HW-248 Modulo Receptor GPS con EEPROM y Antena de Recepción

[HW-248] HW-248 Modulo Receptor GPS con EEPROM y Antena de Recepción

https://electrofranko.com/web/image/product.template/3489/image_1920?unique=54626ca

S/ 26.00 26.0 PEN S/ 26.00

Not Available For Sale

Esta combinación no existe.

Términos y condiciones
Envío: 2-3 días laborales


Referencia Interna: HW-248

Módulo GPS HW-248 NEO-6M

Receptor GPS con EEPROM, antena cerámica y comunicación UART.

El HW-248 integra un receptor GPS u-blox NEO-6M, EEPROM de configuración, regulador y antena cerámica externa. Entrega sentencias NMEA mediante UART para obtener ubicación, velocidad, altitud y tiempo. Funciona mejor al aire libre con visión despejada del cielo; el primer posicionamiento puede tardar varios minutos y la entrada RX debe protegerse frente a señales lógicas de cinco voltios.

Especificaciones técnicas

Características principalesValor
Receptoru-blox NEO-6M
InterfazUART TTL
Velocidad habitual9600 bit/s
ActualizaciónHasta 5 Hz configurable
Alimentación3,3 a 5 V según placa
AntenaCerámica externa
CompatibilidadArduino y Raspberry Pi
Características adicionalesValor
ConstelaciónGPS L1 C/A
ProtocoloNMEA y UBX
PrecisiónAproximadamente 2,5 m favorable
SeguimientoHasta -161 dBm
RespaldoEEPROM y batería RTC
UsoNavegación y rastreo
Información técnica: La entrada RX utiliza lógica de 3,3 V. El posicionamiento en interiores puede ser lento, inestable o imposible por atenuación de satélites.

Ventajas y aplicaciones

Integración completa: Su diseño reúne las funciones esenciales y reduce componentes externos durante montaje, configuración y verificación del proyecto electrónico.

Formato práctico: La placa facilita prototipado, mantenimiento y conexión con otros dispositivos mediante terminales e interfaces claramente organizados físicamente.

Funcionamiento configurable: Permite ajustar parámetros relevantes por software o hardware para adaptarse a diferentes condiciones operativas y aplicaciones reales.

Compatibilidad amplia: Puede integrarse con plataformas, herramientas y protocolos habituales respetando los niveles eléctricos y requisitos particulares de cada interfaz.

Aplicaciones educativas: Facilita aprender programación, comunicación y control mediante pruebas repetibles, diagnósticos visibles y proyectos progresivos completamente funcionales.

Dos imágenes destinadas al esquema de conexión y al pinout del producto. Reemplaza cada URL por la imagen correspondiente subida a Odoo.

Galería de esquemas y conexiones

Guía de conexión: Conecta TX a D4, RX a D3 mediante divisor, VCC y GND; coloca la antena al exterior.
🎓 Funcionamiento del ejemplo

El código realiza una prueba funcional extensa, controla errores básicos y muestra información clara para diagnóstico durante la integración.

Ejemplo Arduino · HW-248
#include <SoftwareSerial.h>
#include <TinyGPSPlus.h>
SoftwareSerial puertoGPS(4,3);TinyGPSPlus gps;unsigned long previo=0;
void setup(){Serial.begin(115200);puertoGPS.begin(9600);Serial.println("Esperando datos NMEA");}
void loop(){
 while(puertoGPS.available())gps.encode(puertoGPS.read());
 if(millis()-previo>=1000){previo=millis();
  if(gps.location.isValid()){
   Serial.print("Lat: ");Serial.print(gps.location.lat(),6);
   Serial.print(" Lon: ");Serial.print(gps.location.lng(),6);
   Serial.print(" Sat: ");Serial.print(gps.satellites.value());
   Serial.print(" Alt: ");Serial.println(gps.altitude.meters(),1);
  }else Serial.println("Sin posicion; pruebe al aire libre");
 }
}

Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Las últimas tres incluyen comparaciones con productos relacionados.

1. ¿Qué receptor GPS incorpora el HW-248?

Integra normalmente u-blox NEO-6M con EEPROM, regulador y antena cerámica, comunicándose mediante UART con sentencias NMEA y protocolo UBX. con.

2. ¿Por qué tarda varios minutos en obtener ubicación?

Un arranque frío debe descargar datos orbitales; edificios, cielo obstruido, antena mal orientada e interferencia aumentan considerablemente ese tiempo. con.

3. ¿Para qué sirven EEPROM y batería de respaldo?

Conservan configuración, reloj y datos auxiliares para acelerar próximos arranques; no mantienen funcionando completamente el receptor al retirar alimentación. con.

4. ¿Cómo saber si las coordenadas son válidas?

Comprueba estado del fix, calidad, cantidad de satélites y banderas de la biblioteca; no utilices solamente números impresos por UART.

5. ¿Puede actualizar la posición más de una vez por segundo?

NEO-6M admite tasas configurables hasta aproximadamente 5 Hz, aumentando tráfico serial, consumo de procesamiento y necesidad de señal estable. con.

6. ¿Qué nivel lógico admite la entrada RX?

El receptor trabaja alrededor de 3,3 V; reduce el TX de Arduino Uno mediante divisor o conversor para evitar daño acumulativo.

7. ¿Cómo se compara con GY-NEO6MV2?

Ambos suelen emplear NEO-6M y prestaciones equivalentes; HW-248 identifica esta presentación comercial con antena cerámica y memoria de respaldo. con.

8. ¿En qué se diferencia de NEO-M8N?

M8N admite varias constelaciones y mejor sensibilidad; NEO-6M recibe GPS solamente y pertenece a una generación tecnológica anterior. GPS con.

9. ¿La precisión de 2,5 metros está garantizada?

No, depende de geometría satelital, atmósfera, multitrayectoria, antena y entorno; entre edificios el error puede crecer considerablemente. posicionamiento GPS con.

10. ¿Puede utilizarse con Raspberry Pi?

Sí mediante UART a 3,3 V, desactivando conflictos con consola serial y procesando NMEA mediante gpsd, Python u otra biblioteca.