{"product_id":"anjielo-wi-fi-halow™-txw8301-long-range-ah-development-board-900-mhz","title":"Carte de développement Anjielo Wi-Fi HaLow™-TXW8301 longue portée AH — 900 MHz","description":"\u003cp\u003eCarte de développement Anjielo Wi-Fi HaLow™-TXW8301 longue portée AH — 900 MHz\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003ePrésentation : Optimisés comme solution Wi-Fi pour les appareils IoT, les modules de la série TX-AH-R900Pxx, conçus par Taixin Semiconductor, sont des modules Wi-Fi leaders de l'industrie, conformes à la norme IEEE 802.11ah. Les modules de la série TX-AH-R900P intègrent le SoC 802.11ah (TXW83xx) ; fonctionnant dans la bande de fréquences de 730 MHz à 950 MHz, cette puce offre une portée de transmission significativement plus longue que le Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz à des niveaux de puissance de transmission équivalents. Les modules prennent en charge des largeurs de bande de canal de 1 MHz, 2 MHz, 4 MHz et 8 MHz, offrant un débit physique allant de 150 Kbps à 32,5 Mbps, ce qui permet d'accueillir un large éventail d'applications, des capteurs à faible débit de données aux multiples caméras de surveillance à haut débit de données. Les modules de la série TX-AH-R900P s'interfacent avec les processeurs d'application via USB, SDIO, SPI, UART et d'autres ports, ce qui les rend adaptés au déploiement dans divers domaines tels que la sécurité sans fil, la transmission vidéo par drone, les maisons intelligentes et les réseaux intelligents. En outre, les modules de la série TX-AH-R900P disposent d'une interface RMII, offrant une solution économique pour le pontage sans fil à module unique. Les modules prennent en charge les modes AP et STA, facilitant les configurations réseau un à plusieurs.\u003cbr\u003eL'architecture interne et les schémas de connexion externe de la puce\/du module sont illustrés dans la figure ci-jointe.\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0427\/6597\/5711\/files\/20260601.png?v=1780276922\" alt=\"\"\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e2. Présentation de la carte de développement\u003cbr\u003eLa carte de développement TX-AH-MODULE prend en charge la fonctionnalité de développement d'interface SDIO par défaut. Le côté hôte dispose d'une interface de carte TF, permettant aux utilisateurs d'insérer directement la carte PCB-TF-CARD embarquée dans l'emplacement de carte côté hôte. En alimentant la carte de développement via le port Micro-USB (5 V à 500 mA), les utilisateurs peuvent facilement configurer leur environnement de développement.\u003cbr\u003eSi un développement pour d'autres interfaces est requis, les utilisateurs peuvent passer aux interfaces de développement matériel nécessaires — telles que USB, UART ou SPI — en soudant des résistances de cavalier spécifiques.\u003cbr\u003eL'image ci-dessous affiche la vue principale de la carte de développement du module Taixin AH.\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0427\/6597\/5711\/files\/2026060102.png?v=1780306474\" alt=\"\"\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eTX-AH-MODULE : Module Taixin AH :\u003cbr\u003eANTENNE : Interface d'antenne SMA du module AH : DEBUG-PORT : Le port de débogage CDK pour le module AH ; veuillez vous référer au *Guide de développement Taixin TXW830xAH-SDK* : Entrée d'alimentation\/Port d'impression : Le port Micro USB sert à la fois d'entrée d'alimentation et de port de sortie d'impression\/débogage. Assurez-vous que le port USB est capable de fournir 500 mA de courant. La carte dispose d'une puce USB-vers-UART embarquée ; en connectant ce port USB à un ordinateur et en réglant les cavaliers UART appropriés, vous pouvez sortir les informations d'impression de débogage du module AH (débit en bauds : 115200) :\u003cbr\u003eBouton d'alimentation 5 V : L'interrupteur d'alimentation 5 V pour la carte de développement : LED d'alimentation : LED indicatrice d'alimentation 3,3 V ;\u003cbr\u003eCavalier d'alimentation 3,3 V : Utilisé pour évaluer la consommation d'énergie du système AH. En fonctionnement normal, ce cavalier est court-circuité à l'aide d'un capuchon de cavalier ; lors du test de la consommation d'énergie, retirez le capuchon de cavalier et insérez un ampèremètre en série :\u003cbr\u003eCavalier UART : Sélectionnez différentes configurations de cavalier pour commuter le port d'impression Micro USB vers différents canaux UART, en fonction de l'interface de communication utilisée. Pour sélectionner le port USB pour la communication, court-circuitez les broches A10\/A11 à la rangée centrale de broches. Pour sélectionner des interfaces telles que SDIO ou SPI pour la communication, court-circuitez les broches A12\/A13 à la rangée centrale. Si vous utilisez un port UART dédié pour communiquer avec un MCU tout en ayant simultanément besoin d'un canal UART séparé pour l'impression de débogage, la configuration par défaut attribue A11\/A10 pour la communication et A13\/A12 pour l'impression ; dans ce scénario, le port Micro USB ne peut être attribué qu'à l'un de ces canaux série, tandis que l'autre canal série doit être directement accessible via les broches du cavalier : USB : Utilisé pour la communication avec le contrôleur hôte via l'interface USB ; référez-vous aux instructions du *Cavalier UART* pour configurer la sortie d'impression de débogage : AH-TF CARD : Interface TF-Card embarquée, utilisée pour la communication avec le contrôleur hôte via l'interface SDIO ; référez-vous aux instructions du *Cavalier UART* pour configurer la sortie d'impression de débogage :\u003cbr\u003eSDIO : Principalement utilisé pour les contrôleurs hôtes qui ne disposent pas d'un emplacement pour carte TF intégré, permettant la communication SDIO. Pour une utilisation avec un câblage volant ou la connexion d'un analyseur logique à des fins de débogage (les résistances R3, R18, R20, R21, R23 et R25 doivent être peuplées de résistances de 22 Ω) : SVCC (V1.6) : Lorsque l'alimentation est fournie par le contrôleur principal, sélectionnez SVCC comme source d'alimentation (déplacez le cavalier vers SVCC) ; lorsque l'alimentation n'est pas fournie par le contrôleur principal, sélectionnez simplement VCC comme source d'alimentation (déplacez le cavalier vers VCC).\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSPI : Les broches sont multiplexées avec les broches SDIO ; le mappage correspondant est : SD_CLK\/SPI_CLK1, SD_CMD\/SPI_MOSI1, SD_D0\/SPI_MISO1, SD_D1\/SPI_INTIO1, SD_D2\/NC, SD_D3\/CS1. S'il est nécessaire d'utiliser COM3 via un câblage volant, OU les résistances R18, R20, R21, R23, R3 et R25 doivent être soudées en place. Remarque : Veuillez vous référer aux instructions du cavalier UART pour activer la sortie de débogage. PAIRKEY : La fonction d'appairage matériel est prise en charge par défaut, connectée à IOB1 via la résistance R45. DEBUGKEY : Par défaut, le module AH charge son micrologiciel à partir de la mémoire Flash. Maintenir cette touche enfoncée pendant l'allumage permet au module d'entrer en mode débogage, en contournant le processus de démarrage Flash ; le débogage peut alors être effectué via le port DEBUG, ou le micrologiciel peut être téléchargé via le contrôleur principal. PORT IO : Plusieurs broches IO du module AH sont exposées via un connecteur à deux rangées de 2,54 mm. Sleep-IO : Broches requises pour les solutions à faible consommation d'énergie — spécifiquement, la broche IO utilisée par le module AH pour réveiller le MCU (IOB0), ou la broche IO utilisée par le MCU pour réveiller le module AH (MCLR).\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0427\/6597\/5711\/files\/2026060103.png?v=1780306681\" alt=\"\"\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eFigure 2-2 : Vue de face de la carte de développement du module Taixin AH (Version V1.5)\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003ePar rapport à la version plus récente V1.6, il existe trois différences clés : le port Type-C, le DEBUGKEY et la configuration SVCC. SVCC : R28 sert de résistance de sélection d'alimentation pour SVCC. Lors de la sélection de l'interface USB, UART ou SPI, R28 doit être court-circuitée à l'aide d'une résistance de 0 Ω ; sinon, les broches E\/S A6 à A11 ne recevront pas d'alimentation. Lors de la sélection de l'interface SDIO, R28 doit rester non peuplée (NC), et SVCC sera alimenté par l'hôte SDIO (spécifiquement, l'alimentation est fournie via le AH-TFCARD).\u003cbr\u003eDEBUGKEY : La version V1.5 du module ne dispose pas de DEBUGKEY.\u003cbr\u003eRemarque : Le micrologiciel utilisé pour l'interface SDIO est partagé avec celui de l'interface SPI. Cependant, selon que l'interface SDIO, USB ou UART est sélectionnée comme port de communication principal, la carte de développement nécessite différentes versions de micrologiciel. Pour le micrologiciel USB, les broches UART de débogage désignées sont A10\/A11 ; pour toutes les autres interfaces, les broches UART de débogage sont A12\/A13. Par conséquent, les configurations de capuchons de cavalier diffèrent ; veuillez vous référer aux instructions du « Cavalier UART » pour une configuration correcte.\u003c\/p\u003e","brand":"Zhongshan Anjielo Smart Technology Co., Ltd-Artificial intelligen,Robotics，IoT Smart Home video intercom ,doorbells,Camers\u0026Security Systems","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":48772657545433,"sku":null,"price":98.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0427\/6597\/5711\/files\/1_383f7e16-7c48-4237-adb8-72d0b6195853.png?v=1780306798","url":"https:\/\/anjielo.com\/fr-fr\/products\/anjielo-wi-fi-halow%e2%84%a2-txw8301-long-range-ah-development-board-900-mhz","provider":"Zhongshan Anjielo Smart Technology Co., Ltd-Artificial intelligen,Robotics，IoT Smart Home video intercom ,doorbells,Camers\u0026Security Systems","version":"1.0","type":"link"}