17/07/2026
Nagyon szép készlet. Tartalmazott egy RAK19007 RAK4671 készletet,amely a dobozon belül előre be van szerelve,hogy azonnal elkezdhessem. Vannak néhány dolog,ami nem világos és jövőbeli frissítésben javítható:_1. Az akkumulátor ház 4 cellát is elfér,de a kézikönyv csak 2-t kér. Nem világos,hogy a 2 a minimum,vagy a maximálisan támogatott. Mivel párhuzamosan vannak,a feszültség bármennyi cella esetén ugyanaz lesz,de a napelemes panel elegendő energiát generál-e 4 töltésére egy nap?_2. Az alján van egy Type C-port (gumigyűrű mögött),amely a napelemes töltőboardhoz megy. Támogatja a C-to-C töltést,és akkor nem von el energiát,amikor a (védtelen) Li-Ion 18650 cellák fel vannak töltve,tehát ez jó. De csak 5W-ot vesz fel,és nem támogatja a LiFePO4 kémiai összetételt,amelyet a trópusi hőségben történő kültéri használathoz jobban kedvelek_3. A napelemes board a RAK akkumulátor bemeneti portjába csatlakozik,így a napelemes port üres marad. Ez azt jelenti,hogy kapok akkumulátor feszültség telemetriát,de nem napelemes telemetriát. Épp időjárási állomást építek,szóval most további szenzorokra van szükségem,miközben ezt ingyen megkaphattam volna egy megosztott board designnal._4. A két extra cellának a üres hely nagyszerű új PCB-k elhelyezésére,de vannak nyílt élő akkumulátor érintkezők. Be kell fednem ragasztóval,vagy le kell vágni őket a biztonság kedvéért. A fedelet 6 cella számára kialakított hornyákkal látták el,tehát úgy tűnik,hogy az ház hat cellára készült,és a felső kettőt eltávolították a RAK board fogadására. Miért maradjon meg két további üres slot élő érintkezőkkel? Ez a tervezési döntés zavaró._5. Mivel a ház vízálló,nem helyezhetek be környezeti szenzorokat belsejébe,ezzel feloldva a RAK WisBlock rendszer modularitását. A szenzorok sugárzás elleni árnyékolást és Stevenson-szűrőket igényelnek,ezért normál I2C szenzorokat kell használjak külön házakban,az alsó hozzáférési porton keresztül vezetve a vezetékeket. Itt nagy lehetőség veszett el.
Very nice kit. It included a RAK19007+RAK4671 kit pre-mounted inside the case so I could get started right away. There are some things unclear and could be improved in a future revision:
1. The battery case can hold 4 cells, but the manual asks for only 2. It's unclear if 2 is the minimum required or maximum supported. Since they are in parallel, the voltage will be the same with any number of cells, but does the solar panel generate enough power to charge 4 in a day?
2. There's a Type C port at the bottom (behind a rubber seal) that goes to the solar charge board. It supports C-to-C charging and stops drawing power when the (unprotected) Li-Ion 18650 cells are topped up, so that's good. But it only draws 5W and doesn't support LiFePO4 chemistry, which I prefer for outdoor use in tropical heat
3. The solar board plugs into the RAK's battery input port, leaving the solar port empty. That means I get battery voltage telemetry but not solar power telemetry. I'm building a weather station, so now I need additional sensors when I could have had this free with a split board design.
4. The empty space for the two extra cells is great for hosting additional PCBs, but it has exposed live battery contacts. I have to tape over or cut them off for safety. The cover has indents for 6 cells, so it looks like the case was designed for six and the top two were removed to host the RAK board. Why retain two more unused slots with live contacts? This design choice is baffling.
5. Since the case is waterproof, I can't place any environmental sensors inside, defeating the modularity of the RAK WisBlock system. Sensors need a housing with radiation shielding and Stevenson filters, so I have to use regular I2C sensors placed in separate housing, with wiring through the bottom access port. A huge missed opportunity here.
Nagyon szép készlet. Tartalmazott egy RAK19007 RAK4671 készletet,amely a dobozon belül előre be van szerelve,hogy azonnal elkezdhessem. Vannak néhány dolog,ami nem világos és jövőbeli frissítésben javítható:_1. Az akkumulátor ház 4 cellát is elfér,de a kézikönyv csak 2-t kér. Nem világos,hogy a 2 a minimum,vagy a maximálisan támogatott. Mivel párhuzamosan vannak,a feszültség bármennyi cella esetén ugyanaz lesz,de a napelemes panel elegendő energiát generál-e 4 töltésére egy nap?_2. Az alján van egy Type C-port (gumigyűrű mögött),amely a napelemes töltőboardhoz megy. Támogatja a C-to-C töltést,és akkor nem von el energiát,amikor a (védtelen) Li-Ion 18650 cellák fel vannak töltve,tehát ez jó. De csak 5W-ot vesz fel,és nem támogatja a LiFePO4 kémiai összetételt,amelyet a trópusi hőségben történő kültéri használathoz jobban kedvelek_3. A napelemes board a RAK akkumulátor bemeneti portjába csatlakozik,így a napelemes port üres marad. Ez azt jelenti,hogy kapok akkumulátor feszültség telemetriát,de nem napelemes telemetriát. Épp időjárási állomást építek,szóval most további szenzorokra van szükségem,miközben ezt ingyen megkaphattam volna egy megosztott board designnal._4. A két extra cellának a üres hely nagyszerű új PCB-k elhelyezésére,de vannak nyílt élő akkumulátor érintkezők. Be kell fednem ragasztóval,vagy le kell vágni őket a biztonság kedvéért. A fedelet 6 cella számára kialakított hornyákkal látták el,tehát úgy tűnik,hogy az ház hat cellára készült,és a felső kettőt eltávolították a RAK board fogadására. Miért maradjon meg két további üres slot élő érintkezőkkel? Ez a tervezési döntés zavaró._5. Mivel a ház vízálló,nem helyezhetek be környezeti szenzorokat belsejébe,ezzel feloldva a RAK WisBlock rendszer modularitását. A szenzorok sugárzás elleni árnyékolást és Stevenson-szűrőket igényelnek,ezért normál I2C szenzorokat kell használjak külön házakban,az alsó hozzáférési porton keresztül vezetve a vezetékeket. Itt nagy lehetőség veszett el.