OBJEX LABS
Scheda tecnica

OBJEX ELPM-S3LW module, ESP32-S3FN8 and SX1262 LoRa ELPM-S3LW Progettato per spegnersi tra gli eventi

5nADeep Stop tipico
ESP32-S3FN8MCU
30×18mmDimensioni
Crypto element / Power latch with RTC
Wi-Fi 4 / BLE 5 / LoRa / custom sub-GHz 862–928 MHz
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

MicrocontrolloreESP32-S3FN8 (32-bit 240 MHz)
Flash8 MB
PSRAMPSRAM esterna installabile
WiFiIEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth LEBluetooth 5, Bluetooth mesh
InterfacceI²C, I²S, SPI, UART, USB
SicurezzaAccelerazione hardware crittografica
RTC esternoRV-3028-C7 (45–100 nA)
LED di statoRGB WS2812B su GPIO48
Pull-up I²CIntegrati, SDA GPIO8 e SCL GPIO9

Sub-GHz

RicetrasmettitoreSX1262
Bande di frequenzada 862 MHz a 928 MHz
Potenza segnale22 dBm
Air data rateda 0.3 kbps a 62.5 kbps
Potenza dissipata1 W
InterfacciaSPI
AlimentazioneLDO2 dedicato 3.3 V @ 300 mA
Antenna50 Ω U.FL / pad
CompatibilitàLoRa e LoRaWAN

Meccanica & certificazione

Dimensioni30 × 18 × 2.83 mm
Peso2.29 g
CertificazioneIn 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.

Corrente media
Consumo giornaliero
Autonomia teorica

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.

01

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.

02

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.

03

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.

04

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.

05

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.

06

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.

Parla con noi