WeMos disparait, nouvelle gamme LoLin 2019

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Table des matières

Le format compact des cartes de développement ESP8266 et la très grande diversité de shields (cartes d’extension) a fait le succès du fabricant chinois WeMos. Seulement voilà, après 4 ans d’existence, il est devenu bien difficile de reconnaître l’original des autres clones.

 

La marque WeMos disparait donc aujourd’hui au profit de la marque LoLin lancée en même temps que la première génération de cartes à base d’ESP32. La seconde évolution concerne les shields qui utilisent de plus en plus de capteurs numériques sur bus I2C. L’originalité de ces nouveaux shields est de pouvoir détacher le capteur.

Cartes ESP8266 et ESP32 retirées du catalogue en 2019

La famille des cartes a totalement été revue pour l’occasion. Les cartes de développement suivantes à base d’ESP8266 et ESP8285 disparaissent du catalogue

  • WeMos d1 mini Lite (ESP8285)
  • WeMos d1 mini Pro 16MB (ESP8266)
  • WeMos d1 mini Pro v2 16MB 2018 (ESP8266EX)

Les cartes à base d’ESP32 suivantes disparaissent également du catalogue

  • LoLin32 de première génération (wiki)
  • LoLin32 Lite (wiki)
  • LoLin32 Pro (wiki)

Par conséquent, toutes les cartes qui portent ces désignations sont des clones non officiels. Les schémas et les circuits de fabrication étant Open Source, d’autres fabricants continuent de profiter de la marque pour vendre des clones. Rien à craindre, ces cartes sont de qualité équivalente et fonctionnent parfaitement.

Nouvelle gamme de cartes ESP8266 LoLin 2019

LoLin semble vouloir mettre l’accent sur les modules ESP32 en 2019. Il ne reste plus qu’un seul modèle à base d’ESP8266, la LoLin d1 mini version 3.1.0. Construite autour d’un ESP8266EX, elle embarque 4MB de mémoire flash.

Quel dommage d’avoir conservé au catalogue la version 3.1.0. Probablement pour ne pas dérouter les clients habitués au design caractéristique de la carte avec sa couleur bleue.

wemos lolin d1 mini v3.1.0

 

On regrettera la LoLin d1 mini Pro 2.0 sortie en juin 2018 qui était équipée d’un connecteur IPEX pour antenne externe, un connecteur avec chargeur de batterie LiPo (avec mesure de la tension restant en soudant un pont) et un connecteur JST pour le bus I2C. Commercialisée environ 4,5€ (hors frais de port) – c’était de mon point de vue – la meilleure carte de développement ESP8266 du marché, sniff  😥

lolin d1 mini pro v200 wifi iot conseil de dveloppement bas esp8266 16 mb 1

Nouvelle gamme de cartes ESP32 LoLin D32

Deux cartes à base d’ESP32 sont maintenant proposées. Voici un tableau récapitulatif pour ces deux cartes ESP32

LoLin D32 LoLin D32 Pro
wemos lolin32 lolin d32 esp32 lolin d32 pro v200 wifi bluetooth conseil bas esp 32 esp32 rev1 1 e1547052396761
  • ESP32-WROOM-32 rev1
  • 4MB Flash
  • WiFi 802.11 b/g/n
  • Bluetooth 4.1 LE
  • Connecteur LiPo avec chargeur
  • Port micro USB
  • Jumper mode Deep Sleep à souder
  • 2x 16 broches
  • ESP32-WROVER @ 240MHz
  • 4MB Flash + 4MB PSRAM
  • WiFi 802.11 b/g/n
  • Bluetooth 4.1 LE
  • Connecteur LiPo avec chargeur
  • Port micro USB
  • Jumper mode Deep Sleep à souder
  • 2x 16 broches
  • Lecteur carte micro SD bus SPI
  • Connecteur 4 broches bus I2C
  • Connecteur 10 broches écran TFT bus SPI

La LoLin D32 sortie en mai  2018 est construite autour d’un module ESP32-WROOM-32. Elle est équipée de 4MB de mémoire flash et d’un connecteur pour batterie LiPo (avec chargeur) au format PH-2 2.0mm. Elle pourra convenir à la plupart des projets et pourra même venir remplacer la d1 mini Pro si le manque de broches venait à se faire sentir

La LoLin D32 Pro sortie en juin 2018 reprend à son compte la plupart des fonctions découvertes avec la d1 Mini Pro v2.  Voici un petit rappel des spécifications de la Lolin D32 Pro

  • SoC : ESP32-WROVER @ 240MHz avec 4Mo de mémoire 4 Mo et 4Mo de PSRAM
  • Connectivités
    • WiFi 802.11 b/g/n
    • Bluetooth 4.1 LE
  • Stockage : emplacement pour carte micro SD prenant en charge le mode SPI. La capacité maximale n’est pas précisée
  • Connecteurs
    • 1x JST SH 1.0mm 10 broches pour écran TFT
    • 1x JST SH 1.0mm 4 broches pour accessoires I2C
    • 1x micro USB USB pour la programmation, la mise au point et l’alimentation.
    • Convertisseur USB / Série CH340G. Le driver pour Windows ou Mac est disponible ici. En cas de problème pour installer le driver, suivez ce tutoriel
    • 2x 16 broches avec GPIO, SPI, I2C, UART, ADC, DAC, TFT, VP / VN et signaux d’alimentation (3.3V / GND, BAT)
      • 22x E/S numériques toutes PWM
      • 6x Entrées analogiques : broches VP, VN, 32, 33, 34, 35 (utilisé pour la mesure de tension de la batterie)
      • 2x sorties analogiques : 25 et 26
    • Connecteur JST 2.0 PH 2-Pin pour batterie au lithium avec contrôleur de charge (TP4054) intégré jusqu’à 500mA
  • Source d’alimentation
    • 5V via le port micro USB
    • Batterie LiPo (via le connecteur)
    • LED de mise sous tension IO5
  • Dimensions : 65 x 25,4 mm
  • Poids : 7,5 grammes

wemos LOLIN D32 PRO Pinout tft display sdcard

Pour connecter des accessoires I2C (pour l’essentiel des capteurs) ou un écran TFT, il faudra fabriquer son propre câble. On trouve des connecteurs déjà pré-câblés assez facilement sur AliExpress. Par exemple ce vendeur propose des câbles de 100mm de long avec un connecteur femelle de 2 à 10 fils.

jst sh 1.0mm cable i2c wemos lolin

Les schémas de câblage sont disponibles sur le WiKi officiel

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Voici enfin une sélection d’écran TFT compatibles

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Last update was on: 29 octobre 2020 11 h 50 min

Nouveaux shields

LoLin a abandonné progressivement les capteurs analogiques d’anciennes génération pour mettre l’accent sur des cartes d’extension plus compactes et totalement numériques.

Ecrans TFT

Mais la plus grande nouveauté, c’est probablement la prise en charge des écrans TFT. LoLin a mis au point un écran TFT tactile de 2,4 pouces sur lequel ont pourra directement empiler la (Wemos) LoLin d1 Mini ! L’écran dispose du nouveau connecteur SH1.0 à 10 broches qui permettra également de créer des affichages pour des projets avec la LoLin D32 Pro !

lolin d1 mini v3 tft display 2.4 inch

TFT 2.4 Tactile Bouclier V1.0.0 pour LOLIN (WEMOS) d1 mini 2.4 "pouces 320X240 SPI Écran Tactile ILI9341 XPT2046

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Last update was on: 10 avril 2021 20 h 06 min

Politique de retour
Retours acceptés si l'article ne correspond pas à sa description, et l'acheteur paye les frais de retour. Sinon, gardez l'article et parvenez à un accord avec le vendeur pour le remboursement. Afficher les détails
Garanties du vendeur :
Livraison dans les délais60 jours

LoLin a conservé les anciens shields d’affichage. Ecran TFT 1,4 pouces, la matrice de LED (64 points) et l’écran OLED SSD1306 0,9 pouces.

RGB LED Bouclier V1.0.0 pour LOLIN (WEMOS) D1 mini WS2812B 3535
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Last update was on: 10 avril 2021 20 h 06 min

Température, humidité, baromètre, présence

Fini les capteurs de température DHT11 et DHT22. Le DHT12 employé un temps a été abandonné au profit du SHT30 beaucoup plus compact.

Pour son baromètre, LoLin a préféré utiliser un HP303B du fabricant chinois HOPERF. Il ressemble à s’y méprendre au BMP180 de Bosh… Les caractéristiques sont similaires pour ne pas dire identique. Il est fort probable que la librairie BMP280 puisse le reconnaître mais je n’ai pas encore pu m’en procurer pour tester. Ce serait une bonne chose car le HP303B n’est pas encore pris en charge par ESP Easy. Une librairie ainsi qu’un exemple simple sont disponible sur GitHub.

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Last update was on: 10 avril 2021 20 h 06 min

Nouveau shield pour télécommande IR

LoLin nous propose un shield dédié à l’infra-rouge très original. Il embarque un émetteur sur la broche GPIO0 (D3) et 4 récepteurs IR (un sur chaque coté de la carte) sur la broche GPIO3 (D2).

wemos lolin ir shield

Connecteur pour bus I2C et TFT

Pour simplifier les montages, LoLin commercialise également un petit shield d’interface (TFT&I2C Connector) qui dispose de 3 connecteurs SH1.0 4 broches pour les capteurs I2C et un connecteur SH1.0 à 10 broches pour le bus SPI. On pourra l’utiliser pour câbler facilement l’écran TFT 2,4 pouces. LoLin commercialise également des câbles près à l’emploi (4 et 10 broches de 10cm et 20 cm de long respectivement)

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Anciens shields

Les shields à base de DHT11 et DHT22 disparaissent de la boutique. Le shield DHT12 est marqué en rupture pour le moment

De même que pour les cartes de développement, les circuits et les schémas sont Open Source. Vous trouverez un très grand nombre de shields compatibles souvent bien moins chères, d’autant plus que LoLin facture systématiquement les frais de port.

Pour vos projets d’objets connectés, je tiens à jour assez régulièrement les principales caractéristiques techniques des shields officiels et compatibles sur cette page.

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-15% Pour Wemos D1 Mini Double prise Double Base bouclier D1 Mini NodeMCU...
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4 Commentaires
  1. Merci, très bon article

  2. Bonjour et merci pour ce très bon article ! J’affectionne particulièrement les “feu” WeMos. Ces petites cartes sont bien utiles en domotique. Je suis d’ailleurs ravi que tu sois de retour après de long mois. Je suis également en train de tester Homy mais je manque un poil de temps.
    Par manque de temps également, j’utilise souvent ESP Easy sur les WeMos. Je n’ai toujours pas réussi à créer un plugin pour le capteur magnétique angulaire (pour le projet de girouette) et également un plugin pour piloter un moteur pas à pas avec un simple drivers A4988… C’est vraiment une lacune de ESP Easy.
    Si un jour l’aventure te tente… A bientôt!!!

  3. Bonjour merci pour l’excellent article mais où trouver (de manière fiable) les nouvelles LoLin … (site web..) wemos.cc semble mort, aliexpress n’affiche que d’autres cartes Je trouvais les d32 “presque” parfaites.
    Merci à vous

    pour info:
    https://lolin.fr.aliexpress.com/store/1331105

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Calculateurs
×
Calculateur loi d'Ohm
Tension (U) - en Volt
Courant (I) - en Ampère
Résistance (R) - en Ohms
Puissance (P) - en Watts

Ce calculateur permet de calculer les relations entre le courant, la tension, la résistance et la puissance dans les circuits résistifs.

Saisir au moins deux valeurs puis cliquer sur calculer pour calculer les valeurs restantes. Réinitialisez après chaque calcul.

Rappel sur la Loi d'Ohm
La loi d'Ohm explique la relation entre la tension, le courant et la résistance en déclarant que le courant traversant un conducteur entre deux points est directement proportionnel à la différence de potentiel entre les deux points.
La loi d'Ohm s'écrit U = IR, où U est la différence de tension, I est le courant en ampère et R est la résistance en Ohms (symbole Ω).
Loi d'Ohm (U=RI)
×
Déchiffrer le code couleur d'une résistance à 4 bandes
Bande 1 Bande 2 Multiplicateur Tolérance
   

Résistance:  

1 000 Ω ±5%

Comment déchiffrer le code couleur d'une résistance à 4 anneaux
Formule : ab*cΩ ±d%
Les deux premières bandes (a, b) permettent de déterminer le chiffre significatif. La première bande correspond au chiffre de la dizaine, le second anneau le chiffre de l'unité. Par exemple Brun(1), Noir (0) donne le nombre 10.
La troisième bande (c) est un coefficient multiplicateur. Par exemple, l'anneau rouge est un coefficient multiplicateur de 100, ce qui donne 10 X 100 = 1000Ω.
Le quatrième anneau (d) indique la tolérance de la valeur nominale de la résistance. Par exemple l'anneau Or correspond à ±5%. Donc le fabricant de la résistance s'engage à ce que sa valeur soit comprise entre 950 Ω et 1050 Ω.
Déchiffrer code couleur 4 bandes
×
Déchiffrer le code couleur d'une résistance à 5 bandes
Bande 1 Bande 2 Bande 3 Multiplicateur Tolérance

Résistance:  

1 000 Ω ±5%

Comment déchiffrer le code couleur d'une résistance à 5 anneaux
Formule : abc*dΩ ±e%
Les trois premières bandes permettent de déterminer le chiffre significatif. La première bande correspond au chiffre de la dizaine, le second anneau le chiffre de l'unité. Par exemple Brun(1), Noir (0), Noir (0) donne le nombre 100
La quatrième bande est un coefficient multiplicateur. Par exemple, l'anneau brun correspond au coefficient multiplicateur 10, ce qui donne 100 X 10 = 1000Ω.
Le cinquième anneau indique la tolérance de la valeur nominale de la résistance. Par exemple l'anneau Or correspond à ±5%. Donc le fabricant de la résistance s'engage à ce que la valeur de la résistance soit comprise entre 950 Ω et 1050 Ω.
Déchiffrer code couleur 5 bandes
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Calculateur de résistance série pour une ou plusieurs LED
Tension d'alimentation en Volt
Tension directe en Volt
Courant en mA
Résistance calculée en Ω
Puissance estimée en W

Ce calculateur permet de déterminer la résistance requise pour piloter une ou plusieurs LED connectées en série à partir d'une source de tension à un niveau de courant spécifié.

Remarque. Il est préférable d'alimenter le circuit avec une puissance nominale comprise entre 2 et 10 fois la valeur calculée afin d'éviter la surchauffe
Couleur Longueur d'onde (nm) Tension (V) pour LED ⌀3mm Tension(V) pour LED ⌀5mm
Rouge 625-630  1,9-2,1 2,1-2,2
Bleu 460-470 3,0-3,2 3,2-3,4
Vert 520-525 2,0-2,2 2,0-2,2
Jaune 585-595 2,0-2,2 3,0-3,2
Blanc 460-470 3,0-3,2 1,9-2,1
Résistance en série pour une ou plusieurs LED
×
Calculateur durée de vie d'une batterie
Capacité de la batterie
Consommation de l'appareil ou objet connecté

Ce calculateur estime la durée de vie d'une batterie, en fonction de sa capacité nominale et du courant ou de la puissance qu'une charge en tire.

La durée de vie de la batterie est une estimation idéalisée. La durée de vie réelle peut varier en fonction de l'état de la batterie, de son âge, de la température, du taux de décharge et d'autres facteurs. C'est le mieux que vous pouvez espérer obtenir.

Autonomie de la batterie = capacité de la batterie en mAh / courant de charge en mA

Durée de vie batterie
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