Dragino LTC2 - Capteur de température PT100 2 voies LoRaWAN et NB-IoT
- 2 entrées PT100 3 fils indépendantes, convertisseur 24 bits par voie
- Sondes PT100 classe A Dragino DR de -196 à +600 °C, précision ±0,6 °C
- LoRaWAN EU868, NB-IoT, LTE-M ou LTE Cat 1 selon la référence
- Pile Li-SOCl2 8 500 ou 19 000 mAh, solaire ou batterie rechargeable
- Alarmes de seuil, historique des mesures, configuration Bluetooth
| Connectivité radio | 4G LTE, LoRaWAN, LTE-M, NB-IoT |
|---|---|
| Protocoles IP et intégration | LwM2M / CoAP, MQTT |
| Grandeur mesurée | Température |
| Usage | Chaîne du froid, Confort thermique / CVC, GTB / intégration BMS, Télégestion de sites distants |
| Alimentation | Pile ou batterie intégrée, Solaire |
| Type de montage | Mural |
| Entrées et sorties | Entrée température (PT100, PT1000, thermocouple) |
| Plage de mesure | Température : -196 à +600 °C (selon sonde DR) |
| Précision | Température : ±0,6 °C (sondes DR classe A) |
| Bande de fréquences | 868 MHz (EU868) |
| Nombre de voies | 2 voies PT100 3 fils |
| Sonde | Non incluse (sondes DR-SI, DR-LT, DR-HT, DR-UHT, DR-FSA, DR-FT en option) |
| Module cellulaire | BC660K-GL (NB), BG95 (CB), LTE Cat 1 (KN, KS) |
| Configuration | Bluetooth 5.1, AT, downlink, OTA |
| Réseau | LoRaWAN, NB-IoT, LTE-M et NB-IoT, LTE Cat 1 |
| Alimentation (version) | Pile 8500 mAh, Pile 19000 mAh, Solaire et batterie rechargeable, Batterie rechargeable 1000 mAh |
| Carte SIM | Sans objet (LoRaWAN), Sans carte SIM, SIM 1NCE incluse (10 ans, 500 Mo) |
- LoRaWAN
- NB-IoT
- LTE-M
- 4G LTE
- MQTT
- LwM2M / CoAP
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- Délai moyen : 24/48 h si en stock, sinon environ 3 semaines
- Conseil technique avant-vente
- Tarifs selon les quantités
Le Dragino LTC2 est un capteur PT100 2 voies LoRaWAN : un seul boîtier lit deux sondes à résistance de platine en montage 3 fils et transmet les deux températures dans la même trame, en LoRaWAN, en NB-IoT, en LTE-M ou en LTE Cat 1 selon la version. C'est la réponse naturelle dès qu'il faut comparer deux points de mesure proches.
Départ et retour d'un circuit hydraulique, entrée et sortie d'un échangeur, deux compartiments d'une chambre froide : le LTC2 évite d'installer deux émetteurs et simplifie le calcul d'écart côté supervision. Les sondes ne sont pas fournies : chaque voie accepte un modèle Dragino DR ou une sonde PT100 3 fils du marché.
Points forts du LTC2
- Lecture PT100 3 fils avec convertisseur 24 bits par voie
- Sondes Dragino DR de classe A, précision ±0,6 °C, plages de -196 à +600 °C
- Deux voies indépendantes avec seuils d'alarme haut et bas propres à chaque voie
- Quatre réseaux au choix : LoRaWAN 1.0.3 classe A, NB-IoT, LTE-M et NB-IoT, LTE Cat 1
- Pile Li-SOCl2 8 500 ou 19 000 mAh, autodécharge inférieure à 1 % par an, ou alimentation solaire avec batterie 3 000 mAh
- Historique embarqué jusqu'à 3 328 mesures en LoRaWAN, récupérables après une coupure réseau
- Configuration Bluetooth 5.1 et mise à jour du firmware sans fil
Applications en bâtiment et sur site technique
- Chaufferies et sous-stations : température de départ et de retour pour suivre le delta T d'un circuit de chauffage ou d'eau glacée.
- Échangeurs et préparateurs d'eau chaude sanitaire : contrôle entrée et sortie, détection d'encrassement.
- Chambres froides doubles, chambres positive et négative voisines : deux enceintes avec un seul émetteur.
- Laboratoires, pharmacies hospitalières et banques de prélèvements : surveillance de congélateurs basse température avec la sonde DR-LT.
- Industrie et agroalimentaire : deux points de cuisson ou de refroidissement sur une même ligne.
Intégration et compatibilité
En LoRaWAN, le LTC2 fonctionne en classe A et rejoint le réseau en OTAA grâce aux clés uniques fournies avec chaque appareil. Il s'enregistre sur tout serveur réseau LoRaWAN standard, The Things Stack par exemple, et Dragino publie le décodeur de trames sur GitHub. Une passerelle LoRaWAN Dragino ou d'une autre marque collecte les mesures ; la GTB les récupère ensuite via MQTT, API HTTP ou une passerelle LoRaWAN vers BACnet ou Modbus. L'historique interne et la synchronisation horaire du réseau permettent de combler les trous de données après une coupure.
Les versions NB-IoT, LTE-M et LTE Cat 1 se passent de passerelle : elles envoient directement leurs données en MQTT, MQTTs, TCP, UDP ou CoAP vers un broker ou une plateforme (ThingsBoard, Datacake, Node-RED, ThingsEye). Les références 1T arrivent avec une carte SIM 1NCE et sont préconfigurées vers ThingsEye. La configuration se fait par Bluetooth, par commandes AT ou à distance par downlink : intervalle d'émission, seuils d'alarme, mode d'échantillonnage multiple.
Retrouvez tous les capteurs de température, les passerelles LoRaWAN compatibles et la gamme Dragino.
Versions disponibles
Chaque référence combine un réseau, une source d'énergie et, en cellulaire, une option carte SIM (GE sans SIM, 1T avec SIM 1NCE).
| Référence | Différence | Usage conseillé |
|---|---|---|
| LTC2-LB, -LB2 | LoRaWAN, pile 8 500 ou 19 000 mAh | Site couvert par une passerelle LoRaWAN |
| LTC2-LS | LoRaWAN, solaire et batterie 3 000 mAh | Extérieur ensoleillé, sans changement de pile |
| LTC2-NB, -NB2, -NS (GE ou 1T) | NB-IoT, pile 8 500 ou 19 000 mAh ou solaire | Site isolé sans passerelle |
| LTC2-CB, -CB2, -CS (GE ou 1T) | LTE-M et NB-IoT, pile ou solaire, GNSS | Couverture opérateur variable |
| LTC2-KN (GE ou 1T) | LTE Cat 1, batterie rechargeable 1 000 mAh | Zones sans NB-IoT ni LTE-M |
| LTC2-KS (GE ou 1T) | LTE Cat 1, solaire et batterie 3 000 mAh | Extérieur sans couverture LPWAN |
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Entrées de mesure | 2 voies PT100 3 fils indépendantes |
| Conversion | Convertisseur interne 24 bits par voie (manuel constructeur) |
| Sondes compatibles | PT100 classe A 3 fils, gamme Dragino DR (non incluses) ou sonde PT100 3 fils du marché |
| Plage de mesure | Selon la sonde : -196 à +600 °C sur la gamme DR |
| Précision des sondes DR | ±0,6 °C, PT100 classe A |
| Fonctions | Alarme sur seuils haut et bas, échantillonnage multiple avant émission, historique (datalog) en LoRaWAN |
| LoRaWAN | LoRaWAN 1.0.3 classe A, OTAA, bande EU868 (862 à 1 020 MHz), +22 dBm, sensibilité -139 dBm |
| NB-IoT (NB, NS) | Module BC660K-GL, 17 bandes LTE de B1 à B85, dont B3, B8 et B20 |
| LTE-M et NB-IoT (CB, CS) | Module Quectel BG95, mêmes bandes, localisation GNSS optionnelle |
| LTE Cat 1 (KN, KS) | Module LTE Cat 1, emplacement carte SIM |
| Protocoles cellulaires | MQTT, MQTTs, TCP, UDP, CoAP |
| Configuration | Bluetooth 5.1, commandes AT, downlink, mise à jour du firmware sans fil (OTA) |
| Alimentation | Pile Li-SOCl2 8 500 mAh (LB, NB, CB) ou 19 000 mAh (LB2, NB2, CB2), solaire et Li-ion 3 000 mAh (LS, NS, CS, KS), Li-ion rechargeable 1 000 mAh (KN) |
| Tension d'alimentation | 2,5 à 3,6 V DC (batterie intégrée) |
| Consommation | Veille 5 µA à 3,3 V (LoRaWAN), 10 µA (NB-IoT) ; émission 125 mA à 20 dBm en LoRaWAN |
| Intervalle d'émission par défaut | 20 minutes en LoRaWAN, 2 heures en cellulaire (réglable) |
| Température de fonctionnement | -40 à +85 °C (boîtier électronique) |
Critères de sélection
- Connectivité radio
- LoRaWAN, NB-IoT, LTE-M, 4G LTE
- Protocoles IP et intégration
- MQTT, LwM2M / CoAP
- Grandeur mesurée
- Température
- Usage
- GTB / intégration BMS, Confort thermique / CVC, Chaîne du froid, Télégestion de sites distants
- Alimentation
- Pile ou batterie intégrée, Solaire
- Type de montage
- Mural
- Entrées et sorties
- Entrée température (PT100, PT1000, thermocouple)
- Plage de mesure
- Température : -196 à +600 °C (selon sonde DR)
- Précision
- Température : ±0,6 °C (sondes DR classe A)
- Bande de fréquences
- 868 MHz (EU868)
- Nombre de voies
- 2 voies PT100 3 fils
- Sonde
- Non incluse (sondes DR-SI, DR-LT, DR-HT, DR-UHT, DR-FSA, DR-FT en option)
- Module cellulaire
- BC660K-GL (NB), BG95 (CB), LTE Cat 1 (KN, KS)
- Configuration
- Bluetooth 5.1, AT, downlink, OTA
- Réseau
- LoRaWAN, NB-IoT, LTE-M et NB-IoT, LTE Cat 1
- Alimentation (version)
- Pile 8500 mAh, Pile 19000 mAh, Solaire et batterie rechargeable, Batterie rechargeable 1000 mAh
- Carte SIM
- Sans objet (LoRaWAN), Sans carte SIM, SIM 1NCE incluse (10 ans, 500 Mo)
Contenu et accessoires compatibles
Le colis contient le transmetteur LTC2 seul : la sonde PT100 est à commander séparément. Les sondes Dragino DR sont toutes de classe A, avec une précision de ±0,6 °C.
| Sonde | Type | Plage de mesure | Dimensions |
|---|---|---|---|
| DR-SI | Standard, étanche IP68, à insérer | -60 à +200 °C | Ø 5 x 30 mm, câble 2 m |
| DR-LT | Basse température, à insérer | -196 à +150 °C | Ø 5 x 30 mm, câble 2 m |
| DR-HT | Haute température, à insérer | -70 à +450 °C | Ø 4,5 x 30 mm, câble 3 m |
| DR-UHT | Très haute température, à insérer | -40 à +600 °C | Ø 6 x 50 mm, câble 3 m |
| DR-FSA | Alimentaire, pointe à piquer, câble et poignée silicone | -40 à +260 °C | Ø 4 x 150 mm, câble 2 m |
| DR-FT | Plate, à plaquer sur une surface | -60 à +200 °C | 3,6 x 7,5 x 20 mm, câble 2 m |
Documentation
Questions fréquentes
La sonde PT100 est-elle fournie avec le LTC2 ?
Non. Les références LTC2 ne comprennent pas de sonde. Choisissez une sonde Dragino DR selon l'usage : DR-SI pour l'usage général, DR-LT pour les très basses températures, DR-HT jusqu'à +450 °C, DR-UHT jusqu'à +600 °C, DR-FSA pour l'alimentaire, DR-FT à plaquer sur un tuyau ou une paroi. Une sonde PT100 3 fils du marché peut aussi convenir.
Quelle différence entre le LTC1 et le LTC2 ?
Le LTC1 lit une seule sonde et dispose d'un module d'échantillonnage avec bouton pour forcer une mesure. Le LTC2 lit deux sondes indépendantes dans la même trame, idéal pour un départ et un retour ou deux enceintes voisines. Réseaux, alimentations et logiciel sont identiques.
Quelle autonomie attendre sur pile ?
Dragino annonce une utilisation de plusieurs années avec la pile Li-SOCl2 8 500 mAh, dont l'autodécharge reste inférieure à 1 % par an. La durée réelle dépend de l'intervalle d'émission, de la couverture radio et du réseau choisi ; la pile 19 000 mAh (références LB2, NB2, CB2) ou l'option solaire allonge l'intervalle entre deux interventions.
Le LTC2 peut-il alerter en cas de dérive de température ?
Oui. Des seuils haut et bas se programment par commande AT ou par downlink ; le capteur vérifie la mesure à l'intervalle choisi et envoie une trame d'alarme dès qu'une valeur sort de la plage, sans attendre l'émission périodique.
À propos de Dragino

Dragino est un fabricant d'équipements IoT, basé sur les protocoles LoRaWAN, LTE-M et NB-IoT. Passerelles, détecteurs et capteurs pour tous vos projets.
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