Le marché mondial des modules sans fil devrait atteindre 18,7 milliards de dollars d'ici 2026, les modules BLE représentant 32 % des livraisons totales (Statista, 2026). Leader des solutions de communication industrielle, Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd. collabore depuis longtemps avec plus de 20 universités et instituts de recherche internationaux, et ses produits sont utilisés dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automatisation industrielle et des projets de villes intelligentes.
Les nouveaux modules de communication sans fil multiprotocoles de la série E76-2G4M10S1A sont basés sur le SoC Silicon Labs EFR32BG24A010F1024IM40-B. Ils offrent une longue portée, une consommation d'énergie ultra-faible, une forte résistance aux interférences, de nombreuses interfaces et un format compact. Cette série favorise le développement secondaire et convient à diverses applications IoT.
La série E76-2G4M10A offre les principaux avantages suivants :
Fonctionnement mondial sans licence sur la bande ISM 2,4 GHz
Prise en charge des protocoles BLE 6.0, Bluetooth Mesh et des protocoles propriétaires 2,4 GHz
Processeur Arm Cortex-M33 haute performance intégré
Puissance d'émission maximale de 10 dBm avec réglage multiniveaux
Courant de repos ultra-faible, aussi faible que 1,3 µA en mode veille profonde
Oscillateur à cristal industriel de haute précision de 40 MHz pour un fonctionnement stable
Plage de température de qualité industrielle : -40℃ à +85℃
Taille compacte pour une intégration facile dans les appareils à espace restreint
Ressources de développement complètes et assistance technique
Cette gamme propose deux modèles pour répondre à différentes exigences d'application :
| Modèle de produit | Solution pour puces | Fréquence porteuse | Puissance d'émission | Distance de communication | Dimensions | Type d'antenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E76-2G4M10S1A | EFR32BG24A010F1024IM40-B | 2,4 GHz | 10 dBm | 110 m | 12,0*17,2 mm | Circuit imprimé intégré |
| E76-2G4M10S1AX | EFR32BG24A010F1024IM40-B | 2,4 GHz | 10 dBm | 160 m | 12,0*12,0 mm | IPEX de 3e génération |
Remarque : Portée de communication testée en terrain dégagé avec une antenne de 2 m de hauteur et un débit sans fil BLE de 1 Mbit/s. La portée réelle peut varier en fonction de l’environnement.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle de puce | EFR32BG24A010F1024IM40-B |
| BÉLIER | 128 Ko |
| Éclair | 1024 Ko |
| Oscillateur à cristal | Cristal passif de qualité industrielle de 40 MHz |
| Emballer | LGA (40 broches) |
| Interfaces | UART, SPI, I²C, GPIO, ADC, PWM (configurable par l'utilisateur) |
| Poids | E76-2G4M10S1A : 0,8 g ± 0,1 g ; E76-2G4M10S1AX : 0,6 g ± 0,1 g |
| Température de fonctionnement | -40℃ ~ +85℃ |
| Humidité de fonctionnement | 10 à 95 % HR (sans condensation) |
| Température de stockage | -40℃ ~ +125℃ |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Puissance d'émission | 10 dBm (réglable sur plusieurs niveaux) |
| Bande d'exploitation | 2,4 GHz ISM |
| Sensibilité du récepteur | -105,7 dBm à 125 kbit/s Longue portée -97,6 dBm à 1 Mbit/s en BLE -94,8 dBm à 2 Mbit/s en BLE |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 2,2 V ~ 3,8 V (3,3 V recommandés) |
| Niveau de communication | 3,3 V |
| Courant de transmission | ≈24,5 mA (instantané) |
| Recevoir le courant | ≈4,4 mA |
| Courant du sommeil | ≈1,3 µA (mode veille profonde) |
Utilisez une alimentation CC régulée à ondulation minimale.
Assurez-vous de respecter la polarité des branchements électriques (un branchement inversé peut causer des dommages permanents).
Maintenez la tension dans la plage de 2,2 V à 3,8 V (un dépassement de 3,8 V endommagera le module).
Prévoir une marge de puissance d'au moins 30 % pour un fonctionnement stable à long terme.
Ajoutez des condensateurs de découplage de 100 nF et 10 µF à proximité de la broche VDD.
Éloignez le module des alimentations électriques, des transformateurs et des pistes haute fréquence.
Évitez de faire passer des pistes numériques, analogiques ou d'alimentation à haute fréquence sous le module.
Si des pistes doivent passer sous le module, placez du cuivre mis à la terre sur la couche supérieure et acheminez les pistes sur la couche inférieure près de la section numérique.
Veillez à ce que la zone de l'antenne soit dégagée de tout cuivre et composant afin d'éviter l'atténuation du signal.
N’installez pas l’antenne à l’intérieur d’un boîtier métallique (cela réduira la distance de transmission de plus de 50 %).
Ajoutez des résistances de protection de 200 Ω sur les lignes RXD/TXD entre le module et le microcontrôleur externe.
| Paramètre | Assemblage à base de plomb | Assemblage sans plomb |
|---|---|---|
| Plage de températures de préchauffage | 100℃-150℃ | 150℃-200℃ |
| Temps de préchauffage | 60 à 120 secondes | 60 à 120 secondes |
| Pente d'élévation de température | Max 3℃/second | Max 3℃/second |
| Température du liquide | 183℃ | 217℃ |
| Temps au-dessus du liquidus | 60 à 90 secondes | 60 à 90 secondes |
| Température maximale | Respectez les indications sur l'étiquette de sensibilité à l'humidité | Respectez les indications sur l'étiquette de sensibilité à l'humidité |
| Temps à moins de 5 °C du pic | 20 secondes | 30 secondes |
| Pente de refroidissement | Max 6℃/second | Max 6℃/second |
| Temps total de profil | 6 minutes maximum | 8 minutes maximum |
La série E76-2G4M10A utilise l'environnement de développement intégré Silicon Labs Simplicity Studio 5. Voici le processus de développement complet :
Téléchargez Simplicity Studio 5 depuis le site officiel de Silicon Labs
Exécutez le programme d'installation et suivez l'assistant pour terminer l'installation de base.
Ouvrez Simplicity Studio, cliquez sur le bouton « Installer ».
Sélectionnez « Installer par type de technologie » si aucun périphérique n'est détecté.
Vérifiez les 3 types de technologies (microcontrôleurs 32 bits et sans fil, microcontrôleurs 8 bits, interface Xpress).
Sélectionnez le mode d'installation « Auto » et cliquez sur « Suivant » pour terminer l'installation du SDK.
Un projet complet nécessite deux parties : le chargeur de démarrage et le programme principal.
Création du projet de chargeur de démarrage :
Accédez à Fichier > Nouveau > Assistant de projet Silicon Labs
Sélectionnez Carte personnalisée, périphérique cible EFR32BG24A010F1024IM40, SDK le plus récent et chaîne d'outils GNU ARM
Recherchez « apploader » dans les exemples, puis sélectionnez « Bootloader - SoC Bluetooth AppLoader OTA DFU ».
Configurez le nom et l'emplacement du projet, puis sélectionnez l'option « Copier le contenu ».
Cliquez sur « Terminer » et compilez le projet en cliquant sur le bouton de compilation.
Création du projet du programme principal :
Répétez les étapes 1 et 2 de la création du chargeur de démarrage
Recherchez « empty » dans les exemples, puis sélectionnez « Bluetooth - SoC Empty ».
Configurez le nom et l'emplacement du projet, terminez sa création
Ajoutez le code de l'application selon vos besoins et compilez-le.
Connectez le module au débogueur J-Link en respectant le brochage (SWCLK, SWDIO, VDD, GND).
Ouvrez Simplicity Studio, puis accédez à Outils > Commander.
Sélectionnez votre appareil J-Link dans la liste déroulante.
Accédez à la section « Flash », puis naviguez jusqu'au fichier .hex compilé (Bootloader en premier, puis Programme principal).
Cliquez sur « Flasher » pour programmer le module, vérifiez une fois l'opération terminée.
La série E76-2G4M10A convient aux applications suivantes :
Systèmes de contrôle d'accès : lecteurs de cartes sans fil, serrures de porte intelligentes, commande d'ascenseurs
Électronique automobile : capteurs embarqués, systèmes d'accès sans clé, surveillance de la pression des pneus
Télécommandes intelligentes : télécommandes universelles pour téléviseurs, climatiseurs et maisons connectées
Services de géolocalisation : balise BLE, suivi des actifs, systèmes de positionnement intérieur
Santé : Dispositifs médicaux portables, systèmes de surveillance des patients, équipements de fitness
Systèmes de sécurité : capteurs d'alarme sans fil, détecteurs de fumée, caméras de sécurité
Maison intelligente : capteurs intelligents, éclairage intelligent, hubs domotiques
IoT industriel : réseaux de capteurs industriels, surveillance de l’état des équipements, automatisation des usines
A : Les causes courantes incluent :
Obstacles bloquant la communication en visibilité directe
interférence due à une température/humidité élevée ou à un canal parallèle
L'antenne est placée trop près du sol ou d'objets métalliques.
Débit d'air trop élevé (débit d'air plus élevé = distance plus courte)
Tension d'alimentation inférieure à la valeur recommandée
Inadéquation de l'antenne ou mauvaise qualité
A : Cochez les cases suivantes :
Tension d'alimentation supérieure à 3,8 V
Fluctuations fréquentes de tension
Protection ESD inadéquate lors de la manipulation
Humidité de fonctionnement supérieure à 95 % HR pendant des périodes prolongées
Température de soudure dépassant le profil recommandé
A : Essayez ces solutions :
Éloignez-vous des sources d'interférences co-canal ou changez de canal de fonctionnement
Réduisez la longueur du câble UART et ajoutez un blindage si nécessaire.
Assurez une alimentation électrique stable et propre
Utilisez des câbles d'alimentation d'antenne courts et de haute qualité.
Réduire le débit d'air pour une fiabilité accrue
Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd. est une entreprise nationale de haute technologie spécialisée dans la R&D, la production et la vente de modules de communication sans fil, d'objets connectés et de solutions de communication industrielle. Forte de 14 ans d'expérience, elle a servi plus de 100 000 clients à travers le monde.
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