Радиомодуль BLE 5.0 RN4870
05.06.2018
Новый радиомодуль RN4870 от Microchip управляется с помощью текстовых ASCII-команд и позволяет добавить функционал Bluetooth Low Energy в любые устройства Интернета вещей, в т.ч. и построенные на самых слабых 8-битных микроконтроллерах. Модуль поддерживает современный стандарт BLE и предлагает в 2.5 раза большую скорость по сравнению с BLE4.1. Несложные приложения могут быть загружены прямо в модуль в виде текстовых скриптов, что позволяет создавать законченное устройство даже без применения хост-контроллера.
RN487 содержит законченный стек Bluetooth LE и имеет упрощенный командный интерфейс через последовательный UART-порт. Благодаря этому, разработчик избавлен от всех тонких аспектов взаимодействия с BLE-стеком. Встроенная антенна упрощает жизнь инженеру по аппаратной части, кому не надо беспокоиться о разводке высокочастотных компонентов. Модуль может использоваться как для замены прямого кабельного соединения (связь между двумя модулями), так и в качестве IoT-узла, взаимодействующего со смартфоном или планшетом с BLE.
Семейство модулей RN487x включает несколько моделей, отличающихся размером, числом доступных линий ввода-вывода, наличием экрана и чип-антенны на борту.
Особенности RN487x:
Соответствует Bluetoooth Smart 5.0 (BLE compliant);
Командный ASCII-интерфейс с внешним хостом;
Скрипт-язык для автономной работы;
Повышенная защита от отслеживания (privacy features);
Белый список для предпочтительных соединений;
Возможность удаленного конфигурирования;
Рабочее напряжение 1,9...3,6 В;
Встроенная керамическая или внешняя антенна.
Для быстрого знакомства с BLE-модулем RN4870 предлагается отладочная плата RN-4870-SNSR, реализующая беспроводной сенсорный IoT-узел c передачей данных на смартфон. Любители Ардуино могут использовать открытую библиотеку SmartEverything Microchip RN4870 BLE 4.2.
<< Назад: Ракета пожирает сама себя 05.06.2018
>> Вперед: Беруши в нос для желающих похудеть 04.06.2018
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Гибкий алмаз вырабатывает электричество
15.09.2026
Алмаз традиционно воспринимается как исключительно твердый и практически неподвижный материал, поэтому возможность получать из него электричество при механической деформации долгое время казалась невероятной. В начале XX века алмаз относили к непьезоэлектрическим материалам, то есть считалось, что при сжатии или изгибе он, в отличие от кварца, не способен создавать электрический заряд. Однако исследователи из Университета Гонконга обнаружили, что при определенных условиях это представление требует пересмотра.
Проблема заключалась прежде всего в физической природе самого минерала. Обычный алмаз настолько тверд, что заметно согнуть его практически невозможно. Поэтому специалисты использовали другой подход и изготовили из алмаза чрезвычайно тонкую гибкую мембрану. После механического воздействия на такую конструкцию измерительные приборы зарегистрировали устойчивые электрические сигналы. Эксперименты неоднократно повторяли и проводили в различных условиях, чтобы исключить случайное про ...>>
Найдена химическая причина возрастных изменений запаха кожи
14.09.2026
Запах человеческого тела меняется на протяжении всей жизни, и особенно заметные изменения могут происходить в пожилом возрасте. Речь идет не только о привычном запахе пота или особенностях гигиены: старение сопровождается целым комплексом биохимических процессов в коже, способных влиять на ее естественный запах. Ученые обнаружили одно из веществ, которое связывают с характерным ароматом, часто называемым "запахом старости".
Исследователи установили, что важную роль в этом процессе играет 2-ноненаль - органическое соединение из группы ненасыщенных жирных альдегидов. Это вещество обладает характерным запахом, который нередко описывают как сочетание прогорклого масла и затхлого картона. Его количество в коже увеличивается по мере старения организма, поэтому концентрация 2-ноненаля рассматривается специалистами как одна из биохимических причин возрастного изменения запаха.
По словам дерматологов, заметные изменения начинают становиться более вероятными после 40 лет. Доктор Сонал Чоуд ...>>
Случайная новость из Архива Использование Солнца в качестве гигантского телескопа
02.06.2024
Идея использования Солнца в качестве гигантского телескопа была впервые предложена Альбертом Эйнштейном еще в 1936 году. В своих расчетах он показал, что массивные объекты, такие как Солнце, могут искривлять пространство-время, изменяя траекторию света. В наше время NASA намерено воплотить эту концепцию в жизнь, чтобы исследовать удаленные экзопланеты с беспрецедентной точностью.
Согласно общей теории относительности Эйнштейна, массивные тела изгибают пространство-время, создавая эффект гравитационной линзы. Этот феномен уже используется в астрономии для наблюдения далеких объектов, как это делает космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), который использует массивные галактики и черные дыры для усиления своих наблюдений.
Эйнштейн предположил, что в пределах нашей Солнечной системы существует область, где гравитация Солнца фокусирует свет от далеких объектов. Эта область находится примерно в 550 астрономических единицах (АЕ) от Солнца. Для справки, одна астрономическая единица равна расстоянию между Землей и Солнцем. Размещение телескопа в этой области позволит наблюдать за экзопланетами с невероятной детализацией без необходимости создания огромных и дорогостоящих телескопов.
Идея была развита исследователем Фоном Расселом Эшлеманом в 1979 году. Он предложил использовать гравитационное поле Солнца как сферическую линзу для усиления излучения от удаленных источников вдоль фокальной линии. Космический аппарат, находящийся на этой линии, мог бы наблюдать, прослушивать и передавать данные на межзвездные расстояния с использованием оборудования, сравнимого по размеру и мощности с тем, что применяется для межпланетных миссий.
Применение гравитационных линз для наблюдения за далекими объектами уже практикуется, но оно ограничено расположением этих объектов и случайными совпадениями. Использование космического аппарата, который можно разместить в нужной точке на противоположной стороне от Солнца, позволит астрономам целенаправленно исследовать интересующие их объекты, значительно расширяя возможности наблюдений.
Проект III фазы Института передовых концепций NASA предполагает, что такой подход позволит получать изображения поверхностей экзопланет с разрешением, достаточным для различения объектов размером около 25 километров. Это откроет новые возможности для изучения пригодности экзопланет для жизни.
Эйнштейн сомневался в том, что человечество когда-либо сможет достичь необходимых для этой задачи расстояний, но современные технологии делают это реальным. Например, космический аппарат "Вояджер-1" преодолел чуть более 160 астрономических единиц с момента запуска в 1977 году. NASA планирует использовать "роевую архитектуру" малых спутников с солнечными парусами, чтобы доставить аппарат в нужное место всего за 25 лет.
Использование Солнца в качестве гигантского телескопа открывает новые горизонты в изучении космоса. Эта идея, предложенная еще Альбертом Эйнштейном, становится все более реальной благодаря современным технологиям и планам NASA. Успешная реализация этой концепции позволит астрономам исследовать далекие экзопланеты с беспрецедентной точностью, приближая нас к ответу на вопрос о существовании жизни за пределами Земли.
|
Смотрите полный Архив новостей науки и техники, новинок электроники
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026