TTGO LORA SX1278 ESP32 433/868 Mhz Development
Funkdaten über große Distanzen senden und direkt am OLED anzeigen
Das TTGO-Board kombiniert einen ESP32 mit einem LoRa-Transceiver und einem integrierten 0,96-Zoll-OLED. Es eignet sich für Telemetrie, dezentrale Sensorik und experimentelle Punkt-zu-Punkt-Funkverbindungen.
Der Artikel wurde in 433- und 868-MHz-Varianten angeboten. Frequenz, Antenne und Softwarekonfiguration müssen zwingend zur tatsächlich gewählten Variante passen; die Pinbelegung unterscheidet sich außerdem zwischen TTGO-LoRa32-Revisionen.

Anschlüsse, Pins und Funktionen im Überblick
Die folgende Übersicht bezieht sich auf die konkret abgebildete Makershop-Ausführung.

Micro-USB
Versorgung und Programmierung über USB-UART
3V3
3,3-V-Versorgung
GND
Masse
LoRa SPI
MOSI, MISO, SCK und CS intern mit ESP32 verbunden
LoRa RST / DIO0
Steuer- und Interruptleitungen, revisionsabhängig
OLED SDA / SCL
Interne I²C-Leitungen, revisionsabhängig
Antenne
Nur mit passender 433- beziehungsweise 868-MHz-Antenne betreiben
GPIO-Leisten
Freie ESP32-Pins gemäß konkreter Boardrevision
Was du damit bauen kannst
Sensordaten per LoRa senden
Messwerte aus verteilten Sensoraufbauten können über geeignete LoRa-Funkstrecken an eine Gegenstelle übertragen werden.
Punkt-zu-Punkt-Funk testen
Zwei passend konfigurierte Geräte ermöglichen Versuche mit Reichweite, Paketübertragung und Empfangsqualität.
Messwerte lokal anzeigen
Das integrierte OLED kann Statusinformationen, Funkparameter oder kompakte Sensordaten direkt am Gerät darstellen.
LoRaWAN-Endgerät erproben
Mit passender Firmware und Netzkonfiguration kann das Board als Entwicklungsplattform für experimentelle LoRaWAN-Knoten dienen.
LoRa-Sender und OLED sicher in Betrieb nehmen
Zuerst Frequenz und Boardrevision identifizieren, dann exakt die passende Pinbelegung im Beispiel aktivieren.
#include <WiFi.h>
void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.disconnect();
Serial.printf("Gefundene Netze: %d\n", WiFi.scanNetworks());
}
void loop() {
delay(1000);
}Die wichtigsten Werte
| Mikrocontroller | ESP32 |
|---|---|
| Funktechniken | LoRa sowie 2,4-GHz-WLAN und Bluetooth über ESP32 |
| LoRa-Frequenz | Produktvariante 433 MHz oder 868 MHz |
| LoRa-Chip | SX1276/SX1278-Familie je nach Frequenz- und Boardvariante; Aufdruck prüfen |
| Display | 0,96-Zoll-OLED, typischerweise 128 × 64 Pixel |
| USB-UART | CP2102 laut Produktseite |
| Logikspannung | 3,3 V |
| Antenne | Externer Antennenanschluss beziehungsweise beiliegende Antenne je nach Lieferausführung |
| Programmierumgebung | Unter anderem Arduino-ESP32 und Espressif ESP-IDF |
| Boardrevision | Vor Auswahl der Pinbelegung visuell bestimmen |
Datenblatt, Pinout und Tutorials
Eigene Makershop-Unterlagen stehen direkt auf unserem Server bereit. Ergänzend verlinken wir vertrauenswürdige technische Primärquellen.
Technische Grundlage: LILYGO TTGO LoRa Series: ältere Boardrevisionen und Pins · LILYGO LoRa Series: aktuelle Dokumentation und Beispiele · Espressif ESP32 Datasheet. Produktbilder und Lieferumfang beziehen sich auf das Makershop-Angebot.
Vor dem ersten Einsatz wissen
Kann ich zwischen 433 und 868 MHz per Software wechseln?
Nein. Die Hardwarevariante und Antenne sind frequenzspezifisch; Software muss zur gelieferten Version passen.
Welches TTGO-Pinmapping ist richtig?
Das hängt von der Platinenrevision ab. Beschriftung und Layout mit den offiziellen LILYGO-Definitionen vergleichen.
Ist LoRa dasselbe wie LoRaWAN?
Nein. LoRa ist die Funkmodulation; LoRaWAN ist ein darauf aufbauendes Netzwerkprotokoll und benötigt zusätzliche Konfiguration.
Warum darf ich nicht ohne Antenne senden?
Eine fehlangepasste oder fehlende Antenne kann die HF-Endstufe belasten und reduziert die Reichweite drastisch.
Dokumentation / Ressourcen
Ähnliche Produkte
NodeMCU ESP8266 mit OLED Display Wemos
14,00 €


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.