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Base de données des appareils Meshtastic / LoRa

29 appareils • Mis à jour le CC BY 4.0 • Sources : documentation des appareils meshtastic.org + pages des fabricants

Meshtastic est un projet à code source ouvert qui transforme le matériel radio LoRa en un réseau maillé de messagerie hors réseau et sans licence. Les nœuds relaient les paquets de saut en saut, sans aucune connexion Internet ni cellulaire — une brique concrète pour des communications souveraines et décentralisées dans les régions éloignées, lors d’urgences ou partout où l’infrastructure fait défaut.

Ce jeu de données couvre 29 appareils compatibles Meshtastic vérifiés, avec les caractéristiques qui comptent pour les décisions de déploiement : le microcontrôleur (MCU), la puce d’émetteur-récepteur LoRa, la prise en charge ou non de la bande ISM 902–928 MHz utilisée au Canada (qui inclut 915 MHz), le type de batterie, la présence d’un GPS/GNSS, l’aptitude au solaire et le rôle d’appareil Meshtastic le plus approprié. Les données proviennent de la documentation officielle de meshtastic.org et des pages des fabricants, en date de juin 2026.

Note réglementaire canadienne : La bande 902–928 MHz est exempte de licence au Canada en vertu des normes ISED RSS-210 / RSS-247 pour les appareils qui respectent les limites de puissance qui y sont définies. Aucune valeur de PIRE n’est publiée dans ce jeu de données. La certification IC (ISED) au niveau de l’appareil varie d’une unité à l’autre — vérifiez auprès du fabricant avant tout déploiement commercial ou à forte puissance. La B&Q Station G2 comprend un amplificateur de puissance de 35 dBm qui dépasse les limites habituelles d’exemption de licence ; une autorisation de radioamateur (HAM) est requise pour l’exploiter à pleine puissance au Canada.

Deux familles de MCU dominent : nRF52840 (Nordic Semiconductor — très basse consommation, BLE 5.0, sans WiFi) et ESP32-S3 (Espressif — WiFi + BLE, consommation plus élevée). Pour les répéteurs à énergie solaire et les déploiements de longue durée, les appareils à base de nRF52840 sont généralement préférés. Pour les appareils nécessitant une liaison de collecte WiFi ou un pont MQTT, les variantes ESP32-S3 sont le choix naturel.

Générations de puces LoRa : Les puces SX127x de première génération (p. ex. SX1276) sont progressivement abandonnées dans le développement actif de Meshtastic. Les puces SX126x (SX1262) et LR11xx (LR1110, LR1121) de deuxième génération prennent en charge les facteurs d’étalement 5–6 et offrent un ensemble de fonctionnalités plus étendu. Notez que les radios LR11xx ne peuvent pas recevoir les transmissions des appareils SX127x — vérifiez la carte des nœuds de votre région avant de déployer du matériel à base de LR11xx sur un réseau existant.

Merci au projet Meshtastic et à tous les fabricants cités de publier une documentation matérielle ouverte qui rend ce jeu de données possible.






Appareil Fabricant MCU Puce LoRa 915 MHz (CA) Batterie GPS Solaire Rôle IP

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Foire aux questions

Qu’est-ce que Meshtastic et en quoi est-ce important pour la souveraineté ?

Meshtastic est un projet à code source ouvert (micrologiciel sous Apache 2.0, schémas matériels sous GPL le cas échéant) qui transforme des modules radio LoRa courants en un réseau maillé chiffré et auto-réparateur pour la messagerie texte et le suivi GPS — sans carte SIM, sans Internet, sans serveur central. Les nœuds relaient les messages jusqu’à plus de 10 km par saut. Pour les communautés axées sur l’infrastructure décentralisée, Meshtastic offre une couche de communication résiliente qui ne peut être ni déplateformée, ni bridée, ni surveillée par un opérateur central. Voir aussi : notre aperçu du réseautage maillé.

L’exploitation à 915 MHz est-elle légale au Canada ?

La bande industrielle, scientifique et médicale (ISM) 902–928 MHz est exempte de licence au Canada en vertu des normes ISED RSS-210 et RSS-247 pour les appareils qui respectent les limites de puissance qui y sont établies. La plupart des appareils Meshtastic fonctionnent nettement en deçà de ces limites. Ce jeu de données ne publie pas de valeurs de PIRE précises ; consultez le fabricant de l’appareil pour sa documentation de certification IC (ISED). Les appareils à forte puissance comme la B&Q Station G2 (PA de 35 dBm) dépassent les limites habituelles d’exemption de licence et nécessitent une autorisation de radioamateur (HAM) pour être utilisés à pleine puissance au Canada. Pour le texte réglementaire à jour, consultez directement ISED RSS-210 et ISED RSS-247. Il s’agit d’information générale et non d’un avis juridique.

Quelle est la différence entre le nRF52840 et l’ESP32-S3 ?

Le nRF52840 (Nordic Semiconductor) est un ARM Cortex-M4 doté du BLE 5.0 et sans WiFi. Son courant en veille peut descendre sous les 2 µA, ce qui en fait le MCU privilégié pour les répéteurs et les traceurs à énergie solaire ou optimisés pour la batterie. L’ESP32-S3 (Espressif) est un Xtensa LX7 à double cœur avec WiFi et BLE 5.0, adapté au pontage MQTT, aux interfaces web et aux nœuds passerelles connectés en WiFi, au prix d’une consommation au repos plus élevée. Les deux prennent en charge le micrologiciel Meshtastic tout aussi bien.

Que signifient les rôles d’appareil Meshtastic ?

CLIENT — nœud de messagerie standard ; rediffuse lorsqu’aucun autre nœud ne l’a fait. TRACKER — donne la priorité aux diffusions de position GPS. ROUTER — rediffuse toujours et apparaît dans la topologie du réseau ; idéal pour les nœuds fixes en hauteur. REPEATER — rediffuse toujours une fois, masqué de la liste des nœuds ; idéal pour les nœuds d’infrastructure où la discrétion importe. LOST_AND_FOUND — transmet régulièrement sa position pour aider à localiser des objets ou des personnes égarés. CLIENT_BASE — rediffuse toujours les paquets des nœuds favoris ; rôle de station de base personnelle. Documentation complète des rôles : configuration d’appareil meshtastic.org.

Quels appareils conviennent le mieux à un répéteur à énergie solaire au Canada ?

Les meilleures options confirmées dans ce jeu de données sont : (1) RAK WisMesh Repeater — IP67, entrée solaire 5–16V CC, batterie optionnelle de 5200 mAh, nRF52840 à très basse consommation ; (2) RAK WisMesh Repeater Mini — IP67 avec panneau solaire intégré, 3200 mAh, nRF52840 ; (3) Seeed SenseCAP Solar Node P1 Pro — panneau de 5W, banc de batteries d’environ 13 400 mAh, nRF52840, GPS. Pour les montages maison, le RAK4631 WisBlock sur une carte de base RAK19007 fournit une entrée solaire 5V JST et prend en charge des modules GPS et d’affichage optionnels. Tous fonctionnent sur la bande ISM 902–928 MHz. Note de déploiement canadien : confirmez la certification IC auprès du fabricant avant une installation commerciale.

Quelle est la différence entre le SX1262 et le LR1110/LR1121 ?

Le SX1262 est l’émetteur-récepteur LoRa de deuxième génération grand public de Semtech (famille SX126x), prenant en charge les bandes Sub-GHz (433 MHz à 928 MHz). Les LR1110 et LR1121 sont des puces Semtech plus récentes combinant le LoRa avec le balayage Wi-Fi/GNSS (LR1110) ou le LoRa bibande Sub-GHz + 2.4 GHz (LR1121). Les trois sont compatibles avec la chaîne de pilotes SX126x de Meshtastic. Réserve de compatibilité importante : les radios LR11xx ne peuvent pas recevoir les paquets des radios SX127x de première génération — vérifiez la carte des nœuds de votre région avant de déployer du matériel LR11xx sur un réseau établi.

Pourquoi le jeu de données ne répertorie-t-il pas de valeurs de PIRE précises ?

La puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) dépend du réglage de puissance d’émission, des pertes dans les câbles et du gain d’antenne — autant de facteurs qui varient selon l’installation. Publier une valeur de PIRE au niveau de l’appareil sans tenir compte de l’ensemble du système d’antenne serait trompeur et potentiellement préjudiciable à la planification de la conformité réglementaire. Consultez les normes ISED RSS-210 / RSS-247 pour connaître les limites applicables au Canada, et reportez-vous à la documentation de certification du fabricant de l’appareil pour connaître sa PIRE testée.

Sous quelle licence ces données sont-elles publiées et comment les citer ?

Consultez la section « Citer ce jeu de données » ci-dessous. CC BY 4.0 — libre d’utilisation à toute fin, avec attribution.

Citer ce jeu de données

Licence : Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Attribution : D-Central Technologies. « Meshtastic / LoRa Device Database ». d-central.tech, 2026-06-15. https://d-central.tech/data/meshtastic-lora-device-database/. Données provenant de la documentation des appareils du projet Meshtastic (meshtastic.org) et des pages des fabricants.

Téléchargements :
CSV  • 
JSON  • 
API REST

Note : Les caractéristiques sont en date du 15 juin 2026. Les spécifications matérielles évoluent ; vérifiez auprès du fabricant avant tout achat ou déploiement. Aucune valeur de PIRE n’est publiée. Ne constitue pas un avis juridique.

Crédits : Documentation des appareils : merci au projet Meshtastic, à Heltec Automation, LILYGO, RAKwireless, Seeed Studio et B&Q Consulting.

BibTeX

@misc{dcentral_meshtastic_lora_db_2026,
  author    = {{D-Central Technologies}},
  title     = {Meshtastic / {LoRa} Device Database},
  year      = {2026},
  month     = {June},
  url       = {https://d-central.tech/data/meshtastic-lora-device-database/},
  note      = {CC BY 4.0. Sourced from meshtastic.org device documentation.}
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