Versión de mayor alcance del transceptor nRF24L01+, equipada habitualmente con amplificador de potencia PA, amplificador de bajo ruido LNA y conector para antena externa. Conserva la interfaz SPI y Enhanced ShockBurst del modelo compacto, pero presenta picos de corriente mucho mayores. Es apropiada para telemetría y control donde se necesita margen adicional de enlace; requiere fuente de 3,3 V dedicada, desacoplo cercano y ajuste prudente de potencia.
Especificaciones técnicas
Características principales
Valor
Circuito
nRF24L01+ con PA/LNA
Banda
ISM 2,4 GHz
Interfaz
SPI
Velocidades
250 kbit/s, 1 y 2 Mbit/s
Alimentación
3,3 V regulados
Corriente TX
Puede superar 100 mA según etapa PA
Compatibilidad
Arduino y Raspberry Pi con SPI
Características adicionales
Valor
Antena
Externa mediante SMA/RP-SMA según módulo
Potencia anunciada
Hasta aproximadamente +20 dBm según versión
Protocolo
Enhanced ShockBurst
Alcance
Dependiente de antena, entorno y normativa
Información técnica: No la alimentes desde un regulador 3,3 V débil. Utiliza fuente capaz, 10–100 µF cerca del conector y antena instalada antes de transmitir.
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: VCC→fuente 3V3 externa · GND común · CE→D9 · CSN→D10 · bus SPI→Arduino
🎓 Funcionamiento del ejemplo
El código transmite paquetes confirmados a baja velocidad. Reduce PA durante pruebas cercanas y cumple las restricciones locales de potencia radiada.
Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Las últimas tres incluyen comparaciones con productos relacionados.
1. ¿Qué frecuencia utiliza?
Opera en la banda ISM de 2,4 GHz entre 2,400 y 2,525 GHz, seleccionando uno de 126 canales disponibles durante.
2. ¿Qué velocidades admite?
nRF24L01+ permite 250 kbit/s, 1 Mbit/s y 2 Mbit/s; menor velocidad mejora sensibilidad, pero aumenta tiempo de transmisión durante el.
3. ¿Por qué necesita un condensador cercano?
Los picos de corriente y ruido de alimentación provocan pérdidas o bloqueo; coloca 10–100 µF junto a VCC y GND.
4. ¿Sus entradas toleran 5 V?
El integrado se alimenta exclusivamente entre 1,9 y 3,6 V; utiliza 3,3 V y evita asumir tolerancia universal en señales.
5. ¿Qué significa Enhanced ShockBurst?
El hardware administra paquetes, direcciones, CRC, confirmaciones y retransmisiones automáticas, reduciendo trabajo del microcontrolador y mejorando confiabilidad del enlace durante.
6. ¿Cuántos receptores lógicos admite?
Puede escuchar hasta seis data pipes con direcciones diferentes, aunque comparte un único canal RF y procesa paquetes secuencialmente durante.
7. ¿Es compatible con Raspberry Pi?
Sí mediante SPI de 3,3 V; una fuente limpia y configuración correcta de CE, CSN, canal y velocidad resultan esenciales.
8. ¿Cómo se compara con HC-12?
HC-12 trabaja alrededor de 433 MHz y suele alcanzar más entre obstáculos; nRF24 ofrece paquetes rápidos, múltiples canales y menor latencia.
9. ¿Cómo se compara con ESP-NOW?
ESP-NOW requiere chips ESP y añade mayor consumo; nRF24 funciona con numerosos microcontroladores y ofrece radio dedicada de bajo consumo.
10. ¿Por qué dos módulos no se comunican?
Dirección, canal, velocidad, CRC, payload o variante deben coincidir; también revisa alimentación, pines SPI y orientación de antena durante el.