Wemos LoLin32 Lite, révision plus compacte de la LoLin32 à 4,20€

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Wemos nous propose une nouvelle version Lite de la LoLin32 basée sur un module ESP-WROOM-32 corrigé. Ce nouveau module identifié ESP32-DOWD6Q 28017 (Rev 1) apporte quelques corrections de bugs du SoC d’Espressif. Ce SoC est toujours équipé de 4MB de mémoire flash et apporte la connectivité WiFi 801.11 b/g/n et Bluetooth LE pour vos projets DIY à base de micro-contrôleurs.

Lolin32 Lite ESP32 DOWD6Q 28017

Pour devenir Lite, la LoLin32 a du perdre quelques broches. Les broches RX/TX et 5V ne sont plus présentes sur la carte. On ne dispose plus que d’une broche GND (au lieu de 5) et une seule broche 3V3 (au lieu de 2). Toutes les broches E/S sont disponibles (x21 au total) ce qui permettra d’exploiter toutes les possibilités offertes par l’ESP32. Le connecteur au format JST servant à alimenter la LoLin32 Lite à l’aide d’une batterie LiPo est toujours présent. Il est maintenant orienté dans le prolongement de la carte à gauche du connecteur micro-USB. Le port micro-USB est toujours présent. Il sert à la programmation (code Arduino, Lua ou micro-python) ainsi qu’à la charge de la batterie. La Led indiquant l’état de la charge est toujours présent sur la LoLin32 Lite. Le bouton Reset à déménagé entre les deux connecteurs micro-USB et batterie LiPo.

Wemos LoLin32 originale Wemos LoLin32 Lite
wemos lolin32 esp wroom 32 espressif lolin32 lite rev1 esp wroom 32 top

Evolutions des broches entre la LoLin232 et la version Lite

Voici un tableau comparatif qui résume les modifications apportées.

Broche LoLin32 Version Lite
3V3 x2 x1
5V x1
GND x5 x1
EN X X
VP X X
VN X X
RX/TX X
Broches E/S

34, 35, 32, 33, 25, 26, 27, 14, 12, 22, 19, 23, 18, 5, 17, 16, 4, 0, 2, 15, 13

x21 x21

Toutes les caractéristiques de la LoLin32 Lite

  • SoC : Espressif ESP32-DOWD6Q Rev 1.0. Processeur dual core Tensilica Xtensa LX6
  • Connectivité
    • WiFi 802.11 b/g/n
    • Bluetooth LE
  • I/Os via
    • Connecteur 2×13-pin pour UART, I2C, SPI, VP/VN, DAC…
    • Toutes les broches fonctionnent avec un tension de 3.3V
    • Compatible Breadboard
  • 1x port micro USB pour alimentation, recharge de la batterie LiPo, programmation et debug
  • Convertisseur USB/série : CH340G (drivers pour macOS et Windows sur le WiKi)
  • 1x bouton Reset
  • Alimentation : 5V via le connecteur micro USB ou une batterie LiPo (courant de charge maxi : 500mA)
  • Dimensions et poids : non indiqués (env. 40 x 25mm)

La carte est toujours aussi étroite que sa grande soeur. Une rangée de connecteur est disponible de chaque cotés lorsqu’elle est installée sur une breadboard.

wemos lolin32 lite breadboard

La carte est livrée avec le firmware mircopython mais on pourra exécuter du code Arduino ou Lua comme avec toutes les cartes de développement ESP32 ou ESP8266. Elle est disponible à la vente sur la boutique AliExpress de Wemos au prix de 4,18€ + 1,40€ de frais de port (dans mon cas).

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2 Commentaires
  1. est il possible d’adjoindre plusieurs sondes de températures DS18b20 et une alimentation permanente sur ce module??

    et peut on envoyé sur jeedom les températures ?

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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
×
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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