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SG F1 Smart-Modul

SG F1-Smart-Modul-Produkt

Technische Daten

  • Produkt: F1 Smart-Modul
  • Teilenummer der Bestellung: SGW3501
  • Ausgestattet mit: BLE, Wi-Fi, LoRa (WAN) und LTE CAT-M1/NB1/NB2
  • Mikrocontroller: MicroPython programmierbar
  • Konnektivitätsoptionen: Verschieden

Produktinformationen

Einführung
Das F1 Smart Module ist ein kompaktes OEM-Modul, das BLE, WLAN, LoRa (WAN) und LTE CAT-M1/NB1/NB2 unterstützt. Es läuft auf einem MicroPython-programmierbaren Mikrocontroller und bietet einfachen Zugriff auf die SG Wireless Ctrl. Cloud-Plattform für die Entwicklung von IoT-Anwendungen.

Bestellnummer Beschreibung

Bestellnummer Beschreibung
SGW3531 F1s Smart-Modul: BLE, Wi-Fi, LoRa, LTE und Sicherheit
Element
SGW3501 F1 Smart-Modul: BLE, Wi-Fi, LoRa, LTE

Modulschnittstelle

  • Energieverwaltung
    Anweisungen zur Verwaltung der Stromversorgung des Moduls.
  • Speicherzuweisung
    Richtlinien zur Speicherzuweisung für optimale Leistung.

Einführung

Das F1 Smart Module (Bestellnummer SGW3501) ist ein kompaktes OEM-Modul mit BLE, WLAN, LoRa (WAN) und LTE CAT-M1/NB1/NB2 für vielfältige Konnektivitätsanforderungen. Es läuft auf einem MicroPython-programmierbaren Mikrocontroller mit problemlosem Zugang zur SG Wireless Ctrl. Cloud-Plattform und ermöglicht nahezu grenzenlose IoT-Anwendungsentwicklung mit flexibler Multi-Netzwerk-Erstellung und schneller Skalierbarkeit. Das F1 Smart Module ist in vier Varianten mit unterschiedlichen Konnektivitätsoptionen erhältlich; jede Variante verfügt über zwei Untervarianten mit erweiterten Sicherheitsoptionen.

  • Multikonnektivität:
    • WLAN 802.11b/g/n (2.4 GHz)
    • Bluetooth-BLE 5.0
    • Mobilfunk LTE-CAT M1/NB1/NB2
    • Semtech LoRa(WAN) 868MHz/915MHz
  • Leistungsstarke Espressif ESP32 S3 CPU
  • MicroPython programmierbar mit 27 IOs auf Modul-Pads
  • SMT-freundliche Halblochstifte an den Modulrändern
  • Betriebstemperatur: 0°C bis 85°C
  • Erweiterter Sicherheits-IC NXP SE050 (für Modelle mit der Endung „s“)
  • Kompaktes Größen-Funktionalitäts-Verhältnis: 42.6 mm x 17.6 mm x 3.6 mm
Bestellnummer Beschreibung
SGW3531 F1s Smart-Modul: BLE, Wi-Fi, LoRa, LTE und sicheres Element
SGW3501 F1 Smart-Modul: BLE, Wi-Fi, LoRa, LTE
SGW3431 F1/Cs-Mobilfunkmodul: BLE, Wi-Fi, LTE und sicheres Element
SGW3401 F1/C LoRa-Modul: BLE, Wi-Fi, LTE
SGW3231 F1/Ls LoRa-Modul: BLE, Wi-Fi, LoRa und sicheres Element
SGW3201 F1/L LoRa-Modul: BLE, Wi-Fi, LoRa
SGW3131 F1/Ws Wi-Fi BLE-Modul: BLE, Wi-Fi und sicheres Element
SGW3101 F1/W Wi-Fi BLE-Modul: BLE, Wi-Fi

Allgemeine Funktionen

a. Funktionsspezifikationen

CPU
· Xtensa® Dual-Core 32-Bit LX7 Mikroprozessor, bis zu 240 MHz

· On-Chip 384 KB ROM und 512 KB SRAM, on-board 8 MB PSRAM und 16 MB Flash

· Tiefschlafmodus: 10µA

WLAN/BLE
· Espressif ESP32-S3 On-Chip-RF-Frontend

WLAN: IEEE 802.11b/g/n (2.4-GHz-Band); Datenrate: 1 Mbit/s bis zu 54 Mbit/s (MCS7); Max. Sendeleistung: 20 dBm

BLE: Bluetooth LE 5.0, Bluetooth Mesh; Datenrate: 125 kbit/s bis 2 Mbit/s; Max. Sendeleistung: 20 dBm

LTE
· Sequans Monarch2 GM02S für CAT-M1-, CAT-NB1- und CAT-NB2-Unterstützung

· LTE CAT-M1/NB1/NB2 Sendeleistung bis zu +23dBm

· PTCRB und GCF 1.3 3GPP Release 13-kompatibel; Betreiberzulassung: Verizon, AT&T, T-Mobile, Vodafone, Orange

LoRa
· Semtech SX1262 HF-Transceiver, 868/915 MHz LPWAN-Modul

· Sendeleistung: Bis zu +22 dBm; Empfindlichkeit: -127 dBm

· LoRaWAN-Stack – Gerät der Klasse A und C

b. Blockdiagramm

SG F1-Smart-Modul-Abb.- (1)

Elektrische Spezifikationen

a. Absolute Leistung und Betriebsbedingungen

Tabelle 1: Absolute Nennleistung und Spezifikationen für Betriebsbedingungen 

Symbol Parameter Mindest Typ Max Einheit
Absolute Bewertung
+VBATT Versorgungsvolumentage zum Sequans GM02S LTE-Modul 5.0 5.8 V
+3V3 Versorgungsvolumentage zu Espressif ESP32-S3 und Modul-Hauptschaltung 3.0 3.3 3.6 V
+1V8_OUT* SPI-Angebotsvolumentage (Ausgang) von SPI-Flash und PSRAM zur Entkopplung des Kondensatoranschlusses 1.8 2.3 V
T(OPR) Betriebstemperatur -40 85 °C
Betriebsbedingungen
+VBATT Versorgungsvolumentage zum Sequans GM02S LTE-Modul 2.5 5.0 5.5 V
+3V3 Versorgungsvolumentage zu Espressif ESP32-S3 und Modul-Hauptschaltung 3.2 3.3 3.4 V
+1V8_OUT* SPI-Angebotsvolumentage (Ausgang) von SPI-Flash und PSRAM zur Entkopplung des Kondensatoranschlusses 1.7 1.8 1.9 V
CPU-E/A (3.3 V Stromversorgungsbereich, VDD = 3.3 V)
VIH Eingang hohe Lautstärketage für GPIOs 0.75 x VDD VDD + 0.3 V
VIL Eingang niedrige Lautstärketage für GPIOs -0.3 0.25 x VDD V
VOH Eingang hohe Lautstärketage für GPIOs 0.8 x VDD V
VOL Eingang niedrige Lautstärketage für GPIOs 0.1 x VDD V
Radio-E/A (1.8-V-Stromversorgungsbereich)
VIH Eingang hohe Lautstärketage für GPIOs 1.26 1.8 V
VIL Eingang niedrige Lautstärketage für GPIOs 0 0.54 V
VOH Eingang hohe Lautstärketage für GPIOs 1.44 1.8 V
VOL Eingang niedrige Lautstärketage für GPIOs 0 0.36 V

Der +1V8_OUT-Pin dient zum Anschluss eines externen Kondensators an den internen SPI-Flash und PSRAM des Moduls für eine robustere VDD_SPI-Versorgung. Dieser Pin sollte nicht an externe Schaltkreise angeschlossen werden, die mehr als 20 mA ziehen. Die SpannungtagDer Wert dieses Pins variiert im Leichtschlafmodus des Moduls und nähert sich im Tiefschlafmodus des Moduls Null.

b. WLAN
Standard: 802.11b/g/n (NUR 2.4 GHz) – 1T1R

Tabelle 2: Wi-Fi-Spezifikationen 

Parameter Beschreibung Mindest Typ Max Einheit
Allgemein
Häufigkeit (EU) Betriebsfrequenz (EU) 2.402 2.482 GHz
Ch. (EU) Kanal (EU) 1 13
Häufigkeit (USA) Betriebsfrequenz (US) 2.402 2.472 GHz
Ch. (USA) Kanal (USA) 1 11
Leistung max. (EU/US) Maximale Leistung (EU/US) 20 dBm
Tx
Tx-Leistung @B – 1 Mbit/s Sendeleistung im B-Modus mit einer Datenrate von 1 Mbit/s 18 20 dBm
EVM (Spitze) @B – 1 Mbit/s EVM (Peak) im B-Modus mit Datenrate 1 Mbit/s 8 %
Frequenzfehler @B – 1 Mbit/s Frequenzfehler im B-Modus mit Datenrate 1 Mbit/s -40 0 40 kHz
Sendeleistung

@G – 54 Mbit/s

Sendeleistung im G-Modus mit einer Datenrate von 54 Mbit/s 16 20 dBm
EVM (RMS)

@G – 54 Mbit/s

EVM(RMS) im G-Modus mit einer Datenrate von 54 Mbit/s -25 dB
Freq. Fehler

@G – 54 Mbit/s

Frequenzfehler im G-Modus mit Datenrate 54 Mbit/s -40 0 40 kHz
Sendeleistung @N20 – MCS7 Tx-Leistung im N-Modus mit Datenrate MCS7 und 20 MHz Bandbreite 15 20 dBm
EVM (RMS) @N20 – MCS7 EVM rms im N-Modus mit Datenrate MCS7 und 20 MHz Bandbreite -27 dB
Frequenzfehler @N20 – MCS7 Frequenzfehler @ N-Modus mit Datenrate MCS7 und 20MHz Bandbreite -40 0 40 kHz
Tx-Leistung @B – 1 Mbit/s Sendeleistung im B-Modus mit einer Datenrate von 1 Mbit/s 18 20 dBm
Rx
Rx Sens. @B – 1 Mbit/s Sendeleistung im B-Modus mit einer Datenrate von 1 Mbit/s -92.0 -82.0 dBm
Rx-Sens.

@G – 54 Mbit/s

Sendeleistung im G-Modus mit einer Datenrate von 54 Mbit/s -76.5 -66.0 dBm
Rx Sens. @N20 – MCS7 Tx-Leistung im N-Modus mit Datenrate MCS7 und 20 MHz Bandbreite -71.4 -64.0 dBm

c. Bluetooth
Standard: BLE 5.0 – 1T1

Tabelle 3: Bluetooth-Spezifikationen 

Parameter Beschreibung Mindest Typ Max Einheit
Allgemein
Freq. Betriebsfrequenz 2.4000 2.4835 GHz
Kap. Kanal 0 39
Leistung max. Maximale Leistung 20 dBm
Tx
Tx-Leistung @Ch.37 – 1 Mbit/s Sendeleistung auf Kanal 37 (Frequenz = 2402 MHz) mit Datenrate 1 Mbit/s 17 20 dBm
Frequenzfehler @Kanal 37 – 1 Mbit/s Frequenzfehler auf Kanal 37 (Frequenz = 2402 MHz) bei einer Datenrate von 1 Mbit/s -50 0 50 %
Tx-Leistung @Ch.38 – 1Mbps Sendeleistung auf Kanal 38 (Frequenz = 2426 MHz) mit Datenrate 1 Mbit/s 17 20 kHz
Frequenzfehler @Kanal 38 – 1 Mbit/s Frequenzfehler auf Kanal 38 (Frequenz = 2426 MHz) bei einer Datenrate von 1 Mbit/s -50 0 50 dBm
Tx-Leistung @Ch.39 – 1Mbps Sendeleistung auf Kanal 39 (Frequenz = 2480 MHz) mit Datenrate 1 Mbit/s 17 20 dBm
Frequenzfehler @Kanal 39 – 1 Mbit/s Frequenzfehler auf Kanal 39 (Frequenz = 2480 MHz) bei einer Datenrate von 1 Mbit/s -50 0 50 kHz
Rx
Rx Sens. @Ch.38 – 2 Mbit/s Sendeleistung auf Kanal 38 (Frequenz = 2426 MHz) mit Datenrate 2 Mbit/s -93.5 dBm
Rx Sens. @Ch.38 – 1 Mbit/s Sendeleistung auf Kanal 38 (Frequenz = 2426 MHz) mit Datenrate 1 Mbit/s -97.5 -70.0 dBm
Rx-Sens.

@Ch.38 – 500 kbps

Sendeleistung auf Kanal 38 (Frequenz = 2426 MHz) mit Datenrate 500 kbps -100.0 dBm

d. LTE
Standard: CAT-M1, CAT-NB1, CAT-NB2

Tabelle 4: LTE-Frequenzbänder (in MHz) 

Band Nr. Duplex-Typ Uplink-Frequenz (MHz) Uplink-Bandbreite (MHz) Downlink-Frequenz (MHz) Downlink-Bandbreite (MHz) Für LTE-M Für

NB-IoT

1 FDD 1920 – 1980 60 2110 – 2170 60 ü ü
2 FDD 1850 – 1910 60 1930 – 1990 60 ü ü
3 FDD 1710 – 1785 75 1805 – 1880 75 ü ü
4 FDD 1710 – 1755 45 2110 – 2155 45 ü ü
5 FDD 824 – 849 25 869 – 894 25 ü ü
8 FDD 880 – 915 35 925 – 960 35 ü ü
12 FDD 699 – 716 17 729 – 746 17 ü ü
13 FDD 777 – 787 10 746 – 756 10 ü ü
14 FDD 788 – 798 10 758 – 768 10 ü ü
17 FDD 704 – 716 12 734 – 746 12 û ü
18 FDD 815 – 830 15 860 – 875 15 ü ü
19 FDD 830 – 845 15 875 – 890 15 ü ü
20 FDD 832 – 862 30 791 – 821 30 ü ü
25 FDD 1850 – 1915 65 1930 – 1995 65 ü ü
26 FDD 814 – 849 35 859 – 894 35 ü ü
28 FDD 703 – 748 45 758 – 803 45 ü ü
66 FDD 1710 – 1780 70 2110 – 2200 90 ü ü
85 FDD 698 – 716 18 728 – 746 18 ü ü

Tabelle 5: LTE-Spezifikationen

Parameter Beschreibung Mindest Typ Max Einheit
Allgemein
Leistung max. Maximale Leistung 23 dBm
Tx
Sendeleistung @Band 8 (900 MHz GSM) Sendeleistung bei Band 8 (900 MHz GSM) 22 23 dBm
Sendeleistung @Band 2 (1900 MHz PCS) Sendeleistung bei Band 2 (1900 MHz PCS) 22 23 dBm
Rx
Empfangsempfindlichkeit @Band 8 (900 MHz GSM) Empfangsempfindlichkeit bei Band 8 (900 MHz GSM) -103 -100 dBm
Rx-Empfindlichkeit @Band 2 (1900 MHz PCS) Empfangsempfindlichkeit bei Band 2 (1900 MHz PCS) -103 -100 dBm

z. B. LoRa

  • Modus: LoRa RAW-Modus und LoRa WAN-Modus
  • LoRaWAN-Knotentyp: Klassentyp A, Klassentyp C
  • Frequenzband: EU868, US915

Tabelle 6: LoRa-Spezifikationen

Parameter Beschreibung Mindest Typ Max Einheit
Allgemein
Häufigkeit (EU) Frequenzband (EU) 863 870 GHz
Häufigkeit (USA) Frequenzband (USA) 902 928 GHz
Leistung max. (EU) Maximale Leistung (EU) 15 dBm
Leistung max. (US) Maximale Leistung (US) 22 dBm
Tx
Sendeleistung (Tx-Ton) @ 866.4 MHz [EU868-Band] Sendeleistung (Tx-Ton) bei 866.4 MHz 14 15 dBm
Sendeleistung (Tx-Ton) @918.2 MHz [US915-Band] Sendeleistung (Tx-Ton) bei 918.2 MHz 21 22 %
Rx
Rx-Sens.

@freq=866.4MHz, BW=500kHz, SF=12

Rx-Empfindlichkeit bei 866.4 MHz, 500 kHz Bandbreite und SF=12 -127 dBm
Rx-Sens.

@freq=866.4MHz, BW=500kHz, SF=12

Rx-Empfindlichkeit bei 866.4 MHz, 500 kHz Bandbreite und SF=12 -127 dBm

Modulschnittstelle

a. Energieverwaltung

Tabelle 7: Stromverbrauch nach Betriebsmodus

Funktionsweise Mindest Typ Max Einheit
Leerlauf (kein Radio, aber MicroPython läuft) 30 mA
Leichter Ruhezustand (zum Ausführen von MicroPython ist ein Aufwachen oder Neustart erforderlich) 800 µA
Tiefschlaf (Aufwachen oder Neustart ist erforderlich, damit MicroPython ausgeführt werden kann) 10 µA

b. Speicherzuweisung
Modul-Betriebssystem-Firmware, OTA und Benutzerbereichsgrößen:

  • Modul-Betriebssystem-Firmware: 2,560 KB
  • OTA1-Speicherplatz: 2,560 KB
  • OTA2-Speicherplatz: 2,560 KB
  • Benutzerspeicherplatz: 8 MB

Mechanische Daten

a. Mechanische Spezifikation
Alle Pins haben eine Pinbreite von 0.7 mm, außer Pin VBATT (Pin Nr. A4) mit einer Pinbreite von 1.0 mm

SG F1-Smart-Modul-Abb.- (2)

b. Modul-Pinbelegung

SG F1-Smart-Modul-Abb.- (3)

Tabelle 8: Pinbelegung des F1-Smart-Moduls 

PIN-Nummer Pin-Name MCU-Pin LTE-Modul-Pin Typ Beschreibung
R4 Masse Leistung Massesignal
R6 Masse Leistung Massesignal
R7 Masse Leistung Massesignal
R9 USIM_CLK SIM0_CLK Analoge E / A USIM-Schnittstellen-E/A zu GM02S
R10 USIM_IO SIM0_IO Digitale E/A USIM-Schnittstellen-E/A zu GM02S
R12 Masse Leistung Massesignal
R13 Masse Leistung Massesignal
R21 Masse Leistung Massesignal
R22 ZURÜCKSETZEN CHIP_PU Analoge E / A Setzen Sie den Pin auf ESP32-S3 zurück, um das Modul zurückzusetzen
R23 P0 U0RXD Analoge E / A UART0 RXD zu ESP32-S3
R24 P1 U0TXD Analoge E / A UART0 TXD zu ESP32-S3
R25 P2 GPIO0 Analoge E/A oder digitale E/A Analog-E/A oder Digital-E/A zu ESP32-S3
R26 P3 GPIO4 Analoge E/A oder digitale E/A Analog-E/A oder Digital-E/A zu ESP32-S3
R27 P4 MTDO Digitale E/A Digitaler E/A zu ESP32-S3
R28 P5 GPIO5 Analoge E/A oder digitale E/A Analog-E/A oder Digital-E/A zu ESP32-S3
*R29 P6 GPIO6 Reserviert Verlassen schwebend, keine Verbindung herstellen.
R30 P7 GPIO3 Analoge E/A oder digitale E/A Analog-E/A oder Digital-E/A zu ESP32-S3
R31 P8 GPIO46 Digitale E/A Digitaler E/A zu ESP32-S3
R32 P9 GPIO45 Digitale E/A Digitaler E/A zu ESP32-S3
R33 P10 MTCK Digitale E/A Digitaler E/A zu ESP32-S3
R34 P11 GPIO11 Analoge E/A oder digitale E/A Analog-E/A oder Digital-E/A zu ESP32-S3
R35 P12 GPIO21 Analoge E/A oder digitale E/A Analog-E/A oder Digital-E/A zu ESP32-S3
R36 Masse Leistung Massesignal
R37 PEXT1 GPIO1 Analoge E/A oder digitale E/A Analog-E/A oder Digital-E/A zu ESP32-S3
R38 PEXT2 GPIO12 Analoge E/A oder digitale E/A Analog-E/A oder Digital-E/A zu ESP32-S3
M39 Masse Leistung Massesignal
L39 BLE/WIFI_ANT HF-E/A HF-Schnittstelle zu ESP32-S3 für BLE- und/oder Wi-Fi-Schnittstelle
K39 Masse Leistung Massesignal
A38 PEXT4 GPIO14 Analoge E/A oder digitale E/A Analog-E/A oder Digital-E/A zu ESP32-S3
A37 PEXT3 GPIO13 Analoge E/A oder digitale E/A Analog-E/A oder Digital-E/A zu ESP32-S3
A36 Masse Leistung Massesignal
A35 Masse Leistung Massesignal
A34 P13 GPIO20 Analoge E/A oder digitale E/A Analog-E/A oder Digital-E/A zu ESP32-S3

/USB OTG D+

A33 P14 GPIO19 Analoge E/A oder digitale E/A Analog-E/A oder Digital-E/A zu ESP32-S3

/USB OTG D-

A32 P15 GPIO38 Digitale E/A Digitaler E/A zu ESP32-S3
A31 P16 GPIO41 Digitale E/A Digitaler E/A zu ESP32-S3
A30 P17 GPIO2 Analoge E/A oder digitale E/A Analog-E/A oder Digital-E/A zu ESP32-S3
A29 P18 GPIO10 Analoge E/A oder digitale E/A Analog-E/A oder Digital-E/A zu ESP32-S3
A28 P19 GPIO15 Analoge E/A oder digitale E/A Analog-E/A oder Digital-E/A zu ESP32-S3
A27 P20 GPIO16 Analoge E/A oder digitale E/A Analog-E/A oder Digital-E/A zu ESP32-S3
A26 P21 GPIO17 Analoge E/A oder digitale E/A Analog-E/A oder Digital-E/A zu ESP32-S3
A25 P22 GPIO18 Analoge E/A oder digitale E/A Analog-E/A oder Digital-E/A zu ESP32-S3
A24 P23 GPIO42 Digitale E/A Digitaler E/A zu ESP32-S3
A23 +3.3V VDD3P3_CPU VDD3P3_RTC VDD3P3 VDDA Leistung Bandtage Versorgung für ESP32-S3 und Modul-Hauptstromkreis
A22 Masse Leistung Massesignal
A21 +1.8V_OUT VDD_SPI Leistung Bandtage liefern VDD_SPI an ESP32-S3 für SPI-Flash und PSRAM
A13 Masse Leistung Massesignal
A12 Masse Leistung Massesignal
A10 USIM_RST SIM0_RSTN Digitale E/A USIM-Schnittstellen-E/A zu GM02S
A9 USIM_VCC SIM0_VCC Leistung USIM-Volumentage Versorgung zu GM02S
A7 Masse Leistung Massesignal
A6 Masse Leistung Massesignal
A4 +VBATT VBAT Leistung Bandtage Versorgung zu GM02S
E1 Masse Leistung Massesignal
F1 LORA_ANT HF-E/A HF-Schnittstelle zu SX1262 für LoRa-Schnittstelle
G1 Masse Leistung Massesignal
J1 Masse Leistung Massesignal
K1 LTE_ANT LTE_ANT HF-E/A HF-Schnittstelle zu GM02S für LTE CAT-M1/CAT-NB1/CAT-NB2-Schnittstelle
L1 Masse Leistung Massesignal
M1 ATUN2 GPIO34/ ANT_TUNE0 Analoge E / A ANT_TUNE I/O zu GM02S
N1 ATUN3 GPIO35/ ANT_TUNE1 Analoge E / A ANT_TUNE I/O zu GM02S
O1 LTE_PS_CTRL GPIO2/ PS_STATUS Digitale E/A Energiesparstatus-E/A von GM02S
P1 LTE_STATUS GPIO1/ STATUS_LED Digitale E/A LTE-Status-E/A von GM02S

c. Empfohlenes PCB-Landemuster
Alle Pins haben eine Pinbreite von 0.7 mm, außer Pin VBATT (Pin Nr. A4) mit einer Pinbreite von 1.0 mm.

SG F1-Smart-Modul-Abb.- (4)

d. Empfohlene Grundschaltung

SG F1-Smart-Modul-Abb.- (5)

e. Empfohlener Lötprofifile

SG F1-Smart-Modul-Abb.- (6)

MicroPython-Anwendungsentwicklung auf F1

a. Geräteprogrammierung über UART

  • Standardmäßig führt das F1 Smart Module einen interaktiven Python REPL (Read-Eval-Print-Loop) auf UART0 aus, der mit P0 (RX) und P1 (TX) verbunden ist und mit 115200 Baud läuft.
  • Das Modul kann über ein Entwicklungsboard oder einen beliebigen USB-UART-Adapter angeschlossen werden. Code kann über REPL und den SG Wireless CtrlR ausgeführt werden. Das Visual Studio Code-Plugin kann auch zum Hochladen von Code auf das Board verwendet werden.

b. Modulgestützte Bibliotheken

Tabelle 9: Vom F1 Smart Module unterstützte Bibliotheken 

Bibliothek Mindest
Python-Standardbibliotheken* Array, aysncio, binascii, Builtins, cmath, Sammlungen, errno, gc, gzip, hashlib, heapq, io, json, math, os, Plattform, zufällig, re, auswählen, Socket, ssl, struct, sys, Zeit, zlib, _thread
MicroPython-spezifische Bibliotheken* Bluetooth, Btree, Cryptolib, Deflate, Framebuf, Maschine, Micropython, Neopixel, Netzwerk, UCtypes, ESP, ESP32
F1 Smart Module-spezifische Bibliotheken† lte: Gebrauchsfertige LTE CAT-M1/NB1/NB2-Bibliothek

lora: Gebrauchsfertige LoRa RAW- und Full-Stack-LoRa-WAN-Gerätebibliothek der Klassen A und C ctrl: Gebrauchsfertige Clientbibliothek der Ctrl Cloud Platform

c. MicroPython-Fähigkeit – REPL (Read-Eval-Print-Schleife)
Das MicroPython-fähige F1 Smart Module verfügt über die REPL-Shell, die Codes in Echtzeit ausführen kann und die abschnittsweise Ausführung von Code durch eine Kopier- und Einfügefunktion ermöglicht. Beides erleichtert das Debuggen in Echtzeit und die sofortige Erstellung von Anwendungscode-Prototypen.

SG F1-Smart-Modul-Abb.- (7)

Produktverpackung

Die Module werden auf Rolle (Tape and Reel) verpackt und in Kartons versandt.

SG F1-Smart-Modul-Abb.- (8)

Zertifizierung

a. CE-Erklärungen

  • EU-Konformitätserklärung (DOC)
    Hiermit erklärt SG Wireless Limited, dass die F1 Smart Module-Serie der Funkanlagenrichtlinie (RED) 2014/53/EU entspricht.
    Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
    https://docs.sgwireless.com
  • Erklärung zur HF-Exposition
    Informationen zur HF-Belastung: Der maximal zulässige Belastungswert (MPE) wurde basierend auf einem Abstand von d=20 cm zwischen Gerät und menschlichem Körper berechnet. Um die Anforderungen zur HF-Belastung einzuhalten, verwenden Sie ein Produkt, bei dem ein Abstand von 20 cm zwischen Gerät und menschlichem Körper eingehalten wird.
  • CE-Kennzeichnung und -Etikettierung
    Zur Einhaltung der CE-Normen sind alle Module mit „CE“-Kennzeichnungen und Teilenummern per Laser auf die Oberfläche der Modulabdeckung gedruckt und die Herstellerinformationen sind auf Etiketten auf den Versandkartons/-paketen aufgedruckt.

CE-Kennzeichnung auf dem Modul:

SG F1-Smart-Modul-Abb.- (9)

Herstellerangaben auf der Versandverpackung/Karton:

SG F1-Smart-Modul-Abb.- (10)

b. FCC-Erklärungen
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

  1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
  2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

VORSICHT:
Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen.

NOTIZ:
Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

  • Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
  • Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
  • Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der Empfänger.
  • Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung:
Dieses Gerät entspricht den von der FCC festgelegten Strahlenbelastungsgrenzwerten für eine unkontrollierte Umgebung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

OEM-INTEGRATIONSANWEISUNGEN:

  • Dieses Gerät ist nur für OEM-Integratoren unter den folgenden Bedingungen vorgesehen:
  • Das Modul muss so im Host-Gerät installiert werden, dass zwischen Antenne und Benutzern ein Abstand von 20 cm eingehalten wird. Das Sendemodul darf nicht zusammen mit anderen Sendern oder Antennen aufgestellt werden. Das Modul darf nur mit der internen Antenne verwendet werden, die ursprünglich mit diesem Modul getestet und zertifiziert wurde.
  • Externe Antennen werden nicht unterstützt.
  • Solange diese drei oben genannten Bedingungen erfüllt sind, sind keine weiteren Sendertests erforderlich.
  • Der OEM-Integrator ist jedoch weiterhin dafür verantwortlich, sein Endprodukt auf alle zusätzlichen Konformitätsanforderungen zu testen, die mit der Installation dieses Moduls erforderlich sind (z. B.ample, Emissionen digitaler Geräte, Anforderungen an PC-Peripheriegeräte usw.).
  • Für das Endprodukt sind möglicherweise Verifizierungstests, Konformitätserklärungstests, eine zulässige Änderung der Klasse II oder eine neue Zertifizierung erforderlich.
  • Bitte ziehen Sie einen FCC-Zertifizierungsspezialisten hinzu, um festzustellen, was genau für das Endprodukt gilt.

Gültigkeit der Nutzung des Modulnachweises:
Können diese Voraussetzungen nicht erfüllt werden (zampBei Verwendung mit einem anderen Sender (z. B. bestimmten Laptop-Konfigurationen oder der gemeinsamen Nutzung mit einem anderen Sender) ist die FCC-Zulassung für dieses Modul in Kombination mit dem Host-Gerät nicht mehr gültig, und die FCC-ID des Moduls kann nicht für das Endprodukt verwendet werden. In diesem Fall ist der OEM-Integrator für die Neubewertung des Endprodukts (einschließlich des Senders) und die Einholung einer separaten FCC-Zulassung verantwortlich. Wenden Sie sich in solchen Fällen bitte an einen FCC-Zertifizierungsspezialisten, um festzustellen, ob eine zulässige Änderung der Klasse II oder eine neue Zertifizierung erforderlich ist.

Firmware upgraden:
Um Konformitätsprobleme zu vermeiden, kann die für das Firmware-Upgrade bereitgestellte Software keine der für dieses Modul von der FCC zertifizierten HF-Parameter beeinflussen. Endproduktkennzeichnung: Dieses Sendermodul ist nur für die Verwendung in Geräten zugelassen, bei denen die Antenne so installiert werden kann, dass zwischen der Antenne und dem Benutzer ein Abstand von 20 cm eingehalten werden kann. Das Endprodukt muss an einer sichtbaren Stelle mit folgendem Hinweis gekennzeichnet sein: „Enthält FCC-ID: 2AS9406“ (für F1), „Enthält FCC-ID: 2AS9407“ (für F1/C), „Enthält FCC-ID: 2AS9408“ (für F1/L), „Enthält FCC-ID: 2AS9409“ (für F1/W), „Enthält FCC-ID: 2AS9410“ (für F1s), „Enthält FCC-ID: 2AS9411“ (für F1/Cs), „Enthält FCC-ID: 2AS9412“ (für F1/Ls), „Enthält FCC-ID: 2AS9413“ (für F1W/s).

Informationen, die in das Endbenutzerhandbuch aufgenommen werden müssen:
Der OEM-Integrator muss darauf achten, dass er dem Endbenutzer im Benutzerhandbuch des Endprodukts, in dem dieses Modul integriert ist, keine Informationen zur Installation oder Deinstallation dieses HF-Moduls zur Verfügung stellt. Das Endbenutzerhandbuch muss alle erforderlichen regulatorischen Informationen/Warnhinweise enthalten, die in diesem Handbuch aufgeführt sind.

"VORSICHT :
Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung. Die Antenne muss so montiert werden, dass die Möglichkeit eines menschlichen Kontakts während des normalen Betriebs minimiert wird. Die Antenne sollte während des Betriebs nicht berührt werden, um die Möglichkeit einer Überschreitung des FCC-Grenzwerts für die Hochfrequenzbelastung zu vermeiden.

Vergleichstabelle für bestellbare Teilenummern/Modellnummern

Bestellbare Teilenummer Modell-Nr. BLE/WLAN LTE Cat-M1/ NB-IoT LoRa (WAN) Sicherheitselement
SGW3531 F1s ü ü ü ü
SGW3501 F1 ü ü ü û
SGW3431 F1/Cs ü ü û ü
SGW3401 F1/C ü ü û û
SGW3231 F1/Ls ü û ü ü
SGW3201 F1/L ü û ü û
SGW3131 F1/Ws ü û û ü
SGW3101 F1/W ü û û û

Änderungsverlauf

Version Veröffentlichungsdatum Beschreibung
1.0 7. Februar 2024 Erste Dokumentfreigabe
1.1 6. März 2024 Branding mit Updates überarbeitet:

Einleitung: Bedienung aktualisiert Abschnitt 4: PIN aktualisiert (A38 und A37)

Abschnitt 5b: Link zur MicroPython-Dokumentationsbibliothek aktualisiert

Abschnitt 6a: MSL aktualisiert

1.2 7. Juli 2024 Hinzufügen des folgenden Abschnitts:

Abschnitt 7: Zertifizierung

Abschnitt 8: Teilenummern-/Modellnummern-Vergleichstabelle

1.3 13. August 2024 Aktualisierung des folgenden Abschnitts: Abschnitt 7b: FCC-Erklärungen

Kontakt

  • E-Mail: cs@sgwireless.com
  • WebWebsite: https://sgwireless.com/
  • LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sgwireless/
  • Herstelleradresse:
  • Rm504, 5. Stock, Sun Fung Industrial Building, 8 Ma Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hongkong
  • Die Informationen in diesem Dokument dienen ausschließlich dazu, autorisierten Benutzern oder Lizenznehmern von SG Wireless-Produkten Unterstützung zu bieten.
  • Erstellen Sie ohne schriftliche Genehmigung von SG Wireless keine gedruckten oder elektronischen Kopien dieses Dokuments oder von Teilen davon.
  • SG Wireless behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den hierin enthaltenen Produkten und Informationen vorzunehmen.
  • SG Wireless übernimmt keine Gewährleistung, Zusicherung oder Garantie für die Eignung seiner Produkte für einen bestimmten Zweck und haftet nicht für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben. SG Wireless schließt ausdrücklich jegliche Haftung aus, insbesondere für Folgeschäden. SG Wireless erteilt keine Lizenzen im Rahmen seiner Patentrechte oder der Rechte Dritter.
  • Produkte von SG Wireless dürfen nicht in lebenswichtigen Geräten, Systemen oder Anwendungen verwendet werden, bei denen ein Ausfall solcher Geräte, Systeme oder Anwendungen zu Verletzungen oder zum Tod führen würde.
  • SG Wireless verkauft Produkte unter den allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter https://www.sgwireless.com/page/terms.
  • SG Wireless kann in diesem Dokument auf andere Dokumente von SG Wireless oder Produkte von Drittanbietern verweisen. Benutzer werden gebeten, sich für entsprechende Dokumentation an SG Wireless oder diese Drittanbieter zu wenden.
  • SG Wireless™ und die Logos SG und SG Wireless sind Marken und Dienstleistungsmarken von SG Wireless Limited.
  • Alle anderen Produkt- oder Servicenamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2024 SG Wireless Limited. Alle Rechte vorbehalten.

FAQs

  • F: Wie aktualisiere ich die Firmware des F1 Smart Module?
    A: Um die Firmware zu aktualisieren, befolgen Sie bitte die Schritte im Benutzerhandbuch, das mit dem Modul geliefert wird.
  • F: Kann ich mehrere F1 Smart Module zusammen in einem Netzwerk verwenden?
    A: Ja, Sie können mehrere Module zusammen verwenden, um ein Netzwerk zu erstellen. Detaillierte Anweisungen zur Netzwerkeinrichtung finden Sie im Benutzerhandbuch.

Dokumente / Ressourcen

SG F1 Smart-Modul [pdf] Bedienungsanleitung
SGW3531, SGW3501, SGW3431, SGW3401, SGW3231, SGW3201, SGW3131, SGW3101, F1 Smart-Modul, F1, Smart-Modul, Modul

Verweise

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