SG F1 Smart-Modul

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

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

b. Modul-Pinbelegung

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.

d. Empfohlene Grundschaltung

e. Empfohlener Lötprofifile

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 |
- MicroPython-Dokumentationsbibliothek mit API-Funktionsaufrufen (https://docs.micropython.org/en/latest/library/).
- Dokumentationsbibliothek des SG Wireless F1 Smart Module mit API-Funktionsaufrufen.
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.

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

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:

Herstellerangaben auf der Versandverpackung/Karton:

b. FCC-Erklärungen
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
- Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- 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
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SG F1 Smart-Modul [pdf] Bedienungsanleitung SGW3531, SGW3501, SGW3431, SGW3401, SGW3231, SGW3201, SGW3131, SGW3101, F1 Smart-Modul, F1, Smart-Modul, Modul |




