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EU868 · LoRaWAN 1.0.3

LoRaWAN EU868 Hardware-Kompendium

Technisches Nachschlagewerk für Sensoren, Aktoren, Zugangskontrolle, Edge-AI, IOTA-Trustlayer und DIY-Open-Source — Fokus EU868 MHz.

Mai 2026 · Alle Angaben ohne Gewähr. Frequenzbänder, Firmware und Verfügbarkeit vor dem Einkauf am Datenblatt prüfen. EU868-Geräte benötigen CE-Konformität und passende Regional Parameters (RP002).

1. Sensorik (Uplink — Daten erfassen)

Class-A-Endgeräte senden Messwerte zyklisch oder ereignisbasiert. Für Alarmierung im Dashboard eignen sich Payload-Decoder (ChirpStack) und Schwellwert-Regeln.

Ackerbau, Boden & Umwelt

ModellHerstellerFunktionBatterie / StromLoRaWANQuelle
EM500-SMTCMilesightBodenfeuchte (VWC), Temperatur, elektrische Leitfähigkeit (EC/Nährstoff-/Salzindikator)bis ca. 10 Jahre (19 Ah Li-SOCl₂, 10-min-Intervall, SF7 EU868)Class A, OTAAProduktdatenblatt & User Guide
LSE01DraginoBodenfeuchte & -temperatur, IP66-Gehäuse für Feldinstallationca. 5–8 Jahre (typ. 10-min-Uplink)Class ADragino Wiki / Manual
Sensoterra Single DepthSensoterraFeldprobe Bodenfeuchte (VWC), mehrere Tiefenvarianten, agraroptimiertbis ca. 5–8 Jahre (abhängig vom Intervall)Class ASensoterra LoRaWAN Produkte
LSPH01DraginoBoden-pH-Wert für Gewächshaus & Präzisionslandwirtschaftca. 3–5 JahreClass ADragino LSPH01 Manual
DL-PR26DecentlabDendrometer / Stammdurchmesser-Wachstum, Mikrometer-Auflösung für Forschung & Obstbauca. 2–5 Jahre (hohe Messfrequenz reduziert Laufzeit)Class ADecentlab DL-PR26
LHT65N + Leaf WetnessDragino (Sensor-Kit)Blattnässe / Taupunkt-Nähe via externem Blattfeuchtesensor (LSN50v2-Basis)ca. 5–10 Jahre (LSN50v2-Plattform)Class ADragino LSN50v2 Manual

Gebäude-Sicherheit & Tracking

ModellHerstellerFunktionBatterie / StromLoRaWANQuelle
R718F / R718F2NetvoxReed-Kontakt Fenster/Tür, IP65–67, Ereignis bei Öffnen/Schließenca. 3–5 Jahre (2× AA Lithium)Class ANetvox R718F Datasheet (Zenner)
EM300-MCSMilesightMagnetkontakt mit externem Magnet (Weitbereichs-Montage)bis ca. 5 JahreClass AMilesight EM300-MCS
WS202MilesightPIR-Bewegungsmelder, Ereignis-Alarming, Innen-/Schutzraumbis ca. 5 JahreClass AMilesight WS202
R726FANetvoxIoT-Fallenmelder (Vibration/Öffnung) für Schädlingsmonitoringca. 3–5 JahreClass ANetvox Produktübersicht
EM320-TILTMilesightNeigungssensor (3-Achsen), Einbruch-/Umfall-Erkennung an Toren & Anlagenbis ca. 5 JahreClass AMilesight EM320-TILT

Füllstände & Verbrauch

ModellHerstellerFunktionBatterie / StromLoRaWANQuelle
EM500-UDLMilesightUltraschall-Distanz/Füllstand (Zisternen, Tanks, Kanalisation)bis ca. 10 JahreClass AMilesight EM500-UDL
EM400-TLDMilesightToF-Laser Füllstand Mülltonnen / enge Schächtebis ca. 5–8 JahreClass AMilesight EM400-TLD
LDDS75DraginoToF-Distanzsensor, Müll-/Lagermonitoringca. 5 JahreClass ADragino LDDS75 Manual
SW3R / Pulse CounterZenner / Minew (OEM)Impulszähler für Gas-, Wasser-, Stromzähler (dry contact / Reed)ca. 5–10 JahreClass AZenner IoT Shop — Impulsgeber
CS01-LBDraginoClamp-On Stromwandler (AC), Energie-Monitoring ohne Eingriff in Leiterca. 3–5 JahreClass ADragino CS01-LB Manual

Raumluft & Klima

ModellHerstellerFunktionBatterie / StromLoRaWANQuelle
EM500-CO2MilesightNDIR-CO₂-Sensor, CO₂-Ampel / Lüftungssteuerungbis ca. 5 Jahre (CO₂-Sensor höherer Verbrauch als Temperatur)Class AMilesight EM500-CO2
AM319Milesight9-in-1 Raumklima: CO₂, TVOC, PM2.5, PM10, Temperatur, Feuchte, Licht, PIR, BarometerNetzteil (kein Batteriebetrieb)Class AMilesight AM319
ERS CO2ElsysKompakter CO₂/Temperatur/Feuchte-Sensor, schwedische Industriequalitätca. 5–10 Jahre (Intervall-abhängig)Class AElsys ERS Serie
S210x (PM & Wetter)Seeed SenseCAPFeinstaub PM2.5/PM10, Außen-Wetterstationen mit LoRaWANSolar + Akku (Modellabhängig)Class ASenseCAP S2100 Serie

2. Aktorik & Schalter (Downlink — Geräte steuern)

Downlink-Steuerung erfordert Class C oder RX-Fenster in Class A. Für Schaltbefehle in Sekundenbruchteilen: Class-C-fähige Geräte oder Milesight D2D (Gerät-zu-Gerät ohne Server-Latenz).

Smarte Relais & Unterputzschalter

ModellHerstellerFunktionBatterie / StromLoRaWANQuelle
LT-22222-LDragino2× Relais 5 A @ 250 VAC, 2× DI, 2× AI — Außenlicht, Lüfter, PumpenNetzteil 5–24 V (kein Batteriebetrieb)Class C (Default), Class ADragino LT-22222-L Manual
WS558MilesightSmart Lighting Controller, 0–10 V / DALI / Schaltkanäle für HallenbeleuchtungNetzteilClass CMilesight WS558
PS-LB-NADraginoLoRaWAN-Stromschienen-Relais / Power Switch für 230-V-LastenNetzteilClass CDragino PS-LB Manual
WS523MilesightPortable Socket / smarte Steckdose mit Messung & SchaltungNetzteil (Steckdose)Class A/CMilesight WS523

Magnetventile & Bewässerung

ModellHerstellerFunktionBatterie / StromLoRaWANQuelle
UC511Milesight2× 12-V-Latching-Magnetventil, Solar, GPIO-Puls für Durchfluss, D2D-AgentSolar + Akku (Feldgerät)Class A/B/C, Downlink Port 85Milesight UC511 + Protokoll-PDF
UC512MilesightIndustrielle Magnetventil-Steuerung, IP68, Regel-Engine lokal3× ER26500 (~ Jahre im Feld)Class A/B, DownlinkUC512 Datasheet
LSE01-Valve KitDragino (Community)DIY: LSE01 + externes Ventil über LT-Serie — typisches Maker-SetupProjektabhängigClass C empfohlenDragino Bewässerungs-Wiki

Smarte Heizkörperthermostate

ModellHerstellerFunktionBatterie / StromLoRaWANQuelle
VickiMClimateLoRaWAN TRV (Thermostatic Radiator Valve), Downlink-Temperatur-Sollwert, Fenster-offen-Erkennungca. 2–3 Jahre (2× AA)Class A, DownlinkMClimate Vicki Docs
WT201MilesightSmart Thermostat / HVAC-Controller für Hallen & GewerbeNetzteil / Batterie variantenClass A, DownlinkMilesight WT201
WS50x Smart Plug + IRMilesightSteuerung von Klimaanlagen / Heizlüftern via IR-Blaster + LeistungsmessungNetzteilClass AMilesight Smart Plug Serie

3. Zugangskontrolle & Schlösser

Marktreality 2026: Native LoRaWAN-Türschlösser sind selten. Die meisten „Smart Locks“ (TTLock, Nuki, Yale) nutzen BLE/WiFi. LoRaWAN eignet sich für Statusüberwachung, Relais-Steuerung von Elektro-Öffnern und industrielle Padlock-Systeme mit eigenem Gateway.

Hinweise

  • Native LoRaWAN-Türschlösser für EU868 sind praktisch nicht als Massenprodukt verfügbar. Typische Architektur: Dragino LT-22222-L → Elektro-Türöffner / Magnetschloss + separate Zutrittslogik.
  • TTLock, Nuki, Vanma u. ä. arbeiten mit BLE/4G-Gateways — nicht direkt LoRaWAN. Integration nur indirekt (Webhook/API) möglich.
  • OTAA-Sicherheit: Join mit DevEUI/JoinEUI/AppKey; AppKey niemals im Endgerät hardcoden ohne Rotation. Schließsysteme sollten separate LoRaWAN-Application Keys pro Standort nutzen.
  • AES-128 (LoRaWAN 1.0.3/1.1) schützt Funk — physische Manipulation am Schloss bleibt separates Risiko (IP-Rating, Audit-Log).
ModellHerstellerFunktionBatterie / StromLoRaWANQuelle
LT-22222-L + Elektro-ÖffnerDragino + ZubehörDownlink schaltet Relais → 12/24-V-Magnetschloss / Türöffner — Standard für Vereinsheime & TechnikräumeNetzteilClass CDragino LT-22222-L
Vanma WM-2000C PadlockVanma (JWM)Industrie-Padlock IP68 — elektronischer Schlüssel, kein natives LoRaWAN; Referenz für Container/TorePassive Schloss-Seite (schlüsselbetrieben)BLE/Smart Key (kein LoRaWAN)Vanma Padlock Specs
HoopoSense / Asset SealHoopo (Asset Tracking)Container-Versiegelungs-Monitoring via LoRaWAN — Erkennung Öffnen, kein aktives Schließenca. 3–5 JahreClass AHoopo LoRaWAN Tracking
EM300-MCS + RelaisMilesight + AktorTürstatus (offen/geschlossen) per Uplink + paralleler Class-C-Aktor für FernfreigabeKontakt: Jahre; Aktor: NetzteilClass A + Class C KombiMilesight EM300-MCS

4. Edge-AI / TinyML Integrationen

Bildanalyse und Audio-KI lokal auf dem Sensor reduzieren Funklast — es wird nur das Klassifikationsergebnis (Uplink) gesendet. Training typischerweise mit Edge Impulse oder Hersteller-SDK.

ModellHerstellerFunktionBatterie / StromLoRaWANQuelle
VS133 / VS135MilesightToF-AI-Personenzählung (Ein-/Ausgang), DSGVO-freundlicher als KameraNetzteil (PoE/USB je Modell)Class AMilesight AI ToF Counter
WisBlock Audio KitRAKwirelessModulares Audio: Mikrofon + DSP (RAK18080) + LoRaWAN Core — Glasbruch, Lärm, KeywordsAkku/Solar (Modulabhängig)Class A/C (Core-abhängig)RAK WisBlock Audio
Edge Impulse + Nordic Thingy:53Edge Impulse / NordicReferenz-Pipeline Glasbruch-Erkennung; Ergebnis per BLE/LoRaWAN-Modul weiterleitbarAkku (Dev-Kit)DIY / PrototypEdge Impulse Glasbruch-Blog
SenseCAP A1102Seeed StudioVision-AI-Sensor mit LoRaWAN — Objekterkennung on-deviceNetzteil / SolarClass ASeeed SenseCAP Vision AI

5. DIY & Open-Source Repertoire

Für Eigenbau: MCU-Board + SX1262/SX1276 + LMIC-Stack. EU868-Compliance (CE, Duty Cycle 1 %) beachten.

Entwicklungsboards (EU868)

BoardHerstellerMCUFunkRegionQuelle
CubeCell HTCC-AB02AHeltecASR6501 (ARM Cortex-M0+)SX1262, EU868 vorkonfiguriertEU868Heltec CubeCell Docs
Wio-WM1110 Dev KitSeeed StudioSTM32WL (SoC + LoRa)Integriertes LoRa Sub-GHz, Multi-BandEU868 konfigurierbarSeeed Wio-WM1110
WisBlock Core RAK4631RAKwirelessnRF52840SX1262 LoRaWANEU868 / US915 ModuleRAK4631 Store
CubeCell GPS-HTCC-AB02SHeltecASR6502SX1262 + GNSSEU868Heltec CubeCell GPS
RAK3172 WisDuoRAKwirelessSTM32WLE5 (SoC)Integriertes LoRa, AT-FirmwareEU868 ModulRAK3172 Datasheet

Open-Source-Bibliotheken

BibliothekPlattformZweckQuelle
MCCI Arduino LoRaWAN LMICArduino / PlatformIODe-facto-Standard LoRaWAN-Stack für SX1276/SX1262, EU868 Duty-CycleGitHub MCCI LMIC
Heltec CubeCell FrameworkArduino IDEBoard-Support, Low-Power, LoRaWAN-Beispiele für CubeCell-SerieHeltec CubeCell Arduino
RadioLibArduino / ESP32 / STM32Physikalische LoRa-Schicht (ohne vollständigen LoRaWAN-Stack), ideal mit LMIC kombiniertGitHub RadioLib

6. IOTA Rebased Trustlayer — Warum die Blockchain hier zählt

LoRaWAN und IOTA lösen unterschiedliche Probleme: LoRaWAN transportiert Sensordaten energieeffizient vom Feld ins Netzwerk. IOTA Rebased verankert kryptographische Fingerabdrücke kritischer Ereignisse unveränderlich auf einem öffentlichen Ledger — unabhängig von Ihrer Datenbank. In diesem Warnsystem werden Alarme nach SHA-256 gehasht und als Move-Transaktion verankert; Klartext-Sensordaten verlassen niemals die Kette.

Hinweise

  • IOTA ersetzt kein LoRaWAN — beide Schichten sind komplementär: Transport vs. Integritätsnachweis.
  • Nicht jedes Telemetrie-Paket muss verankert werden — sinnvoll bei kritischen Alarmen und auditpflichtigen Ereignissen.
  • Verifikation setzt voraus, dass transactionDigest und ursprünglicher Payload für den Hash bekannt bleiben.

Vorteile

Beweisbare, unveränderliche Historie

Der Hash eines Alarm- oder Telemetrie-Payloads wird mit Transaction Digest on-chain gespeichert. Wird ein Eintrag später in PostgreSQL manipuliert, stimmt der neu berechnete Hash nicht mehr mit dem Chain-Eintrag überein — das Dashboard meldet „Manipulationsverdacht“.

Externer Zeit- und Existenznachweis

Transaction Digest und Blockzeit liefern einen unabhängigen Zeitanker für Audits: Versicherungen, Behörden, SLA-Streitigkeiten oder forensische Auswertungen nach Störungen.

DSGVO-konforme Pseudonymisierung

On-chain steht ausschließlich der Hash — keine Klartext-Temperaturen, GPS-Koordinaten oder Personendaten. Ein nutzerindividueller userSalt (serverseitig) macht Hashes ohne Salt nicht rekonstruierbar. Bei Kontolöschung: Cryptographic Shredding des Salts.

Unabhängiger Prüfpfad für Dritte

Prüfer können Digest und Hash über den IOTA-Explorer gegen die lokal gespeicherte Alarm-ID vergleichen — ohne Zugriff auf Ihre interne Datenbank.

Entkoppelt von LoRaWAN-Sicherheit

LoRaWAN schützt die Funkstrecke (AES-128, OTAA). IOTA schützt die Integrität nach dem Empfang: Gateway, Server oder Insider-Manipulation werden erkennbar, sobald DB und Chain divergieren.

Gas-sponsoring & geringe Kosten

Anker-Transaktionen laufen über ein systemseitiges Wallet (Testnet/Mainnet). Endnutzer und Sensorbetreiber benötigen keine eigene Krypto-Wallet — das System übernimmt die Netzwerkgebühren.

Datenfluss in diesem System

  1. 1. LoRaWAN-Uplink

    Sensor (z. B. Milesight EM500-SMTC) sendet Payload → Gateway → ChirpStack Webhook an dieses System.

  2. 2. Dekodierung & Alarm

    Payload-Decoder, Schwellwerte und Regeln erzeugen ein AlertEvent in PostgreSQL inkl. Sensorwerten und Zeitstempel.

  3. 3. Hash-Bildung

    AnchorEngine berechnet SHA-256 aus kanonisiertem JSON (+ optional userSalt). Nur der Hash wird weiterverarbeitet.

  4. 4. On-Chain-Anker

    Move-Transaktion auf IOTA Rebased (alert_anchor-Modul) schreibt Hash, Geräte-ID, Schweregrad und Event-UUID.

  5. 5. Verifikation im Dashboard

    transactionDigest wird gespeichert. Im Panel „Kryptografischer Nachweis“ kann jederzeit DB-Hash vs. Chain-Hash verglichen werden.

LoRaWAN + Datenbank vs. + IOTA Trustlayer

AspektOhne IOTAMit IOTA-Anker
Funkstrecke Sensor → GatewayLoRaWAN AES-128 (OTAA) — branchenüblich sicherUnverändert — IOTA ergänzt, ersetzt LoRaWAN nicht
Server / DB-ManipulationAdmin-Zugriff könnte Alarme nachträglich ändern — ohne externen NachweisChain-Hash bleibt unverändert → Verifikation schlägt fehl
Langzeitarchiv & RevisionssicherheitBackup-Rotation, Log-Löschung möglichDigest permanent im öffentlichen Ledger referenzierbar
Datenschutz (Klartext on-chain)Nein — nur kryptographischer Hash, kein Rohtext
Löschung / DSGVO Art. 17DB-Einträge löschenSalt-Shredding anonymisiert bestehende Hashes; Chain-Eintrag bleibt, ist aber nicht mehr zuordenbar
Typische AnwendungLive-Monitoring, Echtzeit-AlarmKritische Alarme, Compliance-Nachweise, Streitfälle, Versicherungs-Claims