Tiempo en aire
Fórmula oficial de Semtech (AN1200.13): preámbulo de 8 símbolos, coding rate 4/5, CRC, header explícito y Low Data Rate Optimization en SF11/SF12. Se suman 13 bytes de overhead LoRaWAN al payload de aplicación.
Calcula el tiempo en aire de cada mensaje (fórmula oficial de Semtech) y estima la duración de la batería del nodo según payload, intervalo de envío y consumo. Todo se recalcula al instante.
Fórmula oficial de Semtech (AN1200.13): preámbulo de 8 símbolos, coding rate 4/5, CRC, header explícito y Low Data Rate Optimization en SF11/SF12. Se suman 13 bytes de overhead LoRaWAN al payload de aplicación.
Cada ciclo suma la transmisión (corriente TX × airtime, del board completo, no solo del chip de radio) más el tiempo activo despierto (leer el sensor, esperar las ventanas RX1/RX2). El resto del tiempo consume la corriente de reposo, y siempre se descuenta una autodescarga de la batería del 2% anual. Los perfiles cargan valores típicos; los sliders permiten afinarlos.
En AU915 los Regional Parameters obligan al nodo a asumir un máximo de 400 ms en el aire por uplink hasta que el Network Server indique lo contrario. Con el límite activo, DR0 y DR1 quedan fuera y el payload máximo de cada data rate se reduce.
El máximo de mensajes por día usa como referencia la política de uso justo de The Things Network: 30 segundos de airtime por dispositivo por día. Es buena práctica respetarla incluso en redes LoRaWAN propias.
Los resultados son estimaciones para dimensionar y aprender, no una hoja de datos. En un nodo real, la vida de batería depende también de la temperatura, el regulador y la química de la celda — y las pilas de litio primarias tienen una vida útil práctica de unos 10 años aunque el promedio de consumo prometa más.
Estos conceptos se desarrollan a fondo en el LoRaWAN Master Training y en el libro «LoRaWAN para todos», con ejercicios sobre hardware real.