تمت ترجمة جزء من المراجعة تلقائيًا.
رِوْقَة كِت رائع جدا. اشتمل على طقم RAK19007 RAK4671 مُركب مُسبقًا داخل العلبة حتى أتمكن من البدء فورًا. هناك بعض الأشياء غير الواضحة ويمكن تحسينها في إصدار مستقبلي:_1. علبة البطارية يمكن أن تحمل 4 خلايا، لكن الدليل يطلب فقط 2. من غير الواضح ما إذا كان 2 الحد الأدنى المطلوب أم الحد الأقصى المدعوم. بما أنها موصولة على التوازي، فإن الجهد سيكون نفسه مع أي عدد من الخلايا، لكن هل تولد لوحة الطاقة الشمسية ما يكفي من الطاقة لشحن 4 في يوم واحد?_2. هناك منفذ Type C في الأسفل (خلف ختم مطاطي) يربط بلوحة شحن الطاقة الشمسية. يدعم الشحن C-to-C ويتوقف عن استهلاك الطاقة عندما تكون خلايا Li-Ion 18650 المحمية غير محمية ممتلئة، وهذا جيد. ولكنه يسحب فقط 5W ولا يدعم كيمياء LiFePO4، وهي مفضلة لدي للاستخدام في الهواء الطلق في الحرارة الاستوائية_3. لوحة الشمس تتصل بمدخل بطارية RAK، مما يترك منفذ الشمس فارغًا. وهذا يعني أنني أحصل على Telemetry جهد البطارية لكن ليس telemetry للطاقة الشمسية. أنا أبني محطة مناخية، لذا أحتاج إلى أجهزة استشعار إضافية الآن بينما كان يمكنني الحصول عليها مجانًا مع تصميم لوحة مقسمة_4. المساحة الفارغة للخلتين الإضافيتين رائعة لاستضافة لوحات PCB إضافية، لكنها تحتوي على جهات اتصال بطارية حية مكشوفة. عليّ تغطيتها بشريط لاصق أو قصها من أجل السلامة. الغطاء له دروزات لست خلايا، لذا يبدو أن العلبة صممت لسدس وقُطعت اثنان العُلْويَان لاستضافة لوحة RAK. لماذا الاحتفاظ بمثيلاتان إضافيتان غير مستخدمتان بجهات اتصال حية؟ هذا الاختيار في التصميم محير_5. بما أن العلبة مقاومة للماء، لا أستطيع وضع أي أجهزة استشعار بيئية في الداخل، وهو ما يفشل في تحقيق قابلية التعديل لنظام RAK WisBlock. تحتاج المستشعرات إلى حاوية مع درع إشعاعي ومرشحات ستيفنسون، لذا عليّ استخدام مستشعرات I2C عادية موضوعة في حاويات منفصلة مع الأسلاك عبر منفذ الوصول السفلي. فرصة ضائعة كبيرة هنا.