Nagy hatótávolságú vezeték nélküli adó-vevő modul antennával (NRF24L01+PA+LNA, 2.4 GHz, 800m+)

Nincs értékelés
  • Chip: nRF24L01+, PA
  • Frekvenciasáv: 2,4 GHz ISM sáv
  • Maximális adatsebesség: 2 Mb/s
  • Moduláció: GFSK
  • Tápfeszültség: 1,9 – 3,6V DC
Elérhetőség Raktáron (5 db)
Kód: 2655
1 490 Ft 1 173 Ft ÁFA nélkül Egységár:
Nagy hatótávolságú vezeték nélküli adó-vevő modul antennával (NRF24L01+PA+LNA, 2.4 GHz, 800m+)
Nincs értékelés
Nagy hatótávolságú vezeték nélküli adó vevő modul antennával (NRF24L01+PA+LNA, 2.4 GHz, 800m+) (2)
Újdonság

NRF24L01+PA+LNA vezeték nélküli adó-vevő modul antennával – 2,4 GHz, 800 m+ hatótáv

Ez az NRF24L01+PA+LNA modul beépített teljesítményerősítővel (PA), kis zajú előerősítővel (LNA) és külső antennával nyílt terepen akár 800 méter feletti hatótávot ad a 2,4 GHz-es sávban. SPI buszon kommunikál, adatsebessége akár 2 Mb/s, készenléti fogyasztása pedig mindössze néhány mikroamper – így elemes távvezérléshez és szenzorhálózathoz is ideális.

⚠️ Fontos: a tápfeszültség 3,3V!

  • A modult 1,9–3,6V-ról kell táplálni – 5V-ot a VCC lábra kötni tilos, mert az azonnal tönkreteszi a rádiós chipet. A logikai bemenetek 5V-tűrők, ezért az SPI vonalak 5V-os Arduinóhoz is köthetők, de a tápot mindenképpen 3,3V-ról kell adni.

💡 Miért érdemes ezt a modult választani?

  • 📡 800 m+ hatótáv PA + LNA erősítés és külső antenna a nagy távolsághoz.
  • ⚡ Akár 2 Mb/s Gyors adatátvitel GFSK modulációval a 2,4 GHz-es ISM sávban.
  • 🔋 Alacsony fogyasztás Készenlétben mindössze kb. 26 µA – elemes üzemhez.
  • 🔌 5V-tűrő logika Az SPI vonalak 5V-os Arduinóhoz is illeszthetők.

📊 Műszaki adatok

Termék típusa Vezeték nélküli adó-vevő (transceiver) modul külső antennával
Chip nRF24L01+, PA teljesítményerősítővel és LNA előerősítővel
Frekvenciasáv 2,4 GHz ISM sáv
Maximális adatsebesség 2 Mb/s
Moduláció GFSK
Tápfeszültség 1,9 – 3,6V DC (jellemzően 3,3V)
Maximális működési áram Kb. 13,5 mA
Készenléti áram Kb. 26 µA
Logikai bemenetek 5V-tűrő, így 5V-os vezérlőhöz is illeszthető
Kommunikáció SPI busz (MOSI, MISO, SCK, CSN), valamint CE és IRQ lábak
Hatótávolság Nyílt terepen akár 800 m felett
Antenna Külső, felcsavarozható antenna (SMA csatlakozóval)
Kivezetés 8 pin, 2×4 elrendezésben
Megjegyzés A megbízható működéshez a táp mellé közeli szűrőkondenzátor ajánlott.

🔍 A legfontosabb paraméterek

  • 2,4 GHzFrekvenciasáv
  • 800 m+Hatótávolság
  • 2 Mb/sMax. adatsebesség
  • 1,9–3,6VTápfeszültség

💡 Mire használható?

  • 🎮
    Távirányítás Robotok, autómodellek és drónok vezérlése nagyobb távolságból.
  • 📡
    Szenzorhálózat Több mérőpont adatainak összegyűjtése egy központi vevőhöz.
  • 🏡
    Épületek közötti kapcsolat Kerti, garázs- vagy melléképületi adatátvitel WiFi nélkül.
  • 🧑‍💻
    Arduino és ESP projektek Két panel közötti kétirányú adatkapcsolat kiépítése.

🛡️ Előnyök és funkciók

  • Nagy hatótáv: A PA és LNA fokozat, valamint a külső antenna nagyságrenddel nagyobb távolságot ad, mint a kis, panelantennás nRF24L01 modulok.
  • Kétirányú kommunikáció: Ugyanaz a modul adóként és vevőként is működik, így két panel között teljes értékű adatkapcsolat építhető.
  • Automatikus nyugtázás: A chip hardveresen kezeli a csomagnyugtázást és az újraküldést, ami stabilabb kapcsolatot ad.
  • Több csatorna: A 2,4 GHz-es sávban több mint száz csatorna közül választhatsz, így elkerülhető a WiFi-vel való ütközés.
  • Alacsony fogyasztás: A mikroamperes készenléti áram miatt elemes szenzorcsomópontban is hosszú üzemidő érhető el.
  • Széles támogatás: Az RF24 könyvtár és számos kész példaprogram elérhető Arduino és ESP környezetben.

⚠️ Mire kell figyelni a használat során?

  • Csak 3,3V-os táp: A VCC lábra 5V-ot kötni tilos. Az SPI vonalak 5V-tűrők, de a tápellátásnak 1,9–3,6V között kell lennie.
  • Szűrőkondenzátor szükséges: A PA+LNA változat adáskor áramlökést vesz fel, ezért a VCC és GND közé közel elhelyezett 10–100 µF-os kondenzátor beépítése erősen ajánlott – enélkül a kapcsolat akadozik vagy el sem indul.
  • Az Arduino 3,3V kimenete kevés lehet: Az Arduino Uno beépített 3,3V-os kimenete gyakran nem bírja el a modult, ezért érdemes külön 3,3V-os stabilizátort használni.
  • Antenna nélkül ne adjon: A modult mindig felcsavarozott antennával használd, mert antenna nélkül a visszaverődő teljesítmény károsíthatja a végfokot.
  • Hatótáv a valóságban: A 800 méter nyílt, akadálymentes terepre vonatkozik. Falak, fém szerkezetek és WiFi-forgalom jelentősen csökkentik.
  • Elhelyezés: Az antennát tartsd távol fémfelületektől, tápegységektől és más rádiós eszközöktől.
  • Csatornaválasztás: Sűrű WiFi-környezetben érdemes a sáv felső csatornáit használni, ahol kevesebb a zavar.
  • Nem internetes eszköz: A modul saját, zárt rádiós kapcsolatot épít – nem csatlakozik WiFi hálózathoz és nem ad internetelérést.

🔌 Bekötési útmutató

Kivezetés Funkció
VCC Tápfeszültség, 3,3V (5V tilos!)
GND Közös föld a vezérlővel
CE Adás/vétel engedélyező bemenet
CSN SPI eszközválasztó (chip select)
SCK SPI órajel
MOSI Adat a vezérlőtől a modul felé
MISO Adat a modultól a vezérlő felé
IRQ Megszakítás kimenet – opcionális, eseményvezérelt működéshez

🧩 Használati tippek

  • Kondenzátor a lábakra: A legegyszerűbb megoldás egy 10–100 µF-os elektrolit kondenzátort közvetlenül a modul VCC és GND lábára forrasztani.
  • Adatsebesség: Nagy távolsághoz állítsd alacsonyabbra (250 kbps) az adatsebességet – ez érezhetően javítja a vételt.
  • Adóteljesítmény: A könyvtárban állítható adóteljesítményt kezdd alacsonyabb szinten, és csak szükség esetén emeld.
  • Két azonos modul: Kapcsolathoz két darab szükséges – az egyik adó, a másik vevő szerepben, azonos csatornán és címen.
  • Antenna iránya: A két antenna álljon lehetőleg párhuzamosan, függőleges helyzetben a legjobb vételért.

❓ Gyakori kérdések (GYIK)

  • Köthető 5V-ra a modul?
    Nem, a tápfeszültség 1,9 és 3,6V között lehet, jellemzően 3,3V. Az 5V a VCC lábon tönkreteszi a chipet, viszont az SPI logikai bemenetek 5V-tűrők.
  • Miért akadozik vagy nem indul el a kapcsolat?
    A leggyakoribb ok a tápellátás. A PA+LNA modul adáskor áramlökést vesz fel, ezért a VCC és GND közé közeli 10–100 µF-os kondenzátor beépítése szükséges, és a 3,3V-os forrásnak is terhelhetőnek kell lennie.
  • Valóban 800 méter a hatótávolság?
    Ez nyílt, akadálymentes terepre vonatkozó érték. Épületben, falak és fém szerkezetek között, illetve zajos rádiós környezetben jelentősen kevesebb.
  • Hány darab kell egy kapcsolathoz?
    Kettő: egy adó és egy vevő oldalra. Ugyanaz a modul mindkét szerepben működik, azonos csatornán és címen beállítva.
  • Csatlakoztatható WiFi hálózathoz?
    Nem, a modul saját, zárt rádiós kapcsolatot épít a 2,4 GHz-es sávban. Nem csatlakozik WiFi hálózathoz, és nem ad internetelérést.
  • Használható Arduino Uno 3,3V-os kimenetéről?
    Gyakran nem elegendő, mert a beépített 3,3V-os kimenet terhelhetősége korlátozott. Megbízhatóbb, ha külön 3,3V-os stabilizátort használsz a modulhoz.

Beszélgetés

Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

Ezt a mezőt ne töltse ki:

Biztonsági ellenőrzés