TableOfContents([maxdepth])

Wi.232 Module

http://www.radiotronix.com/images/WI232DTSR_small.jpg

Die Wi.232-Module von Radiotronix sind eine Familie von Funkmodems die spezielle für eine drahtlose Überbrückung serieller UARTs designed sind. Es gibt innerhalb dieser Familie mehrere pin-kompatible Modulvarianten:

Modulbezeichnung

Frequenzbereich

Sendeleistung

Modulation

Beschreibung

Wi.232DTS-R

902 - 928 MHz

25 mW

FSK/DTS

Embedded Radio Module with MCU, Transparent UART to RF Digital Transmission System (DTS) SW protocol (North America)

Wi.232FHSS-25-R

902 - 928 MHz

25 mW

FHSS/FSK

Embedded Radio Module with MCU, 25mW, Transparent UART to RF Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) Protocol (North America)

Wi.232DTSB-R

902 - 907.5 & 915 - 928 MHz

25 mW

FSK/DTS

Embedded Radio Module with MCU, Transparent UART to RF Digital Transmission System (DTS) SW protocol, Anatel Certified (Brazil)

Wi.232EUR-R

868 - 870 MHz

32 mW

FSK/DTS

Embedded Radio Module with MCU, Transparent UART to RF Digital Transmission System (DTS) SW protocol, ETSI Regulations Compliant (Europe)

Alle Module benötigen eine Spannungsversorgung von 2.7 - 3.6 Volt bei einem Strom von max. 65 mA und unterstützen Baudraten im Breich von 2400 bis 115200. Auf dieser [http://paparazzi.enac.fr/wiki/Modems Paparazzi]-Seite wird von der Verwendung der Nord-America-Varianten abgeraten, da sie möglicherweise den GPS-Empfang stören.

Die Module können über Farnell [http://www.farnell.com Farnell] (Best.Nr.: 1565157) oder [http://www.sander-electronic.de Sander-Elektronik] (auf Nachfrage) bezogen werden.

Adapterplatine

attachment:WI232_Board_Plain.JPG

Um diese Module verwenden zu können, benötigt man neben einer passenden Antenne noch eine Adapterplatine, welche die Spannungsversorung und den Levelshifter von 5 V TTL auf 3.3 V TTL erledigt Mikrokopter. Die Adapterplatine entstand in Anlehnung an die Empfehlung des [http://www.radiotronix.com/datasheets/new/eur_um.pdf Modul-Datenblattes] und des Bluetooth Adapters ["BT-AP10"].

Schaltplan

attachment:WI232_Board_Sch.JPG

Bestückungsplan

attachment:WI232_Board_Best.JPG

Stückliste

Name

Anzahl

Beschreibung

Bestellnummer

Hinweis

IC1

1

WI.232EUR-R

Sander Electronics

IC2

1

LP2992IM5-3.3

CSD Elektronics 22-2992V03,3

C1

1

0805 KerKo 1 µF / 16V

CSD Elektronics 115-08R001

C2

1

0805 KerKo 100 nF

CSD Elektronics 115-08N100

C3

1

T4.7µF / 10V

CSD Elektronics 121-A10R004,7

Polung beachten

R1

1

0805 SMD 330 Ohm

CSD Elektronics 10-080330

R2, R3, R4, R5, R6

5

0805 SMD 1k Ohm

CSD Elektronics 10-08K001

D1

1

LED 0805 GRN

CSD Elektronics 26-0802017

Polung beachten

D2

1

Z-Diode SMD 3,3V

CSD Elektronics 13203

Polung beachten

S3

1

Stiftleiste 2-Pol RM 2.54 mm

CSD Elektronics 01541

Flachbandkabel

1

10 Pol, RM 1.27mm

CSD Elektronics 456-10

Pin 1 (rote Ader zeigt zu R6)

Pfostensteckverbinder

1

10 Pol, scheindklemm-Buchse

CSD Elektronics 015-PF10

Antenne

1

8.6 cm Drahtstummel

-

Lamda/4

Man lötet zu nächst die Wiederstände R1 bis R6, den IC2, die Dioden D1, D2 sowie die Kondensatoren C1 bis C3 auf die Unterseite der Platine. Dann bestückt man den Jumper S3 und ggf. das 10-Polige Flachbandkabel mit Pin1 (rote Seite) zu R6 hin. Nun überprüft man auf kurtzschlüssen und legt Testweise 5V zwischen dem 5V Pad unf GND an. Die grüne LED sollte leuchten und es solten zwischen dem GND-Pad und dem einzeln liegenden Pad des Moduls 3.3V anliegen. Erst zum Schluss lötet man das Wi.232-Modul auf die andere Seite der Platine.

Anschluß an SerCon / MKUSB

foobar

Anschluß an FC / NC

foobar

Inbetriebnahme

foobar