh.
Percorsi di alimentazione separati
LDO dedicati per il SoC e per la sezione LoRa, un pad di alimentazione RTC dedicato e un circuito di livello batteria a corrente di dispersione zero.
Ingressi con rilevamento di fronte
Un rilevatore di fronte di salita/discesa e gli ingressi wake/gate lavorano nell'intervallo 1–30 nA, così un evento esterno può avviare il modulo dal deep stop.
Castellated and solderable
61 fori castellati più 8 pad di massa su un ingombro di 30 × 18 mm, con I²C, I²S, SPI, UART e USB portati all'esterno.
Applicazioni tipiche
Dove il dispositivo attende più di quanto lavora.
Sensori remoti intermittenti
Acquisiscono pochi campioni, elaborano localmente, trasmettono via LoRa e spengono i rail fino al ciclo successivo.
Monitoraggio attivato da eventi
Un contatto, un comparatore o l'interrupt di un sensore risveglia il sistema solo quando esiste qualcosa da registrare.
Energy harvesting
Riduce il carico di attesa quando l'energia disponibile arriva lentamente e ogni ciclo attivo deve essere pianificato.
Logger e dispositivi in standby prolungato
L'RTC avvia campionamenti programmati; Wi-Fi, Bluetooth o LoRa vengono usati solo durante la finestra attiva.
FAQ
Domande frequenti.
È certificato?
Non ancora. Le unità in circolazione sono engineering sample senza marcatura CE/FCC, e la certificazione è legata al rilascio della versione di produzione di serie. Vanno usate per valutazione, prototipazione e test di integrazione, non dentro un prodotto immesso sul mercato.
Si può comprare adesso?
La vendita diretta è sospesa. Per engineering sample e preventivi a volume si passa da info@objexlabs.com, e intanto scheda tecnica e sorgenti CAD in cima alla pagina bastano per chiudere il footprint e iniziare l'integrazione.
È compatibile con LoRaWAN?
Sì. L'SX1262 copre LoRa e LoRaWAN da 862 a 928 MHz, fino a 22 dBm, con air data rate da 0.3 a 62.5 kbps. È collegato all'ESP32-S3 via SPI e alimentato da un LDO2 dedicato (3.3 V, 300 mA), e il percorso RF termina su U.FL da 50 Ω oppure su pad d'antenna. Lo stack lo scegli tu, va bene qualunque libreria LoRaWAN con driver SX126x.
Come si programma?
Si comporta come qualsiasi ESP32-S3 a 240 MHz con 8 MB di flash, quindi ESP-IDF, PlatformIO, core Arduino e MicroPython funzionano tutti. Il flashing passa da USB nativo o da UART. Sui fori castellati escono USB, UART, SPI, I²C e I²S, i pull-up I²C sono già a bordo (SDA su GPIO8, SCL su GPIO9) e il LED di stato RGB WS2812B è su GPIO48.
Cosa significa davvero Deep Stop nell'ordine dei nanoampere?
Il power latch apre fisicamente i rail principali invece di lasciare il SoC in deep sleep. Sui campioni di ingegneria misurati il Deep Stop è tipicamente 5 nA con RTC disabilitato e 80 nA con RTC attivo. Il modulo si risveglia da un evento esterno o, con l'RV-3028-C7 alimentato, a un orario programmato. Il consumo del prodotto completo dipende comunque da sensori, protezioni, alimentazione e duty cycle.