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Zeit: 2025/11/5
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In diesem Artikel werden die Spezifikationen, Funktionen, Anwendungen, Alternativen und Einrichtungsrichtlinien des LoRa-HF-Moduls SX1278

SX1278
TECH
In Stock: 10492 pcs
erläutert und hervorgehoben, warum es nach wie vor eines der vielseitigsten und leistungsstärksten drahtlosen Module ist, die derzeit erhältlich sind.

Die SX1278

SX1278
TECH
In Stock: 10492 pcs
Das LoRa-HF-Modul verfügt über die patentierte LoRa™-Modulationstechnologie von Semtech.Es ermöglicht drahtlose Kommunikation über große Entfernungen mit einer außergewöhnlichen Empfindlichkeit von bis zu -148 dBm und einer Ausgangsleistung von +20 dBm.Entwickelt für optimale Leistung, bietet es ein überlegenes Verbindungsbudget und robuste Konnektivität und ist somit ideal für Anwendungen, die eine größere Reichweite, Zuverlässigkeit und einen geringen Stromverbrauch erfordern.
Der SX1278 arbeitet hauptsächlich im 433-MHz-ISM-Band und unterstützt sowohl LoRa™- als auch (G)FSK-Modulationsmodi und sorgt so für Flexibilität in verschiedenen IoT-Systemen wie Smart Metering, Fernüberwachung und Industrieautomation.Sein fortschrittliches Design minimiert den Stromverbrauch und sorgt gleichzeitig für eine hohe Störfestigkeit und Selektivität – perfekt für batteriebetriebene oder wartungsarme Einsätze.
Durch die Kombination von Langstreckenleistung, Effizienz und Erschwinglichkeit zeichnet sich das SX1278-Modul als zuverlässige Lösung für drahtlose Systeme der nächsten Generation aus.Wenn Sie am Kauf des LoRa-HF-Moduls SX1278 interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte bezüglich Preis und Verfügbarkeit.
|
Modul |
Häufigkeit
Band |
Reichweite |
Daten
Bewerten |
Macht
Verbrauch |
Modulation
Typ |
Schlüssel
Merkmale/Vorteile |
Typisch
Anwendungen |
|
NRF24L01
|
2,4 GHz |
Bis zu 1 km (mit
PA/LNA-Version) |
Bis zu 2 Mbit/s |
Niedrig |
GFSK |
Hohe Datenrate,
geringer Stromverbrauch, SPI-Schnittstelle, niedrige Kosten |
Kabellos
Peripheriegeräte, Nahbereichs-IoT, Sensornetzwerke |
|
433 MHz HF
Modul |
433 MHz |
100 – 300 m
(LoS) |
~4,8 kbit/s |
Mäßig |
FRAGEN/OOK |
Einfaches Design,
einfach zu bedienen, kostengünstig |
Einfaches WLAN
Steuerung, Fernschlüsselanhänger, einfache Telemetrie |
|
XBee (Serie 2) |
2,4 GHz (Zigbee) |
1 – 3 km
(Hochleistungsversion) |
250 kbit/s |
Mäßig |
DSSS (Zigbee) |
Mesh-Netzwerk,
Zuverlässige Kommunikation, einfache Konfiguration |
Hausautomation,
Industrielle Steuerung, drahtlose Vernetzung |

|
Pin
Name |
Pin
Typ |
Beschreibung
/ Funktion |
|
GND |
Macht |
Boden
Anschluss (mit Anlagenerde verbinden). |
|
GND |
Macht |
Zusätzlich
Erdungsstift für Stabilität. |
|
3,3 V |
Macht |
Stromversorgung
Eingang (3,3 V DC).Nicht an 5V anschließen. |
|
ZURÜCKSETZEN |
Kontrolle |
Setzt die zurück
Modul, wenn es nach unten gezogen wird.Wird zum Zurücksetzen der Hardware verwendet. |
|
DIO0 |
Digitale I/O |
Digitaler I/O-Pin
0 – wird normalerweise für RX/TX-Fertig-Interrupts verwendet. |
|
DIO1 |
Digitale I/O |
Digitaler I/O-Pin
1 – wird für CAD oder andere Interrupt-Signalisierung verwendet. |
|
DIO2 |
Digitale I/O |
Digitaler I/O-Pin
2 – wird für Frequenzsprung oder Interrupts verwendet. |
|
DIO3 |
Digitale I/O |
Digitaler I/O-Pin
3 – Allzweck-Digitaleingang/-ausgang. |
|
GND |
Macht |
Boden
Verbindung (rechtsseitige Referenz). |
|
NSS (CS) |
SPI |
Chipauswahl -
aktiv niedrig, wählt das LoRa-Gerät für die SPI-Kommunikation aus. |
|
MOSI |
SPI |
Master-Out-Slave
In – SPI-Dateneingabe in das Modul. |
|
MISO |
SPI |
Meister im Sklaven
Out – SPI-Datenausgabe vom Modul. |
|
SCK |
SPI |
Serielle Uhr -
SPI-Taktsignal vom Master-Gerät. |
|
DIO5 |
Digitale I/O |
Digitaler I/O-Pin
5 – Allzweck- oder Unterbrechungsnutzung. |
|
DIO4 |
Digitale I/O |
Digitaler I/O-Pin
4 – Allzweck- oder Unterbrechungsnutzung. |
|
GND |
Macht |
Zusätzlich
Erdungsstift für rechtsseitige Erdung. |

Das Blockdiagramm des SX1278

SX1278
TECH
In Stock: 10492 pcs
LoRa-HF-Moduls veranschaulicht die interne Struktur und den Signalfluss, die seine drahtlose Kommunikation mit großer Reichweite und geringem Stromverbrauch ermöglichen.Das Modul unterstützt sowohl LoRa™- als auch (G)FSK/OOK-Modulationsschemata, die von separaten Modulations- und Demodulationsblöcken verarbeitet werden.Diese Systeme arbeiten mit High-Band- und Low-Band-Phasenregelkreisen (PLLs), um die Frequenzsynthese sowohl für die Übertragung als auch für den Empfang zu verwalten und so einen stabilen Betrieb im gesamten Frequenzbereich von 137–525 MHz zu gewährleisten.
Am Frontend sind die HF-Eingangs-/Ausgangsstufen (RFI_HF, RFO_LF usw.) über Leistungsverstärker (PA_HF, PA_LF, PA_BOOST), die die Signalstärke bestimmen, mit dem Antennensystem verbunden.Die ADC (Analog-Digital-Wandler) und Mischer übernehmen die Signalumwandlung zwischen analogen und digitalen Domänen und ermöglichen so eine genaue Modulation und Demodulation.Interne Quarz- und RC-Oszillatoren sorgen für präzise Zeit- und Frequenzreferenz, unterstützt durch eine integrierte Stromverteilung für analoge, digitale und HF-Abschnitte.
Die SPI-Schnittstelle auf der rechten Seite verbindet den SX1278 mit einem externen Mikrocontroller und ermöglicht so die Konfiguration und den Datenaustausch über Register.Der LoRa/FSK-FIFO-Puffer verwaltet den Datenfluss, während digitale Pins (NSS, MISO, MOSI, SCK, DIO, RESET) die Steuerung, Datenübertragung und Interrupt-Signalisierung erleichtern.
|
Parameter |
Spezifikation |
|
Modell |
SX1278
![]() |
|
Chipsatz |
Semtech SX1278 |
|
Modulationstyp |
LoRa™, FSK,
GFSK, OOK |
|
Frequenzbereich |
137 MHz – 525
MHz (typischerweise 433 MHz ISM-Band) |
|
Spreading-Faktor
(SF) |
6 – 12 |
|
Bandbreite
Optionen |
7,8 kHz bis 500
kHz |
|
Empfindlichkeit |
Bis zu -148 dBm |
|
Ausgangsleistung |
+20 dBm (maximal) |
|
Datenrate (LoRa) |
300 bps bis 37,5
kbit/s |
|
Datenrate (FSK) |
Bis zu 300 kbit/s |
|
Versorgungsspannung |
1,8 V – 3,7 V
(typisch 3,3 V) |
|
Aktuell
Verbrauch (Tx) |
~120 mA bei +20
dBm |
|
Aktuell
Verbrauch (Rx) |
~10,3 mA |
|
Schlafstrom |
< 1 µA |
|
Schnittstellentyp |
SPI (NSS, MOSI,
MISO, SCK) |
|
Betrieb
Temperatur |
-40°C bis +85°C |
|
Antenne
Schnittstelle |
HF-Pin (50 Ω
Impedanz, externe Antenne erforderlich) |
|
Kommunikation
Reichweite |
Bis zu 10 km
(Sichtlinie) |
|
Pakettyp |
SMD
(Aufputzmontage) |
|
Abmessungen |
Ca.16 x 16
mm (modulabhängig) |
• LoRa-Modem: Ermöglicht drahtlose Kommunikation mit großer Reichweite und geringem Stromverbrauch, ideal für IoT und Telemetrie.
• Betriebsspannung: 3,3 V: Funktioniert effizient mit Mikrocontrollern und eingebetteten Systemen mit geringem Stromverbrauch.
• Betriebsfrequenz: 433 MHz: Verwendet das ISM-Band für die Kommunikation über große Entfernungen mit minimalen Störungen.
• Halbduplex-SPI-Kommunikation: Unterstützt die SPI-Schnittstelle für eine einfache Integration mit Mikrocontrollern;kann gleichzeitig senden oder empfangen.
• Modulationstechniken: Unterstützt FSK, GFSK, MSK, GMSK und LoRa für Flexibilität bei Kommunikationsprotokollen.
• Paketgröße: 256 Bytes: Ermöglicht große Datenpakete für eine effiziente Datenübertragung.
• Empfindlichkeit: -148 dBm: Extrem hohe Empfindlichkeit für zuverlässigen Empfang auch über große Entfernungen.
• Sendeleistung: +20 dBm (100 mW): Hohe Ausgangsleistung für erweiterte Kommunikationsreichweite.
• Datenrate: 300 bps bis 37,5 kbps: Einstellbare Datenrate je nach Reichweite und Leistungsbedarf.
• Reichweite: Bis zu 10 km (Sichtlinie): Geeignet für ländliche, Fernerkundungs- und IoT-Netzwerkanwendungen.
• Geringer Stromverbrauch: Optimiert für batteriebetriebene und energieeffiziente Geräte.
• Programmierbare Bandbreite (7,8 kHz bis 500 kHz): Ermöglicht Benutzern die Abstimmung der Leistung auf unterschiedliche Kommunikationsanforderungen.
• Integrierte CRC-Prüfung: Bietet zuverlässige Datenintegrität und Fehlererkennung.
• Integrierte AES-Verschlüsselungsunterstützung: Bietet sichere Kommunikation für IoT- und Industrieanwendungen.
• Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C: Gewährleistet eine stabile Leistung unter rauen Umgebungsbedingungen.
• Kleiner Formfaktor: Kompaktes Design, ideal für eingebettete und tragbare Anwendungen.
• Internet der Dinge (IoT)
• Fernüberwachungssysteme
• Intelligente Landwirtschaft
• Hausautomation
• Industrielle Automatisierung
• Drahtlose Alarm- und Sicherheitssysteme
• Intelligente Messung
• Asset- und Fahrzeugverfolgung
• Umweltüberwachung
• Smart City-Infrastruktur
• Gesundheitsüberwachungssysteme
• Katastrophenmanagement und Frühwarnsysteme
• Drahtlose Datenprotokollierung
• Gebäudeautomation
• Bildungs- und Forschungsprojekte

Das SX1278

SX1278
TECH
In Stock: 10492 pcs
LoRa-Modul verwendet das SPI-Protokoll (Serial Peripheral Interface) und ist daher mit den meisten Mikrocontrollern wie Arduino, ESP32 und STM32 kompatibel.Um es richtig einzurichten, befolgen Sie diese wichtigen Schritte, um einen stabilen und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Das Modul arbeitet ausschließlich mit 3,3 V, schließen Sie es also niemals an eine 5-V-Stromquelle an.Für eine zuverlässige Kommunikation ist eine stabile Spannungsversorgung unerlässlich.Es ist außerdem zwingend erforderlich, eine Antenne anzuschließen, bevor das Modul mit Strom versorgt wird.Der Betrieb ohne Funkgerät kann zu HF-Leistungsreflexionen führen und den Transceiver dauerhaft beschädigen.Verwenden Sie für die beste Leistung eine 433-MHz-Antenne und stellen Sie sicher, dass sie sicher am ANT-Pin befestigt ist.
Der SX1278 kommuniziert mit dem Mikrocontroller über SPI-Pins:
• MOSI: Daten von der MCU zum Modul
• MISO: Daten vom Modul zur MCU
• SCK: Taktsignal von der MCU
• NSS: Chipauswahl für SPI-Steuerung
Zu den weiteren Pins gehören RESET zum Neustarten des Moduls und DIO0–DIO5 für Status- oder Interrupt-Signale.Verbinden Sie 3,3 V und GND mit den entsprechenden Stromleitungen Ihres Mikrocontrollers.Halten Sie die SPI-Verkabelung kurz, um Rauschen und Signalverlust zu reduzieren.
Verwenden Sie für die Softwareeinrichtung die LoRa-Bibliothek von Sandeep Mistry oder eine ähnliche Bibliothek, die mit Ihrer Plattform kompatibel ist.Initialisieren Sie nach der Verkabelung die SPI-Kommunikation, überprüfen Sie die Modulverbindung und testen Sie grundlegende Sende- und Empfangsfunktionen.
Erwägen Sie beim Prototyping das Anlöten von Stiftleisten, um die Verwendung auf dem Steckbrett zu erleichtern.Behandeln Sie SMD-Module beim Löten vorsichtig und testen Sie immer mit einer ordnungsgemäß angeschlossenen Antenne.Bei korrekter Verkabelung, Energieverwaltung und Bibliothekseinrichtung bietet der SX1278 eine weitreichende Kommunikation mit geringem Stromverbrauch für eine Vielzahl von IoT- und Telemetrieanwendungen.

|
Spezifikation |
SX1278
![]() |
SX1276
LoRa-Modul |
|
Frequenzband |
137–525 MHz
(typischerweise 433 MHz ISM-Band) |
137–1020 MHz
(üblicherweise 868 MHz / 915 MHz ISM-Bänder) |
|
Am besten geeignet
Regionen |
Asien, Süden
Amerika und Regionen, die das 433-MHz-ISM-Band unterstützen |
Europa, Norden
Amerika und Regionen mit 868-MHz-/915-MHz-ISM-Bändern |
|
Modulationstyp |
LoRa™, FSK,
GFSK, OOK |
LoRa™, FSK,
GFSK, OOK |
|
Maximale Leistung
Macht |
+20 dBm |
+20 dBm |
|
Empfindlichkeit |
Bis zu -148 dBm |
Bis zu -148 dBm |
|
Datenrate (LoRa) |
300 bps – 37,5
kbit/s |
300 bps – 37,5
kbit/s |
|
Datenrate (FSK) |
Bis zu 300 kbit/s |
Bis zu 300 kbit/s |
|
Versorgungsspannung |
1,8 V – 3,7 V
(typ. 3,3 V) |
1,8 V – 3,7 V
(typ. 3,3 V) |
|
Betrieb
Temperatur |
-40°C bis +85°C |
-40°C bis +85°C |
|
Kommunikation
Schnittstelle |
SPI |
SPI |
|
LoRaWAN
Kompatibilität |
Teilweise (hängt davon ab
je nach Region, begrenzte Netzwerkunterstützung) |
Vollständig (unterstützt
weltweit für 868/915 MHz LoRaWAN-Netzwerke) |
|
Antenne
Anforderung |
433-MHz-Antenne
(50 Ω Impedanz) |
868 MHz oder 915
MHz-Antenne (50 Ω Impedanz) |
|
Pakettyp |
QFN-28, Oberfläche
montieren |
QFN-28, Oberfläche
montieren |
|
Pin
Kompatibilität |
Meistens
kompatibel, aber die HF-Pins unterscheiden sich geringfügig |
Meistens
kompatibel, aber die HF-Pins unterscheiden sich geringfügig |
|
Macht
Verbrauch (Tx) |
~120 mA bei +20
dBm |
~120 mA bei +20
dBm |
|
Macht
Verbrauch (Rx) |
~10,3 mA |
~10,3 mA |
|
Schlafstrom |
< 1 µA |
< 1 µA |
|
Anwendungsfall |
Große Reichweite
Punkt-zu-Punkt-IoT-Kommunikation in 433-MHz-Bändern |
Multiregional
LoRaWAN-Netzwerke, industrielles IoT und globale Bereitstellungen |
|
Kosten |
Im Allgemeinen niedriger |
Etwas höher
aufgrund der breiteren Frequenzunterstützung |
Das SX1278

SX1278
TECH
In Stock: 10492 pcs
LoRa RF-Modul wird hergestellt von Semtech Corporation, ein führender Innovator im Bereich analoger und Mixed-Signal-Halbleiter, spezialisiert auf Kommunikationstechnologien mit geringem Stromverbrauch und großer Reichweite.Zu den Fertigungskapazitäten von Semtech gehört die fortschrittliche LoRa-Modulationstechnologie, die eine robuste, energieeffiziente drahtlose Kommunikation über große Entfernungen für IoT-Netzwerke ermöglicht.Ihre Produktionsanlagen entsprechen hohen Qualitätsstandards (ISO-zertifiziert) und nutzen modernste HF-Design-, Test- und Kalibrierungsprozesse, um Leistungskonsistenz und Zuverlässigkeit sicherzustellen.
Das LoRa-HF-Modul SX1278

SX1278
TECH
In Stock: 10492 pcs
zeichnet sich durch eine leistungsstarke und energieeffiziente Kommunikationslösung aus, die für drahtlose Verbindungen mit großer Reichweite und geringem Stromverbrauch entwickelt wurde.Seine außergewöhnliche Empfindlichkeit, breite Frequenzunterstützung und sein robustes Design machen es ideal für anspruchsvolle Umgebungen wie Smart Cities, industrielle Steuerungssysteme und Fernüberwachungsnetzwerke.
Während der SX1278 eine Sichtweite von bis zu 10 km erreichen kann, variiert die tatsächliche Leistung je nach Antennenqualität, Gelände und Interferenzen.In städtischen Umgebungen können Sie mit einer Reichweite von 2–5 km rechnen, während ländliche oder offene Gebiete mit einer geeigneten Antennenkonfiguration 8–10 km erreichen können.
Ja.Der SX1278 kommuniziert über SPI und arbeitet nahtlos mit Arduino-, ESP32-, STM32- und Raspberry Pi-Boards zusammen und nutzt beliebte Bibliotheken wie die LoRa-Bibliothek von Sandeep Mistry für eine schnelle Integration und Tests.
Ja.Mehrere SX1278-Module können ein Punkt-zu-Punkt- oder Sternnetzwerk bilden, sofern sie die gleiche Frequenz, den gleichen Spreizfaktor und die gleiche Bandbreite haben.LoRaWAN-Protokolle können auch für große Mesh- oder Gateway-basierte Netzwerke geschichtet werden.
Verwenden Sie eine abgestimmte 433-MHz-Antenne, sorgen Sie für freie Sicht, erhöhen Sie die Sendeleistung auf +20 dBm und reduzieren Sie die Datenrate oder erhöhen Sie den Spreizfaktor.Vermeiden Sie lange SPI-Kabel und sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Erdung für beste Signalstabilität.
Empfohlen wird eine 433-MHz-Viertelwellen-Peitschen- oder Wendelantenne mit 50 Ω Impedanz.Externe Hochleistungsantennen mit SMA-Anschlüssen erhöhen die Reichweite und Signalstärke zusätzlich.
CAP CER 9.9PF 25V NP0 01005
CAP TANT 3.3UF 10% 50V AXIAL
CAP TANT 47UF 10% 16V 2917
IC SWITCH BUS 8BIT TTL 20TSSOP
IC REG LINEAR 1.8V 150MA 6DFN
BSM400GA120DLC EUPEC
HYB25D256800BC-7 INFINEO
TLV4113CDGNR TI
MSTAR BGA
MC74LS132DR2 MOT
TMP47P400VF TOSHIBA
BROADCOM BGA
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48TQFP


