მონაცემთა ცხრილი
F1 ჭკვიანი მოდული
2024 წლის ივლისი, ვერსია 1.2 
შესავალი
F1 Smart Module (შეკვეთის ნაწილის ნომერი SGW3501) არის კომპაქტური OEM მოდული, რომელიც აღჭურვილია BLE, Wi-Fi, LoRa(WAN) და LTE CAT-M1/NB1/NB2 ტექნოლოგიით, რათა უზრუნველყოს სხვადასხვა კავშირის საჭიროებები. MicroPython-ის პროგრამირებად მიკროკონტროლერზე მომუშავე, რომელიც SG Wireless Ctrl. Cloud პლატფორმაში შესვლის ბარიერის გარეშეა, მოდული საშუალებას იძლევა ჭეშმარიტად შეუზღუდავი IoT აპლიკაციების შემუშავების მრავალქსელური შექმნის მოქნილობით და სწრაფი მასშტაბირების შესაძლებლობით.
F1 Smart Module-ს აქვს ოთხი ვარიანტი სხვადასხვა დაკავშირების ვარიანტებით, თითოეული ვარიანტის ქვეშ არის ორი ქვევარიანტი გაფართოებული უსაფრთხოების ელემენტის ვარიანტით.
- მრავალმხრივი კავშირი:
Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4 GHz)
Bluetooth BLE 5.0
ფიჭური LTE-CAT M1/NB1/NB2
Semtech LoRa(WAN) 868MHz/915MHz - ძლიერი Espressif ESP32 S3 CPU
- MicroPython პროგრამირებადია 27 IO-ით მოდულის ბალიშებზე
- SMT მეგობრული ნახევრად ხვრელი ქინძისთავები მოდულის კიდეებზე
- სამუშაო ტემპერატურა: 0°C-დან 85°C-მდე
- Advanced Security IC NXP SE050 („s“ სუფიქსის მოდელებისთვის)
- კომპაქტური ზომა-ფუნქციონალურობის თანაფარდობა: 42.6 მმ x 17.6 მმ x 3.6 მმ
| შეკვეთის ნაწილის ნომერი | აღწერა |
| SGW3531 | F1s ჭკვიანი მოდული: BLE, Wi-Fi, LoRa, LTE უსაფრთხოების ელემენტი |
| SGW3501 | F1 ჭკვიანი მოდული: BLE, Wi-Fi, LoRa, LTE |
| SGW3431 | F1/Cs ფიჭური კავშირის მოდული: BLE, Wi-Fi, LTE s უსაფრთხოების ელემენტი |
| SGW3401 | F1/C LoRa მოდული: BLE, Wi-Fi, LTE |
| SGW3231 | F1/Ls LoRa მოდული: BLE, Wi-Fi, LoRa-ს უსაფრთხო ელემენტი |
| SGW3201 | F1/L LoRa მოდული: BLE, Wi-Fi, LoRa |
| SGW3131 | F1/Ws Wi-Fi BLE მოდული: BLE, Wi-Fi-ს უსაფრთხოების ელემენტი |
| SGW3101 | F1/W Wi-Fi BLE მოდული: BLE, Wi-Fi |
ზოგადი მახასიათებლები
ა. ფუნქციის სპეციფიკაციები
CPU
- Xtensa®-ს ორბირთვიანი 32-ბიტიანი LX7 მიკროპროცესორი, 240 მჰც-მდე
- ჩიპში ჩაშენებული 384 კბ ROM და 512 კბ SRAM, ჩაშენებული 8 მბ PSRAM და 16 მბ ფლეშ მეხსიერება
- ღრმა ძილის რეჟიმი: 10µA
Wi-Fi/BLE
- Espressif ESP32-S3 ჩიპზე დამონტაჟებული RF წინა მხარე
- Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz დიაპაზონი); მონაცემთა გადაცემის სიჩქარე: 1 მბ-დან 54 მბიტ/წმ-მდე (MCS7); მაქსიმალური გადაცემის სიმძლავრე: 20 დბმ
- BLE: Bluetooth LE 5.0, Bluetooth mesh; მონაცემთა გადაცემის სიჩქარე: 125 კბ/წმ-დან 2 მბ/წმ-მდე; მაქსიმალური გადაცემის სიმძლავრე: 20 დბმ
LTE
- Sequans Monarch2 GM02S CAT-M1, CAT-NB1 და CAT-NB2 მხარდაჭერისთვის
- LTE CAT-M1/NB1/NB2 გადაცემის სიმძლავრე +23dBm-მდე
- თავსებადია PTCRB და GCF 1.3 3GPP ვერსია 13-თან; ოპერატორის დამტკიცება: Verizon, AT&T, T-Mobile, Vodafone, Orange
ლორა
- Semtech SX1262 RF გადამცემ-მიმღები, 868/915MHz LPWAN მოდული
- გადამცემი სიმძლავრე: +22dBm-მდე; მგრძნობელობა: -127dBm
- LoRaWAN სტეკი – A და C კლასის მოწყობილობა
ბ. ბლოკის დიაგრამა 
ელექტრო სპეციფიკაციები
ა. აბსოლუტური რეიტინგი და საოპერაციო პირობები
ცხრილი 1: აბსოლუტური რეიტინგი და ოპერაციული პირობების სპეციფიკაციები
| სიმბოლო | პარამეტრი | მინ | ტიპი | მაქს | ერთეული |
| აბსოლუტური რეიტინგი | |||||
| + VBATT | მიწოდება voltage Sequans GM02S LTE მოდული | 5.0 | 5.8 | V | |
| +3V3 | მიწოდება voltage Espressif ESP32-S3 და მოდულის მთავარი წრე | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| +1V8_OUT* | SPI მიწოდება ტtagSPI flash-ის და PSRAM-ის e (გამომავალი) კონდენსატორის შეერთების გასაუქმებლად | 1.8 | 2.3 | V | |
| T(OPR) | ოპერაციული ტემპერატურა | -40 | 85 | °C | |
| საოპერაციო პირობები | |||||
| + VBATT | მიწოდება voltage Sequans GM02S LTE მოდული | 2.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| +3V3 | მიწოდება voltage Espressif ESP32-S3 და მოდულის მთავარი წრე | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V |
| +1V8_OUT* | SPI მიწოდება ტtagSPI flash-ის და PSRAM-ის e (გამომავალი) კონდენსატორის შეერთების გასაუქმებლად | 1.7 | 1.8 | 1.9 | V |
| CPU IO (3.3 ვოლტიანი კვება დომენი, VDD=3.3V) | |||||
| VIH | შეყვანის მაღალი მოცულობისtage GPIO-სთვის | 0.75 x VDD | VDD + 0.3 | V | |
| VIL | შეყვანის დაბალი მოცულობაtage GPIO-სთვის | -0.3 | 0.25 x VDD | V | |
| VOH | შეყვანის მაღალი მოცულობისtage GPIO-სთვის | 0.8 x VDD | V | ||
| VOL | შეყვანის დაბალი მოცულობაtage GPIO-სთვის | 0.1 x VDD | V | ||
| რადიო IO (1.8V ძალაუფლება დომენი) | |||||
| VIH | შეყვანის მაღალი მოცულობისtage GPIO-სთვის | 1.26 | 1.8 | V | |
| VIL | შეყვანის დაბალი მოცულობაtage GPIO-სთვის | 0 | 0.54 | V | |
| VOH | შეყვანის მაღალი მოცულობისtage GPIO-სთვის | 1.44 | 1.8 | V | |
| VOL | შეყვანის დაბალი მოცულობაtage GPIO-სთვის | 0 | 0.36 | V | |
* +1V8_OUT პინი განკუთვნილია გარე კონდენსატორის მოდულის შიდა SPI ფლეშ-მოდელთან და PSRAM-თან შესაერთებლად უფრო მძლავრი VDD_SPI კვების უზრუნველსაყოფად. ეს პინი არ უნდა იყოს დაკავშირებული გარე წრედებთან, რომლებმაც შეიძლება მოიხმარონ 20mA-ზე მეტი. Voltagამ ქინძის e იცვლება მოდულის მსუბუქი ძილის რეჟიმში და უახლოვდება ნულს მოდულის ღრმა ძილის რეჟიმში.
ბ. Wi-Fi
სტანდარტი: 802.11b/g/n (მხოლოდ 2.4GHz) – 1T1R
ცხრილი 2: Wi-Fi სპეციფიკაციები
| პარამეტრი | აღწერა | მინ | ტიპი | მაქს | ერთეული |
| გენერალი | |||||
| სიხშირე (ევროკავშირი) | ოპერაციული სიხშირე (EU) | 2.402 | 2.482 | გჰც | |
| ჩ. (ევროკავშირი) | არხი (EU) | 1 | 13 | ||
| სიხშირე (აშშ) | ოპერაციული სიხშირე (აშშ) | 2.402 | 2.472 | გჰც | |
| ჩ. (აშშ) | არხი (აშშ) | 1 | 11 | ||
| სიმძლავრე მაქს. (ევროკავშირი/აშშ) | მაქსიმალური სიმძლავრე (EU/US) | 20 | დბმ | ||
| Tx | |||||
| Tx სიმძლავრე @B – 1 Mbps | Tx სიმძლავრე B რეჟიმში, მონაცემთა სიჩქარით 1 Mbps | 18 | 20 | დბმ | |
| EVM (პიკი) @B – 1 Mbps | EVM (პიკი) B რეჟიმში, მონაცემთა სიჩქარით 1 Mbps | 8 | % | ||
| სიხშირე შეცდომა. @B – 1 Mbps | სიხშირის შეცდომა B რეჟიმში მონაცემთა სიჩქარით 1 Mbps | -40 | 0 | 40 | kHz |
| Tx სიმძლავრე
@G – 54 Mbps |
Tx სიმძლავრე G რეჟიმში მონაცემთა სიჩქარით 54 Mbps | 16 | 20 | დბმ | |
| EVM (RMS)
@G – 54 Mbps |
EVM(RMS) G რეჟიმში მონაცემთა სიჩქარით 54 Mbps | -25 | dB | ||
| სიხშირე შეცდომა.
@G – 54 Mbps |
სიხშირის შეცდომა G რეჟიმში მონაცემთა სიჩქარით 54 Mbps | -40 | 0 | 40 | kHz |
| Tx Power @N20 – MCS7 | Tx სიმძლავრე N რეჟიმში მონაცემთა სიჩქარით MCS7 და 20 MHz გამტარუნარიანობით | 15 | 20 | დბმ | |
| EVM (RMS) @N20 – MCS7 | EVM rms N რეჟიმში მონაცემთა სიჩქარით MCS7 და 20 MHz გამტარუნარიანობით | -27 | dB | ||
| სიხშირე შეცდომა. @N20 – MCS7 | სიხშირის შეცდომა @ N რეჟიმში მონაცემთა სიჩქარით MCS7 და 20 MHz გამტარუნარიანობით | -40 | 0 | 40 | kHz |
| Tx სიმძლავრე @B – 1 Mbps | Tx სიმძლავრე B რეჟიმში, მონაცემთა სიჩქარით 1 Mbps | 18 | 20 | დბმ | |
| Rx | |||||
| Rx სენსორები @B – 1 Mbps | Tx სიმძლავრე B რეჟიმში, მონაცემთა სიჩქარით 1 Mbps | -92.0 | -82.0 | დბმ | |
| Rx Sens.
@G – 54 Mbps |
Tx სიმძლავრე G რეჟიმში მონაცემთა სიჩქარით 54 Mbps | -76.5 | -66.0 | დბმ | |
| Rx Sens. @N20 – MCS7 | Tx სიმძლავრე N რეჟიმში მონაცემთა სიჩქარით MCS7 და 20 MHz გამტარუნარიანობით | -71.4 | -64.0 | დბმ | |
გ. Bluetooth
სტანდარტი: BLE 5.0 – 1T1R
ცხრილი 3: Bluetooth სპეციფიკაციები
| პარამეტრი | აღწერა | მინ | ტიპი | მაქს | ერთეული |
| გენერალი | |||||
| სიხშირე | ოპერაციული სიხშირე | 2.4000 | 2.4835 | გჰც | |
| ჩ. | არხი | 0 | 39 | ||
| სიმძლავრე მაქს. | მაქსიმალური სიმძლავრე | 20 | დბმ | ||
| Tx | |||||
| გადაცემის სიმძლავრე @Ch.37 – 1 Mbps | Tx სიმძლავრე 37 არხზე (სიხშირე=2402 MHz) მონაცემთა სიჩქარით 1 Mbps | 17 | 20 | დბმ | |
| სიხშირე შეცდომა. @Ch.37 – 1Mbps | სიხშირის შეცდომა 37 არხზე (სიხშირე=2402MHz) მონაცემთა სიჩქარით 1Mbps | -50 | 0 | 50 | % |
| Tx სიმძლავრე @Ch.38 – 1Mbps | Tx სიმძლავრე 38 არხზე (სიხშირე=2426 MHz) მონაცემთა სიჩქარით 1 Mbps | 17 | 20 | kHz | |
| სიხშირე შეცდომა. @Ch.38 – 1Mbps | სიხშირის შეცდომა 38 არხზე (სიხშირე=2426MHz) მონაცემთა სიჩქარით 1Mbps | -50 | 0 | 50 | დბმ |
| Tx სიმძლავრე @Ch.39 – 1Mbps | Tx სიმძლავრე 39 არხზე (სიხშირე=2480 MHz) მონაცემთა სიჩქარით 1 Mbps | 17 | 20 | დბმ | |
| სიხშირე შეცდომა. @Ch.39 – 1Mbps | სიხშირის შეცდომა 39 არხზე (სიხშირე=2480MHz) მონაცემთა სიჩქარით 1Mbps | -50 | 0 | 50 | kHz |
| Rx | |||||
| Rx სენსორები @Ch.38 – 2Mbps | Tx სიმძლავრე 38 არხზე (სიხშირე=2426 MHz) მონაცემთა სიჩქარით 2 Mbps | -93.5 | დბმ | ||
| Rx სენსორები @Ch.38 – 1Mbps | Tx სიმძლავრე 38 არხზე (სიხშირე=2426 MHz) მონაცემთა სიჩქარით 1 Mbps | -97.5 | -70.0 | დბმ | |
| Rx სენსორები @Ch.38 – 500 კბ/წმ | Tx სიმძლავრე 38 არხზე (სიხშირე=2426 MHz) მონაცემთა სიჩქარით 500 kbps | -100.0 | დბმ | ||
დ. LTE
სტანდარტი: CAT-M1, CAT-NB1, CAT-NB2
ცხრილი 4: LTE სიხშირის დიაპაზონები (MHz)
| ჯგუფი No. | დუპლექსის ტიპი | აღმავალი სიხშირე (MHz) | აღმავალი ბმულის გამტარუნარიანობა (MHz) | ჩაშვება სიხშირე (MHz) | ჩაშვება გამტარობა (მეგაჰერცი) | ამისთვის LTE-M | ამისთვის
NB-IoT |
| 1 | FDD | 1920 – 1980 | 60 | 2110 – 2170 | 60 |
✓ |
✓ |
| 2 | FDD | 1850 – 1910 | 60 | 1930 – 1990 | 60 |
✓ |
✓ |
| 3 | FDD | 1710 – 1785 | 75 | 1805 – 1880 | 75 |
✓ |
✓ |
| 4 | FDD | 1710 – 1755 | 45 | 2110 – 2155 | 45 |
✓ |
✓ |
| 5 | FDD | 824 – 849 | 25 | 869 – 894 | 25 |
✓ |
✓ |
| 8 | FDD | 880 – 915 | 35 | 925 – 960 | 35 |
✓ |
✓ |
| 12 | FDD | 699 – 716 | 17 | 729 – 746 | 17 |
✓ |
✓ |
| 13 | FDD | 777 – 787 | 10 | 746 – 756 | 10 |
✓ |
✓ |
| 14 | FDD | 788 – 798 | 10 | 758 – 768 | 10 |
✓ |
✓ |
| 17 | FDD | 704 – 716 | 12 | 734 – 746 | 12 |
✓ |
✓ |
| 18 | FDD | 815 – 830 | 15 | 860 – 875 | 15 |
✓ |
✓ |
| 19 | FDD | 830 – 845 | 15 | 875 – 890 | 15 |
✓ |
✓ |
| 20 | FDD | 832 – 862 | 30 | 791 – 821 | 30 |
✓ |
✓ |
| 25 | FDD | 1850 – 1915 | 65 | 1930 – 1995 | 65 |
✓ |
✓ |
| 26 | FDD | 814 – 849 | 35 | 859 – 894 | 35 |
✓ |
✓ |
| 28 | FDD | 703 – 748 | 45 | 758 – 803 | 45 |
✓ |
✓ |
| 66 | FDD | 1710 – 1780 | 70 | 2110 – 2200 | 90 |
✓ |
✓ |
| 85 | FDD | 698 – 716 | 18 | 728 – 746 | 18 |
✓ |
✓ |
ცხრილი 5: LTE სპეციფიკაციები
| პარამეტრი | აღწერა | მინ | ტიპი | მაქს | ერთეული |
| გენერალი | |||||
| სიმძლავრე მაქს. | მაქსიმალური სიმძლავრე | 23 | დბმ | ||
| Tx | |||||
| Tx სიმძლავრე @Band 8 (900MHz GSM) | Tx სიმძლავრე 8-ზე (900 MHz GSM) | 22 | 23 | დბმ | |
| Tx სიმძლავრე @Band 2 (1900MHz PCS) | Tx სიმძლავრე Band 2-ზე (1900MHz PCS) | 22 | 23 | დბმ | |
| Rx | |||||
| Rx sens. @band 8 (900 MHz GSM) | Rx მგრძნობელობა 8-ზე (900 MHz GSM) | -103 | -100 | დბმ | |
| Rx sens. @Band 2 (1900MHz PCS) | Rx მგრძნობელობა Band 2-ზე (1900MHz PCS) | -103 | -100 | დბმ | |
ე. ლორა
რეჟიმი: LoRa RAW რეჟიმი და LoRa WAN რეჟიმი LoRaWAN კვანძის ტიპი: კლასის ტიპი A, კლასის ტიპი C სიხშირის დიაპაზონი: EU868, US915
ცხრილი 6: LoRa სპეციფიკაციები
| პარამეტრი | აღწერა | მინ | ტიპი | მაქს | ერთეული |
| გენერალი | |||||
| სიხშირე (ევროკავშირი) | სიხშირის დიაპაზონი (EU) | 863 | 870 | გჰც | |
| სიხშირე (აშშ) | სიხშირის დიაპაზონი (აშშ) | 902 | 928 | გჰც | |
| სიმძლავრე მაქს. (ევროკავშირი) | მაქსიმალური სიმძლავრე (EU) | 15 | დბმ | ||
| სიმძლავრე მაქს. (აშშ) | მაქსიმალური სიმძლავრე (აშშ) | 22 | დბმ | ||
| Tx | |||||
| გადაცემის სიმძლავრე (Tx ტონი) @866.4MHZ [EU868 დიაპაზონი] | Tx სიმძლავრე (Tx ტონი) 866.4 MHz | 14 | 15 | დბმ | |
| Tx სიმძლავრე (Tx ტონა) @918.2 MHZ [US915 დიაპაზონი] | Tx სიმძლავრე (Tx ტონი) 918.2 MHz | 21 | 22 | % | |
| Rx | |||||
| Rx Sens. @freq=866.4MHz, BW=500kHz, SF=12 |
Rx მგრძნობელობა 866.4 MHz, 500 kHz გამტარობა და SF=12 | -127 | დბმ | ||
| Rx Sens. @freq=866.4MHz, BW=500kHz, SF=12 |
Rx მგრძნობელობა 866.4 MHz, 500 kHz გამტარობა და SF=12 | -127 | დბმ | ||
მოდულის ინტერფეისი
ა. ენერგიის მენეჯმენტი
ცხრილი 7: ენერგიის მოხმარება მუშაობის რეჟიმის მიხედვით
| მუშაობის რეჟიმი | მინ | ტიპი | მაქს | ერთეული |
| უმოქმედო (რადიო არ არის, მაგრამ MicroPython მუშაობს) | 30 | mA | ||
| მსუბუქი ძილი (გაღვიძება ან გადატვირთვა საჭიროა MicroPython-ის გასაშვებად) | 800 | μA | ||
| ღრმა ძილი (გაღვიძება ან გადატვირთვა საჭიროა MicroPython-ის გასაშვებად) | 10 | μA |
ბ. მეხსიერების განაწილება
მოდულის ოპერაციული სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფის, OTA-ს და მომხმარებლის სივრცის ზომები:
- მოდულის OS firmware: 2,560 Kb
- OTA1 სივრცე: 2,560 კბ
- OTA2 სივრცე: 2,560 კბ
- მომხმარებლის სივრცე: 8 Mb
მექანიკური მონაცემები
ა. მექანიკური სპეციფიკაცია
ყველა ქინძისთავის სიგანე 0.7 მმ-ია, გარდა VBATT ქინძისთავის (ქინძისთავი #A4), რომლის სიგანე 1.0 მმ-ია.
ბ. მოდულის ამოღება
ცხრილი 8: F1 Smart Module Pin-out
| პინის ნომერი | პინის სახელი | MCU პინი | LTE მოდულის პინი | ტიპი | აღწერა |
| R4 | GND | ძალაუფლება | მიწის სიგნალი | ||
| R6 | GND | ძალაუფლება | მიწის სიგნალი | ||
| R7 | GND | ძალაუფლება | მიწის სიგნალი | ||
| R9 | USIM_CLK | SIM0_CLK | ანალოგური შესასვლელი | USIM ინტერფეისი I/O GM02S-ში | |
| R10 | USIM_IO | SIM0_IO | ციფრული I/O | USIM ინტერფეისი I/O GM02S-ში | |
| R12 | GND | ძალაუფლება | მიწის სიგნალი | ||
| R13 | GND | ძალაუფლება | მიწის სიგნალი | ||
| R21 | GND | ძალაუფლება | მიწის სიგნალი | ||
| R22 | გადატვირთვა | CHIP_PU | ანალოგური შესასვლელი | მოდულის გადატვირთვისთვის PIN-ის გადაყენება ESP32-S3-ზე | |
| R23 | P0 | U0RXD | ანალოგური შესასვლელი | UART0 RXD ESP32-S3-მდე | |
| R24 | P1 | U0TXD | ანალოგური შესასვლელი | UART0 TXD ESP32-S3-მდე | |
| R25 | P2 | GPIO0 | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O ESP32-S3-ზე | |
| R26 | P3 | GPIO4 | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O ESP32-S3-ზე | |
| R27 | P4 | MTDO | ციფრული I/O | ციფრული I/O ESP32-S3-ზე | |
| R28 | P5 | GPIO5 | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O ESP32-S3-ზე | |
| *R29 | P6 | GPIO6 | დაჯავშნილია – დატოვეთ მცურავი, არ დაუკავშირდეთ |
| R30 | P7 | GPIO3 | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O ESP32-S3-ზე | |
| R31 | P8 | GPIO46 | ციფრული I/O | ციფრული I/O ESP32-S3-ზე | |
| R32 | P9 | GPIO45 | ციფრული I/O | ციფრული I/O ESP32-S3-ზე | |
| R33 | P10 | MTCK | ციფრული I/O | ციფრული I/O ESP32-S3-ზე | |
| R34 | P11 | GPIO11 | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O ESP32-S3-ზე | |
| R35 | P12 | GPIO21 | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O ESP32-S3-ზე | |
| R36 | GND | ძალაუფლება | მიწის სიგნალი | ||
| R37 | PEXT1 | GPIO1 | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O ESP32-S3-ზე | |
| R38 | PEXT2 | GPIO12 | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O ESP32-S3-ზე | |
| M39 | GND | ძალაუფლება | მიწის სიგნალი | ||
| L39 | BLE/WIFI_ANT | RF I/O | RF ინტერფეისი ESP32-S3-სთვის BLE და/ან Wi-Fi ინტერფეისისთვის | ||
| K39 | GND | ძალაუფლება | მიწის სიგნალი | ||
| A38 | PEXT4 | GPIO14 | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O ESP32-S3-ზე | |
| A37 | PEXT3 | GPIO13 | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O ESP32-S3-ზე | |
| A36 | GND | ძალაუფლება | მიწის სიგნალი | ||
| A35 | GND | ძალაუფლება | მიწის სიგნალი | ||
| A34 | P13 | GPIO20 | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O | ანალოგური შეყვანა/გამოყვანა ან ციფრული შეყვანა/გამოყვანა ESP32-S3 /USB OTG D+-ზე | |
| A33 | P14 | GPIO19 | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O | ანალოგური შეყვანა/გამოყვანა ან ციფრული შეყვანა/გამოყვანა ESP32-S3 /USB OTG D-ზე | |
| A32 | P15 | GPIO38 | ციფრული I/O | ციფრული I/O ESP32-S3-ზე | |
| A31 | P16 | GPIO41 | ციფრული I/O | ციფრული I/O ESP32-S3-ზე | |
| A30 | P17 | GPIO2 | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O ESP32-S3-ზე | |
| A29 | P18 | GPIO10 | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O ESP32-S3-ზე | |
| A28 | P19 | GPIO15 | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O ESP32-S3-ზე | |
| A27 | P20 | GPIO16 | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O ESP32-S3-ზე | |
| A26 | P21 | GPIO17 | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O ESP32-S3-ზე | |
| A25 | P22 | GPIO18 | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O | ანალოგური I/O ან ციფრული I/O ESP32-S3-ზე | |
| A24 | P23 | GPIO42 | ციფრული I/O | ციფრული I/O ESP32-S3-ზე | |
| A23 | +3.3 ვ | VDD3P3_CPU VDD3P3_RTC VDD3P3 VDDA | ძალაუფლება | ტtagESP32-S3-ის და მოდულის მთავარი სქემის მიწოდება | |
| A22 | GND | ძალაუფლება | მიწის სიგნალი |
| A21 | +1.8V_OUT | VDD_SPI | ძალაუფლება | ტtagმიაწოდეთ VDD_SPI ESP32-S3-ს SPI flash-ისთვის და PSRAM-ისთვის | |
| A13 | GND | ძალაუფლება | მიწის სიგნალი | ||
| A12 | GND | ძალაუფლება | მიწის სიგნალი | ||
| A10 | USIM_RST | SIM0_RSTN | ციფრული I/O | USIM ინტერფეისი I/O GM02S-ში | |
| A9 | USIM_VCC | SIM0_VCC | ძალაუფლება | USIM ტtagGM02S-ის მიწოდება | |
| A7 | GND | ძალაუფლება | მიწის სიგნალი | ||
| A6 | GND | ძალაუფლება | მიწის სიგნალი | ||
| A4 | + VBATT | VBAT | ძალაუფლება | ტtagGM02S-ის მიწოდება | |
| E1 | GND | ძალაუფლება | მიწის სიგნალი | ||
| F1 | LORA_ANT | RF I/O | RF ინტერფეისი SX1262-თან LoRa ინტერფეისისთვის | ||
| G1 | GND | ძალაუფლება | მიწის სიგნალი | ||
| J1 | GND | ძალაუფლება | მიწის სიგნალი | ||
| K1 | LTE_ANT | LTE_ANT | RF I/O | RF ინტერფეისი GM02S-თან LTE CAT-M1/CAT- NB1/CAT-NB2 ინტერფეისისთვის | |
| L1 | GND | ძალაუფლება | მიწის სიგნალი | ||
| M1 | ATUN2 | GPIO34/ ANT_TUNE0 | ანალოგური შესასვლელი | ANT_TUNE I/O GM02S-ზე | |
| N1 | ATUN3 | GPIO35/ ANT_TUNE1 | ანალოგური შესასვლელი | ANT_TUNE I/O GM02S-ზე | |
| O1 | LTE_PS_CTRL | GPIO2/ PS_STATUS | ციფრული I/O | ენერგიის დაზოგვის სტატუსი I/O GM02S-ისგან | |
| P1 | LTE_STATUS | GPIO1/ STATUS_LED | ციფრული I/O | LTE სტატუსი I/O GM02S-დან |
გ. რეკომენდებული PCB სადესანტო ნიმუში
ყველა ქინძისთავის სიგანე 0.7 მმ-ია, გარდა VBATT ქინძისთავის (ქინძისთავი #A4), რომლის სიგანე 1.0 მმ-ია.
დ. რეკომენდებული ძირითადი წრე
ე. რეკომენდებული Soldering Profile 
MicroPython აპლიკაციის შემუშავება F1-ზე
ა. მოწყობილობის პროგრამირება UART-ის საშუალებით
- ნაგულისხმევად, F1 Smart Module UART0-ზე გაუშვებს ინტერაქტიულ python REPL-ს (Read-Eval-Print-Loop), რომელიც დაკავშირებულია P0-თან (RX) და P1-თან (TX) და მუშაობს 115200 ბაუდით.
- მოდულის დაკავშირება შესაძლებელია დეველოპერული დაფის ან ნებისმიერი USB UART ადაპტერის საშუალებით. კოდის გაშვება შესაძლებელია REPL-ისა და SG Wireless CtrlR-ის მეშვეობით. Visual Studio Code დანამატის გამოყენება ასევე შესაძლებელია კოდის დაფაზე ასატვირთად.
ბ. მოდულის მხარდაჭერილი ბიბლიოთეკები
ცხრილი 9: F1 სმარტ მოდულის მხარდაჭერილი ბიბლიოთეკები
| ბიბლიოთეკა | მინ |
| პითონის სტანდარტული ბიბლიოთეკები* | მასივი, aysncio, binascii, ჩაშენებული, cmath, კოლექციები, errno, gc, gzip, hashlib, heapq, io, json, მათემატიკა, os, პლატფორმა, შემთხვევითი, ხელახალი, აირჩიეთ, სოკეტი, ssl, struct, sys, დრო, zlib, _ thread |
| MicroPython-ის სპეციფიკური ბიბლიოთეკები* | Bluetooth, btree, cryptolib, deflate, framebuf, მანქანა, micropython, neopixel, ქსელი, uctypes, esp, esp32 |
| F1 Smart Module-სპეციფიკური ბიბლიოთეკები† | lte: მზა LTE CAT-M1/NB1/NB2 ბიბლიოთეკა lora: მზა LoRa RAW და სრული დასტა LoRa WAN მოწყობილობა კლასი A, კლასი C ბიბლიოთეკა ctrl: მზა Ctrl Cloud Platform კლიენტის ბიბლიოთეკა |
* MicroPython-ის დოკუმენტაციის ბიბლიოთეკა API ფუნქციის გამოძახებებით (https://docs.micropython.org/en/latest/library/).
† SG Wireless F1 Smart Module-ის დოკუმენტაციის ბიბლიოთეკა API ფუნქციების გამოძახებებით.
გ. MicroPython-ის შესაძლებლობა – REPL (Read-Eval-Print Loop)
MicroPython-თან თავსებადი F1 ჭკვიანი მოდული შეიცავს REPL გარსს, რომელსაც შეუძლია კოდების რეალურ დროში შესრულება, ასევე კოდის ეტაპობრივი შესრულების უზრუნველყოფა კოპირებისა და ჩასმის ფუნქციის მეშვეობით, რაც ორივე ხელს უწყობს რეალურ დროში გამართვას და აპლიკაციის კოდის მყისიერ პროტოტიპირებას. 
პროდუქტის შეფუთვა
მოდულები შეფუთულია ფირზე და რგოლოვან შეფუთვაში და იგზავნება მუყაოს ყუთებში.
| a. ლენტი MSL (ტენიანობის მგრძნობელობის დონე): 1 |
![]() |
| b. რგოლი 250 ცალი თითო კოჭაზე |
![]() |
| c. ყუთი | ![]() |
სერტიფიცირება
ა. CE განცხადებები
ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაცია (DOC)
ამით, SG Wireless Limited აცხადებს, რომ F1 Smart Module სერია შეესაბამება რადიოაღჭურვილობის დირექტივას (RED) 2014/53/EU.
ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: https://docs.sgwireless.com
RF ექსპოზიციის განცხადება
რადიოსიხშირული გამოსხივების შესახებ ინფორმაცია: მაქსიმალური დასაშვები ექსპოზიციის (MPE) დონე გამოითვლება მოწყობილობასა და ადამიანის სხეულს შორის d=20 სმ მანძილის საფუძველზე. რადიოსიხშირული გამოსხივების მოთხოვნების შესასრულებლად, გამოიყენეთ პროდუქტი, რომელიც მოწყობილობასა და ადამიანის სხეულს შორის 20 სმ მანძილს ინარჩუნებს.
CE მარკირება და მარკირება
CE სტანდარტის შესაბამისად, ყველა მოდული ლაზერით არის დაბეჭდილი „CE“ მარკირებით და ნაწილის ნომრით მოდულის დამცავი კონტეინერის ზედაპირზე; ხოლო მწარმოებლის ინფორმაცია დაბეჭდილია ეტიკეტზე გადაზიდვის ყუთზე/შეფუთვებზე.
CE მარკირება მოდულზე:
მწარმოებლის ინფორმაცია გადაზიდვის პაკეტზე/ყუთზე:
ბ. FCC განცხადებები
ეს მოწყობილობა შეესაბამება FCC წესების მე-15 ნაწილს. ოპერაცია ექვემდებარება შემდეგ ორ პირობას:
- ამ მოწყობილობამ შეიძლება არ გამოიწვიოს მავნე ჩარევა.
- ამ მოწყობილობამ უნდა მიიღოს ნებისმიერი მიღებული ჩარევა, ჩარევის ჩათვლით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს არასასურველი მოქმედება.
სიფრთხილე: ცვლილებები ან მოდიფიკაციები, რომლებიც პირდაპირ არ არის დამტკიცებული მხარის მიერ, რომელიც პასუხისმგებელია შესაბამისობაზე, შეიძლება გააუქმოს მომხმარებლის უფლებამოსილება მართოს მოწყობილობა.
შენიშვნა: ეს მოწყობილობა შემოწმდა და აღმოჩნდა, რომ შეესაბამება B კლასის ციფრული მოწყობილობის ლიმიტებს, FCC წესების მე-15 ნაწილის შესაბამისად. ეს შეზღუდვები შექმნილია იმისათვის, რომ უზრუნველყოს გონივრული დაცვა საბინაო ინსტალაციაში მავნე ჩარევისგან. ეს მოწყობილობა გამოიმუშავებს გამოყენებას და შეუძლია რადიოსიხშირული ენერგიის გამოსხივება და, თუ არ არის დაინსტალირებული და გამოყენებული ინსტრუქციის შესაბამისად, შეიძლება გამოიწვიოს მავნე ჩარევა რადიოკავშირში. თუმცა, არ არსებობს გარანტია, რომ ჩარევა არ მოხდება კონკრეტულ ინსტალაციაში. თუ ეს მოწყობილობა იწვევს საზიანო ჩარევას რადიოს ან ტელევიზიის მიღებაზე, რაც შეიძლება განისაზღვროს აღჭურვილობის გამორთვით და ჩართვით, მომხმარებელი ურჩევს შეეცადოს შეასწოროს ჩარევა შემდეგი ზომებიდან ერთი ან რამდენიმე:
- მიმღების ანტენის გადაადგილება ან გადაადგილება.
- გაზარდეთ დაშორება აღჭურვილობასა და მიმღებს შორის.
- შეაერთეთ მოწყობილობა განყოფილებაში, რომელიც განსხვავდება მიმღებისგან.
- დახმარებისთვის მიმართეთ დილერს ან გამოცდილ რადიო/ტელე ტექნიკოსს.
FCC რადიაციული ექსპოზიციის განცხადება:
ეს მოწყობილობა შეესაბამება FCC რადიაციული ექსპოზიციის ლიმიტებს, რომლებიც დადგენილია უკონტროლო გარემოსთვის.
ეს მოწყობილობა უნდა იყოს დაყენებული და ფუნქციონირებს რადიატორსა და თქვენს სხეულს შორის მინიმალური მანძილით 20 სმ.
შეკვეთით ნაწილის ნომერი/მოდელის ნომერი. შედარების ცხრილი
| შეკვეთით ნაწილის ნომერი | მოდელი No. | BLE/Wi-Fi | LTE Cat-M1/ NB-IoT | ლორა (WAN) | უსაფრთხოების ელემენტი |
| SGW3531 | F1s |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
| SGW3501 | F1 |
✓ |
✓ |
✓ |
× |
| SGW3431 | F1/Cs |
✓ |
✓ |
× |
✓ |
| SGW3401 | F1/C |
✓ |
✓ |
× |
× |
| SGW3231 | F1/Ls |
✓ |
× |
✓ |
✓ |
| SGW3201 | F1/L |
✓ |
× |
✓ |
× |
| SGW3131 | F1/Ws |
✓ |
× |
× |
✓ |
| SGW3101 | F1/W |
✓ |
× |
× |
× |
გადასინჯვის ისტორია
| ვერსია | გამოშვების თარიღი | აღწერა |
| 1.0 | 7 წლის 2024 თებერვალი | დოკუმენტის პირველადი გამოქვეყნება |
| 1.1 | 6 წლის 2024 მარტი | ბრენდი შესწორებულია განახლებებით: შესავალი: განახლებულია სამუშაო ტემპერატურა. ნაწილი 4: განახლებულია PIN ნომერი (A38 და A37) განყოფილება 5b: განახლებულია ბმული MicroPython დოკუმენტაციის ბიბლიოთეკასთან ნაწილი 6a: MSL განახლებულია |
| 1.2 | 7 წლის 2024 ივლისი | შემდეგი განყოფილების დამატება: ნაწილი 7: სერტიფიცირება ნაწილი 8: ნაწილის ნომერი/მოდელის ნომერი. შედარების ცხრილი |
ელფოსტა: cs@sgwireless.com
Webსაიტი: https://sgwireless.com/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sgwireless/
მწარმოებლის მისამართი:
Rm504, 5/F, Sun Fung Industrial Building, 8 Ma Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong
ამ დოკუმენტის ინფორმაცია მოწოდებულია მხოლოდ SG Wireless-ის პროდუქტების ავტორიზებული მომხმარებლების ან ლიცენზიატებისთვის.
არ გააკეთოთ ამ დოკუმენტის ან მისი ნაწილების დაბეჭდილი ან ელექტრონული ასლები SG Wireless-ის წერილობითი ნებართვის გარეშე.
SG Wireless იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები პროდუქტებსა და ინფორმაციაში შემდგომი შეტყობინების გარეშე.
SG Wireless არ იძლევა გარანტიას, განცხადებას ან გარანტიას მისი პროდუქციის რაიმე კონკრეტული მიზნისთვის შესაფერისობასთან დაკავშირებით და ასევე არ იღებს რაიმე პასუხისმგებლობას, რომელიც წარმოიშობა რომელიმე პროდუქტის გამოყენებით და კონკრეტულად უარყოფს ნებისმიერ და ყველა პასუხისმგებლობას, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, თანმდევ ან შემთხვევით ზიანს.
SG Wireless არ გადასცემს რაიმე ლიცენზიას თავისი საპატენტო უფლებებით ან სხვა პირების უფლებებით. SG Wireless-ის პროდუქტები არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას სიცოცხლისთვის კრიტიკულ აღჭურვილობაში, სისტემებში ან აპლიკაციებში, სადაც ასეთი აღჭურვილობის, სისტემის ან აპლიკაციის გაუმართაობა გამოიწვევს ფიზიკურ დაზიანებას ან სიკვდილს. SG Wireless ყიდის პროდუქტებს გაყიდვების სტანდარტული წესებისა და პირობების შესაბამისად, რომლებიც შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: https://www.sgwireless.com/page/terms.
SG Wireless-მა შეიძლება მიმართოს სხვა SG Wireless დოკუმენტებს ან მესამე მხარის პროდუქტებს ამ დოკუმენტში და მომხმარებლებს სთხოვენ დაუკავშირდნენ SG Wireless-ს ან იმ მესამე მხარეს შესაბამისი დოკუმენტაციისთვის.
SG Wireless™ და SG და SG Wireless ლოგოები არის SG Wireless Limited-ის სავაჭრო და მომსახურების ნიშნები.
ყველა სხვა პროდუქტის ან მომსახურების სახელი მათი შესაბამისი მფლობელების საკუთრებაა.
© 2024 SG Wireless Limited.
ყველა უფლება დაცულია.
დოკუმენტები / რესურსები
![]() |
SG Wireless F1 ჭკვიანი მოდული [pdf] მომხმარებლის სახელმძღვანელო SGW3531, SGW3501, SGW3431, SGW3401, SGW3231, SGW3201, SGW3131, SGW3101, F1 ჭკვიანი მოდული, F1, ჭკვიანი მოდული, მოდული |



