📚 MeshSolar : Mise en route Pas à Pas

PremiÚre mise en service du MeshSolar : deux cellules, une autonomie maßtrisée

Introduction

Dans cet article, nous vous guidons pas Ă  pas dans la mise en route du module MeshSolar, Ă©quipĂ© de deux cellules LiFePO₄. De la connexion initiale au flash du firmware Meshtastic, en passant par la configuration du BMS et les vĂ©rifications thermiques, chaque Ă©tape est pensĂ©e pour garantir une installation fiable, sĂ©curisĂ©e et adaptĂ©e aux besoins des membres Gaulix et les utilisateurs de Meshtastic en gĂ©nĂ©ral bien en tendu 😉
Gaulix et l’auteur de cet article ne sauraient ĂȘtre tenus responsables des Ă©ventuels problĂšmes rĂ©sultant d’une mauvaise manipulation ou utilisation du matĂ©riel, et ce malgrĂ© les nombreux avertissements prĂ©sents tout au long de ce guide.

Ce guide s’adresse autant aux curieux qu’aux passionnĂ©s du rĂ©seau LoRa, dĂ©sireux de comprendre les fondements techniques de cette carte solaire autonome et communicante.

Ensemble, nous bĂątissons les fondations d’un futur connectĂ©, ouvert et audacieux.

Heltec Automation

MeshSolar Mise en route pas Ă  pas

Lors de cette article 📩DĂ©ballage du MeshSolar de Heltec : Premiers pas vers l’énergie solaire connectĂ©e, nous vous mettions en garde sur les prĂ©cautions Ă  prendre lors de cette Ă©tape. Nous nous devons de vous rappeler les prĂ©cautions Ă  prendre avec les batteries utilisĂ©es pour cette carte.

Si vous voulez une petite idée de ce qui peut arriver à la carte au cas ou vous ne suivriez pas scrupuleusement la procédure de mise en service de cette carte, vous en aurez une idée dés le début de la vidéo ci-dessous.

🔋 Configuration initiale du systùme de gestion de batterie (BMS)

Veuillez suivre scrupuleusement les Ă©tapes ci-dessous afin d’éviter tout risques d’endommagement de la carte.

  1. Configurer le nombre de batteries DĂ©finissez la quantitĂ© de batteries connectĂ©es au systĂšme afin d’assurer une gestion optimale de la charge et de la dĂ©charge.
  2. Connecter les batteries Branchez soigneusement les batteries en respectant la polarité et les recommandations du fabricant. Cette étape est cruciale pour éviter tout dommage matériel.
  3. Activer le BMS Mettez sous tension le systĂšme de gestion de batterie (BMS). VĂ©rifiez que les indicateurs de fonctionnement s’allument correctement.
  4. Configurer le BMS AccĂ©dez Ă  l’interface de configuration pour ajuster les paramĂštres selon le type de batterie utilisĂ© (Li-ion, LiFePO4, etc.), les seuils de tension, et les protections souhaitĂ©es.

🔧 SpĂ©cifications des batteries

MeshSolar est proposĂ© en deux versions matĂ©rielles distinctes, conçues respectivement pour les batteries Li-ion et LiFePO₄. Il est essentiel de sĂ©lectionner la variante correspondant au type de batterie utilisĂ©, afin de garantir une compatibilitĂ© optimale et un fonctionnement sĂ©curisĂ© du systĂšme.

ModuleFréquenceBatterie (Type de chimie)
HT-n5262S-I-LF470~510MHzLi-ion
HT-n5262S-F-LF470~510MHzLiFePO₄
HT-n5262S-I-HF863~928MHzLi-ion
HT-n5262S-F-HF863~928MHzLiFePO₄

💡Conseils : Si vous achetez un support de batterie auprĂšs de Heltec, veillez Ă  utiliser des batteries Ă  tĂȘte plate. Dans le cas contraire, l’installation pourrait s’avĂ©rer difficile.

🔋 Configuration du nombre de batteries

⚠ Avertissement
Avant de configurer le nombre de batteries, dĂ©connectez impĂ©rativement l’alimentation externe, le panneau solaire, ainsi que les batteries afin d’éviter tout risque d’endommagement de la carte Ă©lectronique.

Par défaut (à la livraison), MeshSolar prend en charge une configuration avec 4 cellules de batterie. Si vous utilisez 1 à 3 batteries, il est essentiel de court-circuiter (en réalisant des ponts de soudure) correctement sur le circuit les emplacements actuellement non utilisés, conformément aux recommandations techniques.
Nous commençons par le dos de la carte

Voici donc en vert les ponts de soudure à réaliser en fonction du nombre de cellules utilisées.

1 Batterie

3 Batteries

2 Batteries

4 Batteries

Réalisez uniquement le pont ou les ponts de soudure correspondant à la configuration choisie.

Passons maintenant en face avant de la carte MeshSolar

Les interrupteurs numérotés 1/2/3/4 correspondent au nombre de cellules de batterie utilisées, et non à leur ordre ou numéro. Autrement dit, chaque interrupteur indique une quantité totale de batteries, pas une position spécifique.

Par exemple :

  • En configuration usine (4 batteries), l’interrupteur n°4 est activĂ©, tandis que les interrupteurs n°1, 2 et 3 restent dĂ©sactivĂ©s.
  • Si vous utilisez 3 batteries, activez uniquement l’interrupteur n°3 et laissez les interrupteurs n°1, 2 et 4 dĂ©sactivĂ©s.
🔋 Nombre de batteries utilisĂ©esđŸŽšïž Interrupteur Ă  activer (ON)đŸš« Interrupteurs Ă  dĂ©sactiver (OFF)
1 celluleN°1N°2, N°3, N°4
2 cellulesN°2N°1, N°3, N°4
3 cellulesN°3N°1, N°2, N°4
4 cellulesN°4 (configuration usine)N°1, N°2, N°3

1 Batterie

3 Batteries

2 Batteries

4 Batteries

🔌 Connexion des cellules

Pour cela nous allons utiliser le connecteur PH2.0 Ă  8 broches pour relier les cellules CN18.

Les batteries seront connectĂ©es en sĂ©rie Ă  l’intĂ©rieur du dispositif MeshSolar. Ne rĂ©alisez pas de connexions sĂ©rie/parallĂšle externes. Connectez simplement chaque batterie Ă  son port dĂ©diĂ©. Assurez-vous de respecter la polaritĂ© correcte en vous rĂ©fĂ©rant aux indications de polaritĂ© et numĂ©ro de cellule sur la sĂ©rigraphie de la carte de base au niveau du connecteur CN18

❕ Information
Sur les nouvelles versions du module, le connecteur est sérigraphiée CN18. Sur les toutes premiÚres versions, il était sérigraphié CN16 sur les premiÚres séries.

Voici donc ce que vous trouverez sur la documentation.

Ceci vous convient si vous utilisez 4 cellules (configuration par dĂ©faut). Mais comment connecter vos cellules en cas d’un nombre diffĂ©rent ?

Les cellules de batterie sont Ă  connecter en partant de la droite (sur la vue ci dessus) du connecteur CN18.

Fig : Ordre de montage des cellules
Fig : Ordre de montage des cellules

Récapitulons :

Nombre de celluleEmplacement utilisé
1B1+ et B1-
2B1+, B1-, B2+ et B2-
3B1+, B1-, B2+, B2-, B3+ et B3-
4B1+, B1-, B2+, B2-, B3+, B3-, B4+ et B4-

💡Penser Ă  isoler les fils du cordon non utilisĂ©s.

🔌 Connexion des NTC

Elles permettent de surveiller la température de chacun des éléments.
MĂȘme si vous ne comptez pas les utiliser, lors de la premiĂšre configuration Les rĂ©sistances NTC doivent impĂ©rativement ĂȘtre connectĂ©es, sous peine d’activation automatique du mode de protection thermique bas.

🔧 Activation initiale du systùme BMS

Lors de la premiĂšre utilisation de l’appareil, ou aprĂšs une mise hors tension causĂ©e par le retrait de la batterie ou une coupure prolongĂ©e d’alimentation, la fonction BMS doit ĂȘtre activĂ©e Ă  l’aide d’une source d’alimentation comprise entre 18V et 24V avant toute configuration ou passage Ă  l’utilisation sur batterie.

💡 Interfaces d’activation disponibles :

  • EntrĂ©e PD3.0 (20V) via le port USB-C
  • EntrĂ©e Solar/DC 18–24V via le connecteur XT-30 (Sous lumiĂšre directe du soleil)
  • Alimentation rĂ©gulĂ©e de 20 V via le connecteur XT-30

✅ Une fois l’activation rĂ©ussie, l’indicateur de niveau de batterie de l’appareil s’allume.

⚠ Important aprĂšs activation

Une fois l’activation rĂ©ussie, ne retirez pas les batteries, sans quoi la puce BMS devra ĂȘtre rĂ©activĂ©e.

đŸ’»Configuration du BMS (Battery Management System)

Vous pouvez ignorer cette étape si vous utilisez la configuration par défaut, qui est la suivante :

ParamÚtreValeur par défaut
Type de chimie de ou des batteries utiliséesDépend du Hardware de la carte
Nombre de cellule utilisée4
Capacité nominale3000mAh
Tension de coupure à la décharge2.5V
đŸŒĄïž Protection haute tempĂ©rature en dĂ©charge60℃
❄Protection basse tempĂ©rature en dĂ©charge0℃
đŸŒĄïž Protection haute tempĂ©rature en charge45℃
❄Protection basse tempĂ©rature en charge0℃
Protection par surveillance de la températureOn

Nous allons voir ce qu’il faut faire dans le cas contraire.

🔧 VĂ©rification prĂ©alable

Avant d’effectuer cette Ă©tape, assurez-vous que les paramĂštres matĂ©riels concernant le nombre de cellules de batterie sont correctement configurĂ©s de façon physique (Voir au dessus) et connectĂ©s.
Assurez vous aussi de ne pas mĂ©langer le type de chimies les cellules doivent ĂȘtre identiques.

  • 1-Assurez-vous des points suivants :
    • Les paramĂštres matĂ©riels liĂ©s au nombre de cellules de batterie sont correctement configurĂ©s
    • L’ensemble des batteries est correctement connectĂ© physiquement, respecte les polaritĂ©s indiquĂ©es et est constituĂ© du mĂȘme modĂšle.
    • Le module de contrĂŽle principal est correctement connectĂ©
    • Les rĂ©sistances NTC sont branchĂ©e pour Ă©viter la protection basse tempĂ©rature
    • La tempĂ©rature ambiante est compatible avec les seuils de charge/dĂ©charge
    • La fonction BMS a Ă©tĂ© activĂ©e
  • 2-Connectez les appareils et le PC Ă  l’aide d’un cĂąble USB-C en utilisant cette adresse : https://flash.nmiot.net:3333/
    • Ouvrez la page de configuration dans votre navigateur
    • Cliquez sur « Connecter » pour sĂ©lectionner le port de communication

Une fois connecter les paramĂštres actuels de votre BMS remontent directement.

Ici nous utilisons le MeshSolar avec 2 Batteries Ă  chimie LiFePO4 ayant chacune une capacitĂ© de 7200 mAh. C’est bien l’information qui remonte.

⚠ Rappel
Le champs ‘Battery Specifications’ est selectionnable, Cependant le type de batterie est dĂ©terminĂ© par le matĂ©riel : le circuit de protection et les composants de charge diffĂšrent entre LiFePO₄ et Li-ion.
La possibilitĂ© de sĂ©lection sur l’interface Web sert uniquement Ă  appliquer rapidement un jeu de paramĂštres prĂ©dĂ©finis, mais cela ne modifie pas la configuration matĂ©rielle.

Toujours sur la mĂȘme page vous pouvez aussi voir les donnĂ©es suivantes :

  1. Consommation de la carte (à cet instant elle se décharge à 12 mA)
  2. Son Ă©tat : elle peut ĂȘtre en Charge ou DĂ©charge (charging/discharging) (Ă  cet instant est elle en dĂ©charge raccordĂ©e Ă  l’appilcation en BLE et connectĂ©e au PC pour avoir cette page web)
  3. Le pourcentage de charge des cellules
  4. La tension totale des cellules en sĂ©rie et tension disponible sur la sortie ‘PACK’. Il va dĂ©pendre de la somme de la tension de chacune des cellules. Cette tension varie suivant l’Ă©tat de charge et la chimie de celle-ci.
  5. La capacité totale des cellules en pleine charge
  6. Les données relatives à la cellule 1 repérée plus haut Bat1 (Fig : Ordre de montage des cellules) ainsi que sa température associée.
  7. Les données relatives à la cellule 2 repérée plus haut Bat 2 (Fig : Ordre de montage des cellules) ainsi que sa température associée.
  8. Les donnĂ©es relatives Ă  la cellule 3 repĂ©rĂ©e plus haut Bat 3 (Fig : Ordre de montage des cellules) ainsi que sa tempĂ©rature associĂ©e.(mais nous ne l’utilisons pas dans ce cas, mais la CTN Ă©tant prĂ©sente, une tempĂ©rature est affichĂ©e. La tension est Ă  0 Volts.
  9. Les donnĂ©es relatives Ă  la cellule 4 repĂ©rĂ©e plus haut Bat 4 (Fig : Ordre de montage des cellules) ainsi que sa tempĂ©rature associĂ©e.(mais nous ne l’utilisons pas dans ce cas, mais la CTN Ă©tant prĂ©sente, une tempĂ©rature est affichĂ©e. La tension est Ă  0 Volts.
  10. L’Ă©tat de la protection dans notre cas il est normal.

  • 3- Configurer selon les besoins de votre configuration
    • DĂ©finissez les paramĂštres en fonction des caractĂ©ristiques de votre batterie (nombre de cellules, capacitĂ©, etc.), puis cliquez sur « Save Configuration » pour appliquer vos rĂ©glages.

💡 Si vous oubliez les rĂ©glages d’origine pendant la configuration, cliquez sur « Params Sync » pour synchroniser les paramĂštres actuels du systĂšme.

Remarque : une synchronisation automatique est effectuée une seule fois lors de la connexion du port série.

  • 4-Une fois tous les paramĂštres configurĂ©s, cliquez sur « Reset Status » pour finaliser le processus. Cela permet au systĂšme de rĂ©initialiser les indicateurs internes et d’appliquer les rĂ©glages de maniĂšre stable.

⚙ TĂ©lĂ©chargement du firmware

Commencer par tĂ©lĂ©charger le fichier .uf2 dans l’attente de l’intĂ©gration de celui-ci chez Meshtastic : https://resource.heltec.cn/download/MeshSolar/firmware

Vous pouvez vérifier son existence en suivant le lien habituel : Flasher Web Meshtastic

Par le mode DFU

  • Connectez l’appareil Ă  votre ordinateur Ă  l’aide d’un cĂąble USB-C
  • Appuyez deux fois sur le bouton RST pour passer en mode DFU
  • Un lecteur amovible nommĂ© HT-N5262 apparaĂźtra sur votre ordinateur
  • Copiez le fichier du firmware dans ce lecteur pour lancer le flash

Votre appareil redĂ©marre, il est prĂȘt, il ne vous reste plus qu’a vous connecter, le rĂ©gionaliser, puis Ă  le paramĂ©trer.

📍 Les boutons utilisateurs et voyants …

Les boutons utilisateurs sont aux nombres de 4 :

  • SHUTDN1 : Permet de couper directement toutes alimentations de la carte en cas de besoin lors de manipulation ou maintenance de celle-ci.
    La remise en route ce fera par remise de l’alimentation par le port USB-C avec un chargeur PD3.0 (20V) ou utilisant l’entrĂ©e XT-30 sur laquelle vous pouvez raccorder le panneau solaire (Sous lumiĂšre directe du soleil) ou une alimentation stabilisĂ©e de 20 Volts.
  • DISP : Permet d’afficher le niveau de charge sur le vu mĂštre formĂ© par les leds dĂ©diĂ©es (voir plus en avant) durant environ 30 secondes.
  • CPU_RST : Permet de rĂ©aliser un re-dĂ©marrage de la carte. Deux appuis rapides passent la carte en mode DFU.
  • CPU_USER : correspond au bouton utilisateur de Meshtastic

📡 Raccordement des antennes.

Les antennes LoRa et Bluetooth sont situĂ©es sur le module de contrĂŽle central de l’appareil, avec des connecteurs au format IPEX1.0 (UF.L).

Dans certains cas, il est possible de connecter l’antenne LoRa directement via les broches d’entrĂ©e/sortie (IO) du module. Pour activer cette configuration, il est nĂ©cessaire de relier les pastilles de soudure situĂ©es dans la zone encadrĂ©e en vert sur le schĂ©ma ci-dessous.

🔧 Cette opĂ©ration permet de rediriger le signal RF vers les broches IO au lieu du connecteur IPEX par dĂ©faut. Elle doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e avec soin pour Ă©viter tout court-circuit ou perte de performance radio.

đŸ§” Liens pour plus d’informations.

đŸ€ DĂ©couvrez Heltec et le MeshSolar en action

GrĂące au partenariat avec Heltec Automation, les visiteurs de Gaulix auront l’opportunitĂ© d’explorer une large gamme de matĂ©riels de la marque — modules LoRa, capteurs, Ă©crans, et bien plus encore. Parmi ces dispositifs, vous pourrez Ă©galement voir le MeshSolar en Ă©tat de fonctionnement, tel qu’il a Ă©tĂ© mis en service lors de la rĂ©daction de cette documentation.

📅 Le MeshSolar Ă  dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© en dĂ©monstration lors des salons radioamateurs de :

Cavaillon, le 11 octobre 2025

Le Mans, le 18 octobre 2025

Ces Ă©vĂ©nements seront l’occasion idĂ©ale pour Ă©changer autour des rĂ©seaux LoRa, dĂ©couvrir les derniĂšres innovations Heltec, et poser vos questions directement aux membres de la communautĂ© Gaulix.