Tektelic Kona Macro LoRaWAN Gateway mit GPS-Ortung (16+2 Kanäle, PoE, IP67)

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P/N:MICO1GEU868
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LoRaWAN-Gateway für Aussenstandorte mit 16 Empfangs- und 2 Sendekanälen, integriertem Hohlraumfilter gegen Störer aus Mobilfunk und Bündelfunk, 27 dBm Sendeleistung und −142 dBm Empfindlichkeit bei SF12. IP67, −40 bis +60 °C, passiv gekühlt, Versorgung über 48 V oder Power over Ethernet. Der eingebaute GPS-Empfänger synchronisiert die Uhr und ermöglicht die Ortung von Sensoren über Laufzeitdifferenzen im Netz.

Passend dazu:

Tektelic LoRaWAN Antenne 8 dBi, 860–930 MHz, N-Stecker mit Mastmaterial

Rundstrahlantenne mit dem höchsten Gewinn der Tektelic-Reihe: 1.27 m Baulänge, 14 Grad Öffnung in der Höhe, N-Stecker zum direkten Anschrauben. Für Aussengateways auf hohem Mast, deren Sensoren weit entfernt und ungefähr auf gleicher Höhe stehen. Mastschellen liegen bei.

Tektelic LoRaWAN Antenne 2.5 dBi, 860–930 MHz, N-Stecker mit Mastmaterial

Die kürzeste der drei Tektelic-Aussenantennen: 50 cm Baulänge, 45 Grad Öffnung in der Höhe, N-Stecker zum direkten Anschrauben. Die weite Öffnung erreicht auch Sensoren unterhalb des Gateways — die richtige Wahl bei Höhenunterschieden und im Nahbereich. Mastschellen liegen bei.

 Produkt auf Vergleichsliste

Das Tektelic Kona Macro ist ein LoRaWAN-Gateway für Standorte, an denen es funktionieren muss: sechzehn Empfangskanäle, ein integriertes Hohlraumfilter gegen Störer aus Mobilfunk und Bündelfunk, ein Gehäuse nach IP67 und ein Temperaturbereich von −40 bis +60 Grad. Es sitzt am Masten, an der Wand oder auf dem Dach, wird über Ethernet oder Power over Ethernet versorgt und kommt ohne Lüfter aus. Diese Ausführung trägt einen GPS-Empfänger für die Netzsynchronisierung — die Voraussetzung dafür, dass der Netzserver Sensoren allein aus den Ankunftszeitunterschieden orten kann, ohne dass die Geräte selbst einen Satellitenempfänger brauchen.

  • 16 + 2Empfangs- und Sendekanäle
  • −142 dBmEmpfindlichkeit bei SF12
  • 27 dBmSendeleistung
  • IP67−40 bis +60 °C, passiv gekühlt
  • 850 000 hmittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen

Was das Kona Macro auszeichnet

  • Das Hohlraumfilter ist der Unterschied am realen Standort: Ein passives, mechanisch abgestimmtes Filter nimmt alles ausserhalb des Bandes weg, bevor es den Empfänger erreicht. Auf einem Mast neben Mobilfunkantennen entscheidet das darüber, ob die letzten Kilometer Reichweite übrig bleiben oder im Rauschen verschwinden.
  • Dynamikbereich über 100 dB: Der Wert, der im Betrieb zählt und den kaum ein Datenblatt nennt. Er beschreibt, wie weit der stärkste und der schwächste gleichzeitig empfangene Sender auseinanderliegen dürfen — also ob ein Sensor zehn Meter neben dem Gateway denjenigen in zehn Kilometern übertönt.
  • Ortung ohne GPS im Sensor: Der eingebaute Satellitenempfänger synchronisiert die Uhr des Gateways. Daraus rechnet der Netzserver über die Laufzeitunterschiede desselben Telegramms an mehreren Gateways eine Position — der Sensor braucht dafür nichts und verbraucht nichts.
  • Zwei Firmware-Abbilder: Eine Aktualisierung schreibt in das passive Abbild und schaltet erst danach um. Schlägt sie fehl, läuft das Gerät auf dem alten Stand weiter. Bei einem Gateway auf einem Dach ist das der Unterschied zwischen einem Vorfall und einem Hubsteigereinsatz.
  • Keine beweglichen Teile: Passive Kühlung, kein Lüfter, kein Filter, der sich zusetzt. 14 Watt im typischen Betrieb, 20 Watt im Maximum — das trägt auch eine Solarversorgung.
  • Ein Kabel genügt: Power over Ethernet nach 802.3at bringt Strom und Daten über dieselbe Leitung. Wo eine Gleichspannungsquelle da ist, geht auch das: 48 Volt nominal, zulässig von 37 bis 57.
  • Anschlüsse, die für draussen gebaut sind: Verschraubbare Rundstecker statt gewöhnlicher Buchsen, wasserdichte Hochfrequenzanschlüsse im unverbundenen Zustand und ein primärer Überspannungsschutz auf allen Schnittstellen.
  • Offene Dienste ausdrücklich dokumentiert: Tektelic nennt, was ab Werk erreichbar ist — SSH, SNMPv3, mDNS, ICMP und HTTPS. Bei der Freigabe durch eine IT-Abteilung erspart das eine Runde Nachfragen.
  • Kompakt für seine Klasse: 3.7 Liter und 2.68 Kilogramm bei sechzehn Kanälen. Der grössere Bruder Kona Mega wiegt fünf Kilo.

Wo das Kona Macro eingesetzt wird

  • Werksgelände und Industrieareale: Ein Standort deckt mehrere Hallen und den Aussenbereich ab, mit dem Netzwerkanschluss, der ohnehin liegt.
  • Mehrere Gebäude auf einem Campus: Hochschulen, Spitäler, Areale — ein Gateway auf dem höchsten Dach statt eines je Haus.
  • Wasser- und Abwasserwirtschaft: Reservoire, Pumpwerke und Kläranlagen mit weit verteilten Messstellen und rauem Klima.
  • Landwirtschaft und Forst: Flächendeckung über Kilometer, wo einzelne Sensoren stehen und kein Mobilfunk trägt.
  • Smart City und Abfallwirtschaft: Füllstandsmessung, Parkraum und Strassenbeleuchtung — Anwendungen, die Fläche brauchen und wenig Daten senden.
  • Ortung von Anlagen und Fahrzeugen: Mit drei und mehr Gateways in günstiger Geometrie entsteht eine grobe Position ohne Satellitenempfänger in den Geräten.
  • Standorte mit starker Funkbelastung: Masten mit Mobilfunk, Dächer mit Richtfunk — dort, wo einfachere Gateways unempfindlich werden.
  • Verdichtung bestehender Netze: Wo ein Betreibernetz Löcher hat, ergänzt ein eigenes Gateway die Abdeckung, ohne das Netz zu wechseln.

Passt das Kona Macro zu Deinem Vorhaben?

Ja, wenn Fläche abgedeckt werden muss, der Standort draussen liegt und die Funkumgebung nicht sauber ist. Genau dafür sind die sechzehn Kanäle, das Hohlraumfilter und das IP67-Gehäuse da.

Eher nicht, wenn es um eine Halle oder ein einzelnes Gebäude geht. Dafür ist der Kona Enterprise Gen2T mit acht Kanälen die wirtschaftlichere Wahl — ebenfalls IP67, aber deutlich günstiger.

Ohne Netzwerkanschluss am Standort braucht es die Ausführung mit eingebautem Mobilfunkmodem. Diese hier hat keines und kommt nur über Ethernet ins Netz.

Die Antenne ist nicht dabei. Das Gateway hat eine N-Buchse, die Antenne wird separat gewählt — und ihre Wahl beeinflusst die Abdeckung stärker als jede Einstellung am Gerät.

Zwei Hinweise des Herstellers, die im Handbuch stehen und leicht übersehen werden: Die Antennenverbindung an der N-Buchse ist im verbundenen Zustand nicht wasserdicht und muss im Freien abgeklebt werden. Und Gleichspannung und Power over Ethernet dürfen nicht gleichzeitig angelegt werden — das führt zu unerwartetem Verhalten.

Damit hast Du die Kaufentscheidung beisammen. Was jetzt folgt, ist die Tiefe für Funkplanung, Montage und Betrieb.

Warum das Cavity-Filter über den Standort entscheidet

Ein LoRaWAN-Gateway steht selten allein. Auf einem Mast hängen Mobilfunkantennen, auf dem Dach eine Richtfunkstrecke, im Industriegebiet läuft Bündelfunk. Deren Sendeleistung liegt um Grössenordnungen über dem, was ein Sensor aus zehn Kilometern liefert — und ein Empfänger ohne ausreichende Vorselektion wird davon unempfindlich, lange bevor er das Störsignal als solches sieht. Genau dafür sitzt im Macro ein Hohlraumfilter: ein passives, mechanisch abgestimmtes Filter, das alles ausserhalb des Bandes wegnimmt, bevor es den Verstärker erreicht.

Die Zahlen dazu stehen selten im Prospekt, hier aber im Datenblatt: Rauschmass 3.5 dB, Eingangslinearität −10 dBm, Dynamikbereich 70 dB analog und über 100 dB digital. Der Dynamikbereich ist der Wert, der im Betrieb zählt — er beschreibt, wie weit der stärkste und der schwächste gleichzeitig empfangene Sender auseinanderliegen dürfen. Ein Sensor zehn Meter neben dem Gateway darf denjenigen in zehn Kilometern Entfernung nicht übertönen, und genau das ist in dichten Installationen der Grund für unerklärliche Paketverluste am Rand der Zelle.

Die Empfangsempfindlichkeit von −142 dBm bei Spreizfaktor 12 gilt für 293 Bit je Sekunde — die langsamste und reichweitenstärkste Betriebsart. Zusammen mit 27 dBm Sendeleistung ergibt das eine symmetrische Funkstrecke: Was das Gateway hört, erreicht es auch wieder. Diese Einordnung dient der Auslegung und ersetzt keine Funkmessung vor Ort.

Ortung ohne GPS im Sensor

Die Ausführungen mit Geolocation tragen einen GPS-Empfänger, der nicht den Standort des Gateways bestimmt — der ist bekannt — sondern dessen Uhr synchronisiert. Auf dieser gemeinsamen Zeitbasis kann der Netzserver aus den Ankunftszeitunterschieden desselben Funktelegramms an mehreren Gateways eine Position rechnen. Das Verfahren heisst Laufzeitdifferenzmessung, und sein Reiz liegt darin, dass der Sensor davon nichts wissen muss: kein GPS-Empfänger, kein Mehrverbrauch, keine zusätzliche Nutzlast.

Praktisch heisst das: Die Genauigkeit liegt im Bereich von Hunderten Metern und hängt daran, von wie vielen Gateways ein Telegramm gehört wird und wie diese im Raum verteilt sind. Drei Gateways sind das Minimum, vier und mehr in günstiger Geometrie sind deutlich besser. Für die Frage „auf welchem Areal, in welchem Quartier» reicht es; für „an welchem Regal» nicht. Voraussetzung ist ausserdem ein Netzserver, der die Laufzeitdifferenzmessung anbietet — sie ist keine Eigenschaft des Gateways allein.

Wer die Ortungsfunktion nicht braucht, bekommt mit der GPS-Synchronisierung trotzdem etwas Nützliches: eine präzise Zeitbasis für die Protokollierung und für Funktionen, die auf exaktes Timing angewiesen sind.

Anschlüsse, Stromversorgung und Rückweg

Der Rückweg ins Netz läuft bei dieser Ausführung über Ethernet. Der Anschluss ist eine verschraubbare Rundbuchse mit RJ-45 im Inneren — kein gewöhnlicher Stecker, der bei Wind und Wetter aus der Buchse rutscht. Über dasselbe Kabel kann auch die Stromversorgung laufen, wenn ein PoE-Einspeiser nach 802.3at vorhanden ist; dann liegt nur ein Kabel am Mast.

Alle Anschlüsse sitzen auf der nach unten gerichteten Stirnseite. Die Hochfrequenzbuchsen sind im unverbundenen Zustand wasserdicht, alle übrigen müssen entweder belegt oder mit der mitgelieferten Schutzkappe verschlossen sein — sonst ist von IP67 nichts mehr übrig. Die Stromversorgung läuft entweder über einen zweipoligen Gleichspannungsstecker mit 48 Volt nominal (zulässig 37 bis 57 Volt) oder über Power over Ethernet nach 802.3at in Klasse 4. Der Verbrauch liegt typisch bei 14 Watt, im Maximum bei 20 Watt; gekühlt wird passiv, es gibt keinen Lüfter.

Die LoRa-Antenne ist nicht im Lieferumfang. Das Gateway trägt eine N-Buchse, die Antenne kommt separat und wird mit 1.7 bis 2.3 Newtonmetern angezogen. Am Schutzleiteranschluss sitzt eine zweilöchrige Kabelschuhklemme im Zollraster — bei Mastmontage ist die Erdung kein Zubehör, sondern Teil der Installation. Alle Schnittstellen sind mit einem primären Überspannungsschutz versehen.

Betrieb, Aktualisierung und offene Dienste

Das Macro verwaltet zwei Firmware-Abbilder — ein aktives und ein passives. Eine Aktualisierung schreibt in das passive Abbild und schaltet erst danach um; schlägt sie fehl, läuft das Gerät auf dem alten Stand weiter. Bei einem Gateway auf einem Masten oder einem Dach ist das der Unterschied zwischen einem Vorfall und einem Serviceeinsatz mit Hubsteiger. Dazu kommen Zugriffslisten, ein Systemzustandsmonitor, Fernaktualisierung und ein Werkzeug zur Feldkonfiguration.

Für die Sicherheitsbeurteilung nennt Tektelic die im Auslieferungszustand offenen Dienste ausdrücklich: SSH auf Port 22, SNMPv3 auf UDP 161, mDNS auf UDP 5353, ICMP und HTTPS auf Port 443. Das ist ungewöhnlich transparent und erspart bei der Freigabe durch eine IT-Abteilung eine Runde Nachfragen. Wer das Gateway in ein abgeschottetes Netz stellt, weiss damit sofort, was zu öffnen ist.

Als Netzserver kommt in Frage, was LoRaWAN spricht: ein eigener ChirpStack, The Things Network, das Swisscom LPN oder eine Betreiberplattform. Das Gateway ist an keine Plattform gebunden.

Regionalvarianten und Ausführungen

Wir führen grundsätzlich die europäische Ausführung mit Zeitduplex. Die übrigen Regionen beschaffen wir auf Anfrage.

AusführungBestellnummerUnterschiedVerfügbarkeit
Macro EU868, Zeitduplex, mit OrtungMICO1GEU868Rückweg über Ethernet, GPS-OrtungDas ist die Version, die Du hier bestellst
Macro EU868, Zeitduplex, mit LTE und OrtungMICO1CEU868zusätzlich Mobilfunk-Rückwegeigener Artikel im Shop
Macro US915, FDDMICO1GUS915 / MICO1CUS915Nordamerika, Frequenzduplexauf Anfrage
Macro AU915 / AS923 / IN865 / KR920MICO1G… / MICO1C…andere Funkregionenauf Anfrage

Technische Daten im Einzelnen

Allgemeine Produktdaten wie Schutzart, Masse, Gewicht, Anschlüsse und Temperaturbereich stehen in der Detailtabelle weiter unten auf dieser Seite. Hier folgen die Werte, die es dort nicht als Feld gibt.

LoRa-Funk
Kanäle16 Empfang, 2 Senden, Zeitduplex
Sendeleistung27 dBm
Empfangsempfindlichkeit−142 dBm bei SF12 (293 Bit/s)
Rauschmass3.5 dB
Eingangslinearität−10 dBm
Dynamikbereich70 dB analog, über 100 dB digital
Vorselektionintegriertes Hohlraumfilter
Ortung und Zeit
GPSinterne Antenne, Netzsynchronisierung und Laufzeitdifferenzmessung
Mobilfunknicht enthalten — Rückweg über Ethernet
Stromversorgung
Gleichspannung48 V nominal, 37 bis 57 V, SELV, Überstromschutz 5 A empfohlen
Power over Ethernet802.3at Typ 2 Klasse 4, Modus A, Modus B oder vieradrig
Verbrauch14 W typisch, 20 W maximal
Kühlungpassiv, ohne Lüfter
Mechanik und Umgebung
Masse144 mm breit × 92 mm tief × 283 mm hoch
Gewicht2.68 kg
Volumen3.7 Liter
SchutzartIP67, entspricht UL Type 6
Betriebstemperatur−40 bis +60 °C auf Meereshöhe, einschliesslich Sonneneinstrahlung
Betriebshöhe−60 bis 4000 Meter
Luftfeuchtigkeit10 bis 100 %, kondensierend zulässig
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen850 000 Stunden
Verwaltung
Firmwareaktives und passives Abbild, Fernaktualisierung
WerkzeugeZugriffslisten, Systemzustandsmonitor, Funkkonfiguration, Feldkonfiguration
NetzwerkDHCPv4-Client, TFTP-Server, HTTP-Server, Firewall und Zugriffslisten
Offene Dienste ab WerkSSH (22), SNMPv3 (161/UDP), mDNS (5353/UDP), ICMP, HTTPS (443)
Konformität
SicherheitUL, CSA, EN und IEC 62368-1
FunkCE nach RED 2014/53/EU, FCC 15.247 / 15.109 / 15.209, ISED RSS-247 und RSS-Gen
Überspannungsschutzalle Schnittstellen auf primärem Niveau

Montage und Inbetriebnahme

Das Gehäuse wird mit der beiliegenden Halterung an einem senkrechten Mast oder an einer Wand befestigt; sie greift an vier Schraubpunkten auf der Rückseite. Für die Mastmontage braucht es passende Rohrschellen, für die Wandmontage vier Schrauben der Grösse M8 mit den zum Untergrund passenden Dübeln. Beides gehört nicht zum Lieferumfang und richtet sich nach dem Bauwerk.

Die Höhe entscheidet über die Reichweite, nicht die Sendeleistung. Ein Gateway zehn Meter höher sieht in der Fläche deutlich weiter als eines mit 3 dB mehr Antennengewinn — und die Antennenwahl ist ihrerseits eine Abwägung: Höherer Gewinn drückt das Abstrahlmuster flach, bringt also Reichweite in die Ebene und erzeugt ein Funkloch direkt unter einem hoch montierten Gateway. Wo Sensoren auf mehreren Geschossen oder in unterschiedlichen Höhen sitzen, gewinnt die flachere Antenne mit weniger Gewinn.

Für die Inbetriebnahme genügt zunächst der Ethernet-Anschluss; er darf danach dauerhaft als Rückweg bleiben oder nur für Wartung genutzt werden. Bei einer festen Aussenmontage lohnt ein Testbetrieb von ein bis zwei Wochen mit einigen Sensoren an den geplanten Randpunkten, bevor Kabel und Erdung endgültig verlegt werden. Diese Einordnung stammt aus der Anwendungspraxis und ist als Auslegungshilfe zu verstehen, nicht als Zusage des Herstellers.

Die Tektelic-Gateways im Vergleich

ModellUnterscheidungsmerkmalWofür es gemacht ist
Kona Macro mit Ortung (diese Seite)16+2 Kanäle, Ethernet oder PoEStandorte mit Netzwerkanschluss
Kona Macro mit LTE und Ortungzusätzlich Mobilfunk-RückwegStandorte ohne Netzwerkanschluss
Kona Mega16+16 Kanäle, zwei LoRa-Antennen, 5 kgBetreibernetze und dichte Standorte
Kona Enterprise Gen2T8 Kanäle, IP67, deutlich günstigereinzelne Areale und Gebäude
Kona Micro Gen2T8 Kanäle, kompakt, für innenHalle, Lager, einzelnes Gebäude

Zubehör und Alternativen

  • LoRa-Antenne, zwingend: Das Gateway hat eine N-Buchse und keine beiliegende Antenne. Tektelic 8 dBi für Reichweite in die Fläche, Tektelic 2.5 dBi bei Höhenunterschieden und Abdeckung im Nahbereich.
  • Wetterfestes Abdichten der Antennenverbindung: Die N-Verbindung ist im verbundenen Zustand nicht dicht und muss im Freien abgeklebt werden — Tektelic nennt dafür das Scotch Wireless Weatherproofing Kit WK-101.
  • Speisung: Power over Ethernet nach 802.3at oder eine Gleichspannungsquelle mit 48 Volt. Bei langen Leitungen ist PoE der einfachere Weg, weil Daten und Strom auf demselben Kabel laufen.
  • Sensoren, die von der Ortung profitieren: Abeeway Compact Tracker und Smart Badge unterstützen die Laufzeitdifferenzmessung im Netz und kommen damit ohne eigenen Satellitenempfänger aus.
  • Die kleinere Alternative: Kona Enterprise Gen2T — acht Kanäle statt sechzehn, ebenfalls IP67, für einzelne Areale die wirtschaftlichere Wahl.

Unterstützung bei der Auslegung

Datenblatt und Benutzerhandbuch findest Du im Reiter „Dokumente» auf dieser Seite. Sag uns, welche Fläche abgedeckt werden soll, wie die Sensoren verteilt sind und ob geortet werden muss — daraus ergibt sich die Zahl der Standorte, und die ist der grösste Posten im Projekt. Für Funkplanung, Vorkonfiguration und Inbetriebnahme erstellen wir Dir gern ein Angebot.

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Details

Allgemeines
Marke
Tektelic
Herstellernummer
MICO1GEU868
Farbe
weiss
Connectivity
Connectivity
Ethernet
Ein Standard für kabelgebundene Netzwerke, der Datenübertragung in lokalen Netzwerken (LAN) ermöglicht.
,
LoRaWAN
Long Range Wide Area Network, ein drahtloses Protokoll für Low-Power-Geräte in weiträumigen Netzwerken, ideal für das IoT.
externe Antenne
1x N-Type LoraWAN
interne Antenne
GPS
Regionen
EU868
LoRaWAN-Frequenzband für Europa (868 MHz). Verwendet in Ländern wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den meisten anderen europäischen Ländern.
Anzahl Channels
16
Location
GNSS
GPS
Das GPS (Global Positioning System) wurde vom US-Verteidigungsministerium entwickelt und ist das bekannteste und am weitesten verbreitete GNSS. Es bietet weltweite Abdeckung mit 24 bis 32 Satelliten. Im Vergleich zu den anderen GNSS bietet das GPS eine sehr genaue Positionsbestimmung, aber es kann in städtischen Gebieten mit hohen Gebäuden und in bergigen Gebieten weniger zuverlässig sein.
Stromversorgung
Stromversorgung
37-57VDC
,
PoE 802.3at
Mechnics/Design
Produktgewicht (g)
2680
width (mm)
144
length (mm)
283
height (mm)
92
IP Code / Schutzart
IP67
Staubdicht. Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser. Ein IoT-Tracker, der an Ausrüstung angebracht ist, die gelegentlich ins Wasser fallen kann, könnte diesen Schutz benötigen.
Temperaturbereich
-40°C bis 60°C
Feuchtigkeitsbereich
10% bis 100% RH
Anschlüsse
Ethernet (RJ45)
Ethernet ist ein weit verbreiteter Standard für kabelgebundene Netzwerke, der die Datenkommunikation in lokalen Netzwerken (LANs) ermöglicht. RJ45 ist die gebräuchliche Bezeichnung für den Steckverbindertyp, der üblicherweise mit Ethernet-Kabeln verwendet wird.
,
N-Type
N-Type ist ein robuster HF-Steckverbinder, der in drahtlosen Kommunikations- und Telekommunikationssystemen eingesetzt wird. Er zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, hohe Leistungen bei hohen Frequenzen zu übertragen.
Handelsinformationen
Produktkennzeichen
CE
CE-Zertifizierung: Zeigt an, dass das Produkt die Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzanforderungen der Europäischen Union erfüllt und im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) verkauft werden darf.
,
CSA

CSA-Zertifizierung:
Zeigt an, dass das Produkt von der Canadian Standards Association getestet und zertifiziert wurde, um spezifische Sicherheits- und Leistungsstandards zu erfüllen und sicher und zuverlässig für den Einsatz in Kanada ist.

,
FCC

FCC-Zertifizierung:
Zeigt an, dass das elektronische Gerät die Vorschriften der Federal Communications Commission für elektromagnetische Störungen und Hochfrequenzstrahlung in den Vereinigten Staaten einhält.

,
ISED

ISED:
ISED (Innovation, Science and Economic Development Canada) ist die kanadische Regierungsbehörde, die für die Zertifizierung von Funkgeräten und Telekommunikationsgeräten verantwortlich ist. Die Zertifizierung stellt sicher, dass diese Geräte den kanadischen technischen Standards entsprechen und legal in Kanada verkauft und betrieben werden können.

,
RED
CE RED-Zertifizierung: Zeigt an, dass das Funkgerät die Richtlinie 2014/53/EU der Europäischen Union für Funkanlagen erfüllt und den Anforderungen an Gesundheit, Sicherheit, elektromagnetische Verträglichkeit und effiziente Nutzung von Funkfrequenzen entspricht.
,
UL

UL-Zertifizierung:
Zeigt an, dass das Produkt von Underwriters Laboratories getestet und zertifiziert wurde, um spezifische Sicherheitsstandards zu erfüllen und sicher für den Einsatz in den Vereinigten Staaten und Kanada ist.

HS Code
8517.62.0000
Sonstige Eigenschaften
Montageart
Mast / Rohrschelle
,
Wand
Einsatzort
innen und aussen
Netzwerkserver
ChirpStack
,
Swisscom LPN
,
TTN

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