-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ruebyteiot

 -Подписка по e-mail

 

 -Постоянные читатели

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.12.2022
Записей:
Комментариев:
Написано: 63




Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd. является высокотехнологичным предприятием, которое специализируется на коммуникациях Интернета вещей, имеет сотни продуктов собственной разработки и единодушно признано клиентами. Наша компания имеет сильные возможности в области исследований и разработок, с идеальной системой послепродажного обслуживания, мы предоставляем клиентам комплексные решения и техническую поддержку, сокращаем цикл исследований и разработок, снижаем затраты на исследования и разработки и предоставляем мощную платформу для разработки новых продуктов.

Ebyte — национальное высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на исследованиях и разработках беспроводных модулей и промышленных IoT-терминалов. Независимо разработанные и произведенные продукты включают LoRa/Беспроводной модуль Wi-Fi/Bluetooth/Беспроводные модули ZigBee, Сетевое оборудование 4G, модули Ethernet, NB-IoT терминалы передачи данных, промышленный IoT.

Собственные мастерские SMT и сборочные мастерские, поддержка обслуживания OEM и печатных плат. В будущем показатели продаж снова удвоятся. Ebyte стала сторонней проектной компанией Texas Instruments (IT). Основываясь на первоначальной организационной структуре, компания создала отдел международного бизнеса, отдел внутреннего бизнеса, отдел сетевого маркетинга, отдел внутреннего обслуживания складского бизнеса и офис в Шэньчжэне.

Успешно получив национальную сертификацию? Высокое предприятие?, годовой объем продаж неоднократно достигал новых максимумов, а хорошие показатели снова удваивались. Обладая сильным научно-исследовательским и производственным потенциалом, он выделялся среди многих высокотехнологичных компаний на юго-западе область.


Модуль LoRa серии EBYTE E220 для обнаружения датчиков на ферме

Четверг, 24 Июля 2025 г. 12:03 + в цитатник

В основе умного сельского хозяйства лежит мониторинг окружающей среды в режиме реального времени и точный контроль с помощью технологии IoT. В этом руководстве представлено комплексное решение для маломощного сельскохозяйственного мониторинга на большом расстоянии с использованием  модулей LoRa серии EBYTE E220 в сочетании с  датчиками температуры/влажности (например, SHT30) и  датчиками освещенности (например, BH1750).

I. Выбор оборудования и функции

1.  Коммуникационный модуль LoRa: серия EBYTE E220
  • Рекомендуемые модели :

    • E220-900T30D (900 МГц, 30 дБм, дальность 10 км+).

    • E220-400M30S (470 МГц, 30 дБм, сильная защита от помех, идеально подходит для густой растительности).

  • Ключевые особенности :

    • Сверхнизкое энергопотребление : ток сна <2 μА, подходит для питания от солнечной батареи / батареи.

    • Адаптивная скорость передачи данных : поддерживает коэффициенты распределения SF5-SF12 (0,3 кбит/с ~ 62,5 кбит/с).

    • Конфигурация AT-команд : регулируйте частоту, мощность и каналы через UART.

2.  Датчики окружающей среды
  • Датчик температуры/влажности :

    • SHT30 (относительная влажность ±2%, погрешность ±0,3°C; интерфейс I²C).

  • Датчик освещенности :

    • BH1750 (диапазон 0-65535 люкс; интерфейс I²C).

II. Архитектура системы

1.  Развертывание узлов
  • Сенсорные узлы :

    • Разверните 1 узел на 100 соток с модулем E220 + SHT30 + BH1750.

    • Питание: аккумулятор 18650 (6000мАч) + солнечная панель мощностью 5 Вт.

  • Реле шлюза :

    • Используйте  E220-900T30D в качестве концентратора, передавая данные в облако через 4G/Ethernet.

2.  Протокол связи

LoRaWAN Class A : Узлы открываются, получают окна только после передачи для максимальной экономии энергии.

Пользовательский фрейм данных (пример):

 

 

Картинка .png

 

III. Конфигурация оборудования

1.  Проводка между датчиком и микроконтроллером (STM32F103 пример)
Контакт датчика Контакт STM32 Описание
ШТ30 СОУ ПБ7 Линия передачи данных I²C
СХТ30 СКЛ ПБ6 Тактовая линия I²C
BH1750 SDA ПБ7 Общая шина I²C
BH1750 SCL ПБ6 Общая шина I²C
2.  Конфигурация модуля E220

Инициализация команды AT (через UART):

 

 

Картинка .png

 

 

IV. Реализация кода (пример Arduino)

1.  Сбор и передача данных

Картинка .png

Картинка .png

V. Облачная платформа и анализ данных

1.  Визуализация данных
  • Платформы : ThingsBoard, Alibaba Cloud IoT, Node-RED.

  • Правила генерации оповещений (примеры):

    • Температура >35°C → Триггерное орошение.

    • Свет <2000 люкс → Активировать дополнительное освещение.

2.  Оптимизация энергопотребления
  • Динамическая выборка : 1/час в дождливую погоду, 1/10 минуты в солнечную погоду.

  • Управление батареей : переключитесь в режим сверхнизкого энергопотребления (1/час) при напряжении <3,3 В.

VI. Сценарии применения

  1. Интеллектуальное управление теплицей

    • Используйте  E220-400M30S (470 МГц для проникновения) для мониторинга условий и управления вентиляцией/увлажнителями.

  2. Предупреждение о заморозках в саду

    • Разверните  E220-900T30D для дальнего мониторинга низких температур, активации нагревателей.

  3. Мониторинг кислорода в аквакультуре

    • Интегрируйте датчики растворенного кислорода с LoRa для получения данных в режиме реального времени для регулировки аэраторов.

VII. Устранение неполадок

Симптом

Стремянка

Данные ноды не получены

1. Проверьте выравнивание частоты шлюз-узел/SF.

2. Проверьте помехи канала с помощью анализатора спектра.

Аномальные показания датчиков

1. Откалибруйте адрес I²C (по умолчанию SHT30: 0x44).

2. Проверьте пульсации напряжения (<50 мВ).

Короткое время автономной работы

1. Оптимизируйте спящий режим микроконтроллера (STM32 STOP).

2. Отрегулируйте угол наклона солнечной панели.

Сочетая  модули LoRa серии EBYTE E220 с высокоточными датчиками, это решение обеспечивает экономичный сельскохозяйственный мониторинг на обширной территории, значительно повышая точность управления урожаем. 


Метки:  

Модули Bluetooth в умных игрушках: тенденции применения и брендовые решения

Четверг, 24 Июля 2025 г. 11:30 + в цитатник

 

Рост популярности умных игрушек с поддержкой Bluetooth

Мировой рынок умных игрушек быстро развивается, что обусловлено спросом на интерактивные, образовательные и сетевые игровые возможности. Модули Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) стали краеугольным камнем технологии, обеспечивающей такие функции, как подключение приложений, дистанционное управление и взаимодействие с несколькими устройствами. В 2025 году три ключевые тенденции изменят внедрение BLE в умных игрушках:

1.  Маломощная, длительная игра

Современные умные игрушки требуют увеличенного времени автономной работы, чтобы поддерживать игры в течение всего дня. На рынке доминируют модули BLE 5.4 со сверхнизкими режимами энергопотребления (например, активный ток 1,2 мА, ток сна 0,5 мА), что позволяет игрушкам работать в течение 6–12 месяцев от стандартных батареек типа АА, что имеет решающее значение для удовлетворенности родителей и снижения воздействия на окружающую среду.

2.  Ячеистая сеть для взаимодействия с несколькими игрушками

Передовые экосистемы умных игрушек (например, программируемые роботы, интерактивные игровые наборы) теперь полагаются на ячеистые сети BLE. Эти сети поддерживают 20+ одновременных подключений устройств, обеспечивая синхронизацию движений, совместные игры и совместное повествование.

3.  Повышенная безопасность для безопасности детей

Ведущие модули BLE 2025 года включают сквозное шифрование (AES-256), безопасные беспроводные обновления (OTA) и аутентификацию устройства для защиты данных детей — функция, не подлежащая обсуждению для родительского доверия.

Ведущие модульные решения Bluetooth для умных игрушек

1. Северные полупроводники: серия nRF54L

  • Основные характеристики : пиковый ток менее 10 мА, поддержка LE Audio для игрушек с голосовым управлением и ячеистая сеть для 50 устройств.

  • Применение : Высококлассные образовательные роботы (например, наборы для программирования, интерактивные рассказчики), требующие сложной интеграции датчиков.

2. Техасские инструменты: CC2654

  • Ключевые особенности : поддержка нескольких протоколов (BLE 5.4 + Zigbee), встроенное обнаружение движения и устойчивость к температуре от -40°C до 105°C.

  • Применение : Уличные умные игрушки (например, радиоуправляемые машинки, погодоустойчивые фигурки).

3. EBYTE: серия EWM104-BT5125

Модули BLE от EBYTE стали предпочтительным выбором для производителей умных игрушек среднего и высокого уровня, сочетая в себе производительность, стоимость и дизайн, ориентированный на детей:

Основные преимущества умных игрушек

  • Сверхнизкое энергопотребление : оптимизированное управление питанием снижает активный ток до 8 мА (на 30% ниже, чем у Nordic nRF5340), продлевая срок службы батареи портативных игрушек, таких как дроны с дистанционным управлением и плюшевые интерактивные компаньоны.

  • Стабильная ячеистая сеть : поддерживает 15+ одновременных подключений устройств с потерей пакетов <2%, идеально подходит для экосистем с несколькими игрушками (например, умные строительные блоки, которые взаимодействуют друг с другом, образуя 3D-структуры).

  • Компактный форм-фактор : корпус SMD 8x8 мм помещается в миниатюрные игрушки (например, крошечные роботы, носимые технологии для кукол) без ущерба для функциональности.

  • Экономичная масштабируемость : цена на 40% ниже, чем у скандинавских аналогов, что позволяет массово производить недорогие, но многофункциональные игрушки (например, образовательные гаджеты стоимостью 20–50 долларов).

  • Быстрые обновления OTA : беспроводные обновления прошивки позволяют производителям добавлять новые игровые режимы или устранять проблемы после покупки, увеличивая срок службы продукта.

Индивидуальные решения EBYTE для сценариев умных игрушек

1. Интерактивные плюшевые игрушки

Модули EBYTE EWM104-BT5125 обеспечивают двунаправленную аудиосвязь через кодек BLE Audio LC3, поддерживая распознавание голоса и отклик в мягких игрушках. Цифровой сигнальный процессор с функцией шумоподавления обеспечивает четкое звучание даже в шумной игровой среде, а низкая задержка (<30 мс) позволяет вести естественный разговор между детьми и их игрушками.

2. Обучающие роботы для программирования

Для программируемых роботов модули EBYTE предлагают интерфейсы UART/SPI для бесшовной интеграции с микроконтроллерами (например, Arduino, Raspberry Pi Pico). Их прочная конструкция с защитой от помех предотвращает потерю сигнала в классах с 30+ одновременными операциями робота, обеспечивая надежное выполнение команд во время групповых занятий.

3. Соединенные фигурки

В коллекционных линиях фигурок модули EBYTE обеспечивают двухрежимное подключение NFC-BLE. Игрушки могут «узнавать» друг друга с помощью меток NFC и запускать режимы совместной игры (например, команды супергероев) через BLE, увеличивая глубину повествования без необходимости использования Wi-Fi.

Перспективы на будущее: BLE 6.0 и далее

По мере того, как BLE 6.0 набирает обороты в 2026 году, EBYTE уже разрабатывает модули следующего поколения с задержкой менее 1 мс и дальностью передачи 1 км+ — функции, которые позволят создавать приключения с умными игрушками на открытом воздухе и облачные игровые экосистемы. На данный момент серия EWM104-BT5125 остается эталоном баланса производительности, безопасности и доступности на рынке умных игрушек, позволяя производителям создавать увлекательные, безопасные и долгосрочные игровые впечатления.

В отрасли, где инновации и чувствительность к стоимости сталкиваются друг с другом, модули BLE от EBYTE выделяются как мост между передовыми технологиями и доступными развлечениями, гарантируя, что умные игрушки останутся волшебными и практичными для семей по всему миру. 

Источник статьи: https://www.ru-ebyte.com/news/1761 


Метки:  

Особенности сборщика данных RS485 - LoRaWAN

Четверг, 24 Июля 2025 г. 11:09 + в цитатник

В повседневном корпоративном производстве широко используются традиционные последовательные устройства, такие как  RS485 , RS232, RS422 и другие интерфейсы, но в реальном автоматизированном производстве часто необходимо реализовать передачу данных на сотни метров или даже тысячи метров. Чтобы реализовать удаленный мониторинг, необходимо столкнуться с такими проблемами:

 

(1) Расстояние связи слишком велико
(2) Разрозненные точки данных
(3) Проводка в сети слишком сложна
(4) Проводка сильно ограничена
(5) Часто возникает проблема повреждения линии
(6) Трудно найти и отремонтировать

Когда появилась технология Интернета вещей, эту проблему решил сборщик данных RS485 to LoRaWAN. С помощью  беспроводной технологии LoRa и  шлюза LoRaWAN сложная проводка была успешно устранена, и беспроводная связь заменила проводную.

 

Статья по теме LoRaWAN :

 

 

 

Преимущества RS485 для сборщика данных LoRaWAN:

Сборщик  данных RS485-to-LoRaWAN — это сборщик данных, беспроводной интерфейс которого использует стандартный протокол LoRaWAN, а интерфейс нисходящей линии — интерфейс RS485. Он может прозрачно передавать протокол ModBus на сервер через беспроводную сеть LoRaWAN для реализации беспроводной передачи сигналов управления промышленными полями. .

 E78-DTU (470LN22), разработанный компанией Ebyte, представляет собой сборщик данных, подходящий для промышленных сред. Его беспроводной интерфейс восходящей связи использует стандартный протокол LoRaWAN, поддерживает полосу частот файловой связи в районе CN470 и оснащен одним последовательным портом RS485. Эффективное покрытие связи может быть обеспечено и в полевых условиях. Он обладает следующими характеристиками:
202333104085886.jpg(1) Поддержка протокола LoRaWAN 1.0.2/1.0.3
(2) Двусторонняя прозрачная передача данных от RS485 к LoRaWAN
(3) Режимы LoRaWAN CLASS A и CLASS C
(4) LoRaWAN OTAA и ABP два метода доступа к сети
(5) Опрос ModBus, поддерживает до 64 команд опроса
(6) Функция активного запроса, которая может отправлять команды чтения с удаленного сервера для чтения данных шины RS485
Функция хранения команд продукта является стоящей функцией. Когда команда, переданная шлюзом LoRaWAN, не получена, он также может активно опрашивать устройства на шине RS485 для достижения цели регулярного представления данных устройства шины RS485, тем самым уменьшая количество шлюзов LoRaWAN. Рабочая нагрузка, уменьшите количество выдаваемых инструкций, уменьшите пропускную способность, используемую сетью, и избегайте перегрузки сети.

В типичном сетевом случае LoRaWAN некоторые ведомые устройства ModBus расположены на промышленной площадке. Поскольку устройства разбросаны, если мы хотим передавать данные на сервер с меньшим количеством проводов, нам нужно устройство, которое может считывать ModBus Другой конец также может быть загружен на промежуточное устройство шлюза LoRaWAN для замены прямой связи между сервером и устройством, поэтому мы можем выбрать E78-DTU (470LN22) в качестве промежуточного устройства для взаимодействия с устройством шлюза LoRaWAN для передачи собранных данных в сервер. Конечно, E78-DTU (470LN22) имеет функцию двусторонней прозрачной передачи, а облачный сервер также может активно выдавать команды сбора для чтения данных ведомого устройства ModBus.

 

202333104826372.jpg


В сценариях промышленного применения внедрение RS485 в сборщики данных LoRaWAN в сетевых решениях может обеспечить следующие преимущества:
(1)  Беспроводные сети , снижающие затраты на проводку;
(2) Даже в сложных условиях промышленных площадок сигналы LoRa могут обеспечить надежное покрытие;
(3) Удобно и быстро создать беспроводную систему управления химической промышленностью на месте;
(4) Реализуйте работу сети с низким энергопотреблением. 


Метки:  

EBYTE Модуль LoRaWAN: решение для связи на большие расстояния с низким энергопотреблением

Четверг, 24 Июля 2025 г. 10:22 + в цитатник

Предисловие введение

Являясь китайским  производителем шлюзов Lorawan  и  Lмодулей узлов L orawan Factor , CDEBYTE специализируется на оптовой продаже  шлюзов Lorawan и  модулей узлов Lorawan . Поддерживает стандартные сетевые протоколы LoRaWAN и доступ к стандартным серверам LoRaWAN, таким как TTN, Tencent, и стеку чипов с открытым исходным кодом. Инструкции просто настроены для доступа к стандартному LoraWan В сети это отличный выбор для современных приложений IoT.


Content Express здесь :

 

Обзор LoRaWAN введение 
Сравнение LoRaWAN и LTE NB-IoT и Wi-SUN 
Сборщик данных от RS485 к LoRaWAN 
1.  Принцип работы 
2.  Подчеркните свои преимущества 
3.  Товарные рекомендации 
Ebyte сотрудничает с Semtech 
Наружный шлюз Ebyte LoRaWAN 

Обзор LoRaWAN введение

Проще говоря, LoRaWAN является производной от  технологии LoRa . Он полностью использует радиочастотные характеристики LoRa и добавляет защиту от столкновений, шифрование данных, адаптацию скорости, многолучевой одновременный прием через шлюз и другие функции. Он представляет собой набор стандартизированных протоколов связи и структуры системы. Характеризуясь низким энергопотреблением, широким покрытием, сверхнизкой стоимостью и большой пропускной способностью сети, LoRaWAN представляет собой звездообразную топологию, которая имеет большие преимущества в поддержании низкого энергопотребления и увеличении дальности связи.

Одним из самых больших преимуществ LoRaWAN является то, что он может работать в нелицензируемом спектре, который сильно отличается от мобильных телефонов. Сборы и затраты, а также развертывание частной сети намного дешевле. Таким образом, с помощью LoRaWAN можно создать частную сеть.

 

Сравнение LoRaWAN и LTE NB-IoT и Wi-SUN

LoRaWAN — это протокол маломощной глобальной сети (LPWAN), предназначенный для устройств с питанием от батареек. В то время как многие протоколы беспроводной связи используют диапазон LTE, компания Semtech разработала LoRaWAN для использования в промышленном, научном и медицинском диапазоне (ISM) — нелицензируемой магистрали связи.

 

NB-IoT  похож на LoRaWAN в том, что он также является протоколом  LPWAN . Тем не менее, технология работает тремя уникальными способами: Автономно. На неиспользуемом диапазоне 200 кГц (GSM) или на базовых станциях LTE, которые обычно резервируют блоки ресурсов для соответствующих операций, обычно в пределах защитных полос, которые представляют собой узкие полосы частот, разделяющие более крупные полосы, которые уже используются, предотвращая создание помех. и заторы. На их долю приходится всего около 10% пропускной способности, доступной в сетях LTE.

 

 

Wi-SUN — это сетевой протокол, основанный на ячеистой топологии, в отличие от Wi-Fi или LTE, основанных на звездах. Wi-SUN поддерживает звездообразные, ячеистые и гибридные топологии. Wi-SUN обычно развертывается в соответствии с ячеистой архитектурой, где каждый узел ретранслирует данные в сеть. Кроме того, устройства Wi-SUN работают от сети переменного тока и питания от аккумулятора. Wi-SUN основан на стандарте IEEE 802.15.4g в качестве базового протокола, а его файлы конфигурации верхнего уровня зависят от приложения. Создание профилей Wi-SUN, сертификация для обеспечения взаимосвязанности и деятельность по ее популяризации осуществляются Wi-SUN Alliance.


Сборщик данных от RS485 к LoRaWAN

 

В повседневном корпоративном производстве широко используется традиционное оборудование последовательных портов, такое как RS485, RS232, RS422 и другие интерфейсы. Однако в реальном автоматизированном производстве часто необходимо обеспечить передачу данных на сотни или даже тысячи метров. Для достижения удаленного мониторинга, необходимо, чтобы Вы столкнулись с такими проблемами:

 

  • Слишком большое расстояние связи

  • Точки данных разбросаны

  • Проводка в сети слишком сложна

  • Очень узкая проводка

  • Часто происходит повреждение лески

  • Сложно найти и отремонтировать

Когда появилась технология Интернета вещей, эту проблему решил сборщик данных RS485 to LoRaWAN. С помощью беспроводной технологии LoRa и шлюза LoRaWAN была успешно устранена сложная проводка, и беспроводная связь заменила проводную связь.

 

Принцип работы

Сбор данных: Сборщик данных сначала подключается к устройствам RS485, таким как датчики, приборы или другое оборудование для мониторинга, через интерфейс RS485. Связь RS485 позволяет регистратору данных считывать данные с этих устройств.

 

Обработка данных: После того как сборщик данных считывает данные с устройства RS485, ему может потребоваться выполнить обработку данных, включая анализ данных, преобразование единиц измерения, проверку и другие задачи обработки данных для обеспечения точности и доступности данных.

Связь LoRaWAN : Обработанные данные инкапсулируются и отправляются в сеть LoRaWAN через модуль связи LoRaWAN. Коммуникационный  модуль LoRaWAN отвечает за кодирование данных в пакеты протокола LoRaWAN и отправку данных на одну или несколько базовых станций LoRaWAN с использованием модуляции LoRa.

Базовая станция LoRaWAN: базовая станция LoRaWAN получает данные от сборщика данных, а затем пересылает их на сетевой сервер LoRaWAN. Эти базовые станции обычно разбросаны по широкой географической области, чтобы охватить всю область применения.

Сетевой сервер LoRaWAN: сетевой сервер LoRaWAN получает и анализирует данные с базовой станции, а затем передает данные в облако или на сервер приложений. В этом случае данные могут быть дополнительно обработаны, сохранены и визуализированы.

Облако или сервер приложений: В конечном счете, данные могут анализироваться, отслеживаться и создаваться в отчетах в облаке или на сервере приложений. Пользователи могут получать доступ к этим данным и управлять ими через приложение или веб-интерфейс


Выдающиеся преимущества

Сборщик данных RS485-LoRaWAN — это сборщик данных, использующий стандартный протокол LoRaWAN для восходящего беспроводного интерфейса и интерфейс RS485 для нисходящего интерфейса. Он может прозрачно передавать протокол ModBus на сервер через беспроводную сеть LoRaWAN для реализации беспроводной передачи сигналов управления промышленным объектом. .


Рекомендуемые продукты

 

 E78-DTU (470LN22), разработанный компанией CDEBYTE, представляет собой сборщик данных, подходящий для промышленных сред. Его беспроводной интерфейс восходящей связи использует стандартный протокол LoRaWAN, поддерживает региональную частоту передачи файлов CN470 и сконфигурирован с 1 последовательным портом RS485. Его можно использовать на сложных промышленных объектах, а также обеспечить эффективное покрытие связи. Он обладает следующими характеристиками:

 

  • Поддержка протокола LoRaWAN 1.0.2/1.0.3

  • Двусторонняя прозрачная передача данных от RS485 к LoRaWAN

  • LoRaWAN КЛАСС А и КЛАСС С два режима

  • LoRaWAN OTAA и ABP два метода доступа к сети

  • Опрос ModBus, поддерживает до 64 инструкций опроса

  • Функция активного запроса, которая может выдавать инструкции на чтение с удаленного сервера для чтения данных шины RS485

 

Функция хранения команд продукта — это функция, которую стоит использовать. Когда  от шлюза LoRaWAN  не поступает ни одной команды,  он также может активно опрашивать устройства на шине RS485 для достижения цели регулярного представления данных об устройствах шины RS485, тем самым уменьшая потребность в шлюзах LoRaWAN. Уменьшите рабочую нагрузку, выдайте меньше инструкций, уменьшите использование пропускной способности сети и избегайте перегрузки сети.

 

Ebyte сотрудничает с Semtech

Semtech является ведущим поставщиком высокопроизводительных аналоговых и смешанных полупроводников и передовых алгоритмов для инфраструктуры, высококачественных потребительских товаров и промышленного оборудования. Облачная платформа устройств LoRa от Semtech — это глобальное решение для удаленного использования устройств с низким энергопотреблением для приложений IoT, позволяющее быстро разрабатывать и развертывать сверхэкономичные удаленные сети IoT, шлюзы, датчики, модульные продукты и другие устройства со сверхнизким энергопотреблением по всему миру. Интернет-услуги.

CDEBYTE является первой компанией, которая начала сотрудничать с Semtech и самостоятельно разработала более 100 модулей и оборудования LoRa с расстояниями передачи от 1 км до 40 км, отвечающих различным сценариям применения передачи на средние и дальние расстояния. Продукция экспортируется в более чем 50 стран и регионов мира.

Наружный шлюз Ebyte LoRaWAN

В отличие от конструкции передачи внутри помещений других шлюзов, представленных на рынке, расстояние передачи данных внутри шлюзов Trans Mission обычно может достигать всего около 200 метров, что соответствует потребностям передачи внутри помещений. Наружный шлюз передачи, специально разработанный компанией EBYTE, может иметь дальность передачи до 3 000 метров. метров, что более чем в 10 раз больше, чем у других внутренних шлюзов.

 

Функции  

 

  • Поддерживает двустороннее соединение 4G+ Ethernet, стабильное и надежное;

  • Поддержка проводной и беспроводной одновременной онлайн- и многосетевой интеллектуальной коммутации;

  • Поддержка функции обновления прошивки и резервного копирования конфигурации прошивки;

  • Поддерживает межсетевой экран, NAT, хост DMZ, черный и белый список контроля доступа, ограничение скорости IP и другие функции;

  • Поддерживает сервис трафика QOS, который может ограничивать скорость в соответствии с интерфейсом;
    Поддержка VPN-клиента;

  • Поддерживает балансировку нагрузки, настройки управления потоком через несколько сетевых портов, с приоритетом сетевых портов, включением, коэффициентом управления потоком и другими режимами работы;

  • Поддерживает 1 проводной порт WAN, переключаемый порт LAN;

  • Поддержка шлюза LORAWAN;

  • Поддержка мониторинга состояния светодиодов;

  • Поддержка метода настройки управления веб-платформой;

  • Поддерживает восстановление к заводским настройкам в один клик;

  • Поддерживает проводной сетевой порт со скоростью 10/100 Мбит/с. 


Метки:  

Решение для мониторинга и сбора данных промышленной среды с использованием высокоточного датчика температуры и влажности RS485

Четверг, 19 Июня 2025 г. 12:45 + в цитатник
В областях управления промышленной автоматикой, интеллектуального управления зданиями, мониторинга окружающей среды в сельском хозяйстве и т. д. стабильный и надежный сбор данных о температуре и влажности является основным требованием для обеспечения работы системы. Оборудование датчика температуры и влажности RS485, выпущенное Chengdu Yibite Electronic Technology Co., Ltd., предоставляет отраслевым пользователям набор эффективных и надежных решений для мониторинга с его профессиональными датчиками, стандартизированными протоколами связи и промышленной защитой. На основе датчика температуры и влажности Modbus: ядра промышленного интеллектуального восприятия окружающей среды, в этой статье глубоко анализируются технические характеристики и практические моменты высокоточного оборудования датчика температуры и влажности RS485.
 
1. Основная архитектура продукта и функциональные характеристики
1.1 Анализ конструкции оборудования
Серия высокоточных датчиков температуры и влажности EID041-G01 имеет компактную конструкцию с общим размером всего 82 мм × 45 мм × 28,5 мм (длина × ширина × высота). Корпус изготовлен из огнестойкого материала ABS и поддерживает установку на стандартную рейку DIN35 и позиционирующее отверстие для крепления в двойном режиме. Он оснащен импортными высокоточными цифровыми датчиками, среди которых модель EID041-G01S использует чип SHT30, который может достигать точности измерения температуры ±0,2 ℃ в широком диапазоне температур от -40 ℃ до +125 ℃, а диапазон определения влажности охватывает 0-100% относительной влажности с разрешением 0,1% относительной влажности. Интерфейс питания использует конструкцию входного напряжения постоянного тока 5-36 В со встроенной схемой защиты от обратного подключения для эффективного предотвращения повреждения оборудования, вызванного неправильной эксплуатацией.
Примечание: на рисунке показано трехмерное измерение устройства. Во время фактической установки необходимо зарезервировать пространство для рассеивания тепла не менее 125 пикселей
 
1.2 Поддержка протокола связи
Устройство интегрирует промышленный интерфейс шины RS485 и поддерживает протокол связи Modbus RTU. Параметры по умолчанию установлены на скорость передачи данных 9600 бит/с, без бита четности, 8 бит данных и 1 стоповый бит. Пользователи могут изменять такие параметры, как адрес устройства (1–255), скорость передачи данных (8 уровней от 4800 до 115 200 бит/с) через регистр хранения. Все конфигурации должны быть перезапущены, чтобы вступить в силу после изменения. Уникальная конструкция согласования импеданса клеммы шины, рекомендуется подключать резистор 120 Ом параллельно в конце сети RS485, чтобы исключить помехи отражения сигнала.
 
2. Руководство по полному процессу сбора данных датчика температуры и влажности RS485
3.1 Конфигурация инициализации оборудования
Подключение оборудования:
 
· Используйте провода спецификации AWG22 и выше для подключения источника питания и шины RS485;
 
· Подключитесь к тестовой системе хост-компьютера через преобразователь USB в RS485;
 
Проверка параметров:
Отправьте команду чтения 01 03 00 0A 00 01 CRC для запроса адреса устройства (по умолчанию 01), и формат возвращаемых данных будет 01 03 02 00 01 CRC, где 0001 означает, что текущий адрес равен 1.
 
Проводка оборудования
 
Электропроводка электропитания и RS485 выглядит следующим образом:
 
Примечание: когда шина RS485 передает высокочастотные сигналы, длина волны сигнала короче линии передачи. Сигнал будет формировать отраженную волну в конце линии передачи, мешая исходному сигналу, поэтому необходимо добавить оконечный резистор в конце линии передачи, чтобы сигнал не отражался после достижения конца линии передачи. Оконечное сопротивление должно быть таким же, как и импеданс кабеля связи, с типичным значением 120 Ом. Его функция заключается в согласовании импеданса шины и улучшении помехоустойчивости и надежности передачи данных.
 
3.2 Тест синхронного сбора данных датчика температуры и влажности RS485
Откройте соединение последовательного порта EID041-G01S, выберите соответствующий параметр скорости передачи данных, выберите шестнадцатеричную передачу и отмените автоматический перенос строк, как показано на рисунке.
 
Тест получения данных датчика температуры и влажности RS485
 
Отправьте сообщение на высокоточный датчик температуры и влажности серии EID041-G01S через помощника последовательного порта:
 
01 04 00 00 00 02 71 CB (одновременный сбор температуры и влажности первого канала)
 
Анализ инструкции:
 
· 01: адрес устройства
 
· 04: код функции (считывание входного регистра)
 
· 00 00: начальный адрес 0x0000
 
· 00 02: считывание 2 регистров
 
· 71 CB: код проверки CRC
 
Высокоточный датчик температуры и влажности серии EID041-G01S отвечает помощнику последовательного порта:
 
Типичные возвращаемые данные:
 
01 04 04 00 F3 01 2A 8B F8
 
Анализ данных:
 
· 00 F3 (температура): шестнадцатеричное в десятичное 243 → 24,3℃
 
· 01 2A (влажность): Преобразовать в десятичное 298 → 29,8%RH
 
· Данные с плавающей точкой можно считывать через регистры 0x0002/0x0004 в формате IEEE754 big-endian

Новые продукты беспроводного модуля LoRa MESH серии EWM528 с диапазоном 2.4G уже на полках магазинов

Четверг, 19 Июня 2025 г. 09:44 + в цитатник
Введение в продукт сетевого модуля LoRa MESH серии EWM528
Сетевые модули LoRa MESH серии EWM528 подразделяются на EWM528-2G4NW20SX и EWM528-2G4NW27SX в зависимости от мощности передачи. Модуль LoRa MESH серии EWM528 представляет собой беспроводной сетевой модуль LoRa MESH с последовательным портом, работающий на основе технологии расширенного спектра LoRa, с максимальной выходной мощностью +27 дБм, максимальной скоростью передачи данных 253 Кбит/с и максимальной поддерживаемой скоростью передачи данных последовательного порта 2000000 бит/с. Беспроводной модуль работает в диапазоне частот от 2400 до 2500 МГц (по умолчанию 2400 МГц).
 
Модуль беспроводного последовательного порта серии EWM528 использует новую сетевую технологию LoRa MESH. Беспроводной модуль обладает функциями децентрализации, самомаршрутизации, самовосстановления сети, многоуровневой маршрутизации и т. д. Сетевой модуль LoRa MESH подходит для умных домашних и промышленных датчиков, беспроводных систем охранной сигнализации, решений по автоматизации зданий, умного сельского хозяйства и других сценариев применения.
 
 
 
3. Характеристики сетевого модуля LoRa MESH серии EWM528
Сетевой модуль LoRa MESH серии EWM528 обладает множеством превосходных функций. Децентрализация является важным достижением. Децентрализованная технология LoRa MESH отказывается от традиционной модели зависимости от центрального узла. Каждый узел имеет равный статус, и данные могут передаваться напрямую между узлами, что значительно повышает надежность и гибкость сети. Функция автоматической маршрутизации делает передачу данных более интеллектуальной. Модуль может автоматически выбирать оптимальный путь в соответствии с условиями сети, обеспечивая эффективную доставку данных. Возможности самовосстановления сети также очень сильны. В случае выхода из строя узла сеть может быстро скорректировать топологию и перепланировать маршрут, чтобы обеспечить бесперебойную связь. Что касается методов связи, он поддерживает несколько режимов для удовлетворения различных требований приложений. В то же время технология зашифрованной передачи данных обеспечивает безопасность данных и использует передовые алгоритмы шифрования для предотвращения кражи или подделки данных во время передачи, гарантируя конфиденциальность и целостность информации. Как показано ниже:
 
1. Технология LoRa MESH: использует усовершенствованный метод модуляции LoRa, который обладает преимуществами защиты от помех на большом расстоянии и значительно улучшает покрытие всей сети MESH;
 
2. Сверхбольшая емкость сети: теоретическое количество сетей LoRa MESH достигает 65 535, а рекомендуемый размер сети составляет около 200.
 
3. Децентрализация: Вся сеть состоит только из двух типов узлов: конечных узлов и узлов маршрутизации. Для участия в управлении сетью не требуется центрального узла или координатора.
 
4. Автоматическая маршрутизация: при инициировании запроса данных каждый узел маршрутизации может автоматически инициировать соединение с окружающими узлами для определения пути передачи данных без необходимости участия координатора в планировании пути;
 
5. Самовосстановление сети: при выходе из строя соединения узел маршрутизации восстанавливает новый путь после нескольких неудачных попыток связи;
 
6. Многоуровневая маршрутизация: узлы маршрутизации могут автоматически передавать данные на маршрутизацию более низкого уровня, а автоматически сгенерированная таблица маршрутизации управляет направлением передачи данных;
 
7. Оптимизация пути: информация о маршрутизации будет автоматически обновляться и оптимизироваться по мере передачи данных в сети для обеспечения стабильности всей сети;
 
8. Механизм избегания: Механизм избегания CSMA может значительно снизить вероятность столкновения воздушных сигналов;
 
9. Режим связи: поддержка четырех режимов связи: Unicast, Multicast, Broadcast и Anycast;
 
10. Диапазон частот: работает в диапазоне частот 2400~2500 МГц, поддерживает до 200 каналов;
 
11. Многократная проверка: обеспечение надежности и точности процесса передачи данных;
 
12. Зашифрованная передача: при передаче данных используется специальный алгоритм шифрования для обеспечения безопасности и конфиденциальности данных;
 
13. Высокая пропускная способность: вся сеть объединена во времени и пространстве для достижения высокой параллельной производительности;
 
14. Удаленная настройка: поддерживает удаленное изменение основных параметров связи всей сети.
 
 
 
4. Сценарии применения сетевых модулей LoRa MESH серии EWM528
Беспроводные сетевые модули LoRa MESH серии EWM528 широко используются в Интернете вещей. В сфере умного дома можно объединить между собой различные интеллектуальные устройства, такие как умные лампы, электроприводы штор, дверные замки и т. д. Пользователи могут удаленно управлять домашними устройствами с помощью своих мобильных телефонов, создавая удобную и комфортную интеллектуальную среду обитания. Что касается промышленных датчиков, то датчики, распределенные в разных местах, могут быть объединены в сеть для сбора и передачи данных в режиме реального времени, содействия автоматизированному мониторингу и управлению промышленным производством, а также повышения эффективности и качества производства. В беспроводной системе охранной сигнализации модуль LoRa MESH играет ключевую роль в подключении различных устройств сигнализации, таких как дымовые извещатели, дверные и оконные магнитные датчики и т. д. При возникновении нештатной ситуации информация о тревоге может быть быстро передана пользователю или в центр безопасности для обеспечения безопасности. Кроме того, в областях интеллектуального сельского хозяйства и отслеживания логистики он также может оказать мощную поддержку развитию отрасли благодаря своей стабильной производительности и мощным сетевым возможностям.

Обзор системы распределенного ввода-вывода LoRa

Пятница, 13 Июня 2025 г. 10:15 + в цитатник

 

Система распределенного ввода-вывода LoRa основана на технологии беспроводной связи LoRa и позволяет создать сетевую систему для удаленного сбора данных и управления устройствами через шлюзы LoRa и сенсорные модули. Эта система соединяет несколько устройств ввода-вывода в сеть LoRa, облегчая дистанционное управление, передачу данных и мониторинг. Он не только обеспечивает низкое энергопотребление и широкий охват, но и эффективно работает в сложных условиях.

Распределенная система ввода-вывода обеспечивает надежную коммуникационную платформу с низкой задержкой между устройствами IoT, позволяя использовать различные промышленные, сельскохозяйственные и умные домашние приложения. Например, пользователи могут отслеживать и контролировать данные об окружающей среде, такие как температура, влажность и давление воздуха в различных зонах или контролировать состояние устройств на промышленных производственных линиях, с помощью системы LoRa Distributed IO

Обзор системы распределенного ввода-вывода LoRa
 

Как работает распределенный ввод-вывод LoRa

Основной функцией системы LoRa Distributed IO является установление связи между устройствами через сеть LoRa . Обычно система состоит из следующих компонентов:

  1. Узлы LoRa (датчики/исполнительные механизмы): эти узлы отвечают за сбор данных об окружающей среде на месте (таких как температура, влажность, давление воздуха) или за управление устройствами (такими как переключатели, клапаны). Каждый узел имеет соответствующие входные и выходные интерфейсы, которые могут передавать данные на центральные серверы через сеть LoRa или получать управляющие команды от серверов.

  2. Шлюз LoRa: Шлюз LoRa выступает в качестве центрального узла системы. Он передает данные с узлов LoRa на облачные платформы или локальные серверы. Через шлюз данные выгружаются на облачную платформу для анализа и обработки или используются для локального управления.

  3. Централизованная система управления: Через интегрированную облачную платформу или локальную систему управления пользователи могут отслеживать состояние узлов LoRa в режиме реального времени, выполнять анализ данных и управлять устройствами. Система предоставляет удобный интерфейс, который позволяет управлять с помощью мобильных устройств или компьютеров.

  4. Протокол связи: Система распределенного ввода-вывода LoRa обычно использует протокол LoRaWAN (LoRa Wide Area Network) для передачи данных на большие расстояния. LoRaWAN предлагает сквозное шифрование для обеспечения безопасности и стабильности данных во время передачи.

Преимущества распределенного ввода-вывода LoRa

  1. 远程控制与监控:LoRa分布式I/O系统通过无线网络实现远程控制,突破了传统有线网络的局限性,适用于偏远地区或复杂的工业环境。用户可以通过LoRa网关将数据上传到服务器,监控设备状态并实现远程控制,大大提高管理效率。

  2. 低功耗和远距离传输:LoRa 技术的主要优势之一是其低功耗。LoRa 节点可依靠电池供电运行数年,非常适合需要长期稳定运行的设备。结合 LoRa 的远距离数据传输能力,LoRa 分布式 I/O 系统可以覆盖大面积区域,尤其适用于需要广泛覆盖的智慧农业和智慧城市等应用。

  3. 高可扩展性:LoRa分布式I/O系统支持大规模设备连接,是大规模物联网部署的理想选择。每个LoRa网关可连接数百个LoRa节点,系统具有高度可扩展性,为智能设备的大规模交互提供充足的支持。

  4. 抗干扰能力强:LoRa网络采用扩频技术,有效降低无线信号干扰,确保数据传输稳定可靠。这使得LoRa分布式I/O系统在恶劣环境下也能高效运行。

  5. 高性价比:相较于传统通信方式,LoRa技术拥有更低的硬件成本和运营成本,尤其在需要大面积覆盖的场景下,LoRa分布式I/O系统具备极高的性价比,有效降低物联网项目的整体投资。

LoRa分布式I/O的应用

  1. 智慧农业:在智慧农业领域,LoRa分布式IO系统可用于远程监测土壤墒情、环境温度、湿度、光照强度等,并控制灌溉系统、温控设备等,实现精准农业管理,提高作物产量。

  2. 智慧城市:LoRa分布式IO广泛应用于智慧城市项目,包括智能停车、环境监测和智能路灯。例如,城市中的环境传感器可以实时收集空气质量和噪音数据,并将其传输到中央系统进行分析,帮助城市管理者做出明智的决策。

  3. 工业自动化:在工业环境中,LoRa分布式I/O系统可以监控设备的运行状态,测量温度、压力等参数,并实时反馈给控制中心。设备发生故障时,系统可以自动发出警报,防止潜在的安全隐患。

  4. 智能楼宇:在智能楼宇中,LoRa分布式IO系统可用于远程控制各种设备,例如暖通空调、照明和门禁控制。用户可以通过移动设备集中控制这些设备,从而提高楼宇自动化水平。

未来发展趋势

随着5G技术的广泛普及和物联网应用领域的拓展,LoRa分布式I/O系统将持续演进。未来,LoRa技术将致力于更高的传输速率、更低的功耗以及更广泛的应用场景。越来越多的行业将开始采用LoRa分布式I/O系统,实现设备间的智能交互与协同。

 

作为物联网发展的重要一环,LoRa分布式I/O系统凭借其低功耗、远距离传输和高扩展性等优势,已广泛应用于智慧农业、工业自动化、智慧城市等多个领域。随着技术的不断发展,LoRa分布式I/O系统将进一步推动物联网应用的智能化、自动化发展,为我们的生活带来更多便利和创新。 


GPS против Wi-Fi: как сетевая идентификация упрощает взаимодействие с устройствами Интернета вещей

Понедельник, 09 Июня 2025 г. 12:34 + в цитатник

Сеть Идентификация и  беспроводная связь являются двумя ключевыми концепциями в IoT которые взаимосвязаны и вместе составляют основу коммуникации между устройствами IoT. Сетевая маркировка гарантирует, что устройства могут быть правильно идентифицированы и доступны в Интернете вещей, чтобы Устройства могут быть расположены в пространстве и обмениваться данными по сети с осуществлять взаимоподключение и передачу данных Интернета Пожитки.

 

Сеть Идентификация

Сетевая идентификация — это идентификатор, используемый для однозначно идентифицировать каждое устройство или объект в Интернете вещей. Так и есть сходно с именем или адресом в человеческом обществе и имеет важное значение Информация, используемая для поиска и идентификации устройств. Общие сетевые теги включают MAC-адрес (адрес контроля доступа к среде) и IP-адрес (адрес интернет-протокола). Они не используются непосредственно для определения местоположения устройств, но играют важную роль в процессе коммуникации. Устройства используют сетевые теги для установления соединений и идентификации других устройств устройства для передачи данных и взаимодействия в Интернете вещей.

MAC-адрес

MAC-адрес — это глобально уникальный аппаратный адрес, обычно присваивается производителем устройства. Он используется уникальным Идентификация устройств в локальной сети для передачи пакетов данных в технологии локальных сетей, такие как Ethernet.

ПРОТОКОЛ IP адрес

IP-адрес — это логический адрес, используемый для идентификации устройства в сеть. Он используется сетевым уровнем для определения местоположения и поиска устройств в интернете. IP-адреса делятся на две версии: IPv4 и IPv4 IPv6. Среди них IPv6 широко используется в Интернете вещей, потому что Он предоставляет больше адресного пространства и может удовлетворить потребности подключения большое количество устройств.

 

Статья по теме  

 

6382615983989231772398462.jpg

 

О КОМПАНИИ Беспроводная связь

 

Беспроволочный Связь — это способ передачи данных между устройствами в Интернет вещей, а также взаимосвязь и обмен информацией Между устройствами реализуется с помощью беспроводной технологии. Беспроволочный Связь обеспечивает большую гибкость и масштабируемость для Интернет вещей, делающий устройства более удобными для взаимосвязи и передача данных.

В IoT существуют различные технологии беспроводной связи, включая, но не ограничиваясь:

 

Wi-Fi

Технология Wi-Fi может обеспечить высокоскоростную беспроводную связь в пределах действия локальной вычислительной сети, и подходит для подключения смартфоны, ноутбуки, домашние устройства и т.д.
 

Блютуз

Технология Bluetooth часто используется для подключения маломощных устройств, таких как устройства умного дома, фитнес-трекеры и т.д.
 

Зигби

Зигби это маломощная, самоорганизующаяся сетевая беспроводная связь технологии, в основном используемые в домашней автоматизации и промышленных приложениях.

Сетка Зигби против Синей сетки

6382616042706478657047710.jpg

 

LoRaWAN

LoRaWAN — это технология глобальной сети дальнего действия с низким энергопотреблением Для подключения датчиков с низким энергопотреблением на больших расстояниях.

6382616073898712306587382.jpg

 

NB-IoT (Узкополосный Интернет вещей)

NB-IoT — это узкополосный интернет технологии Things, обеспечивающей междугороднюю связь для маломощные устройства.

Часто используется позиционирование по GPS и  Wi-Fi вместе, чтобы предоставлять более точные услуги по позиционированию. Например, GPS может использоваться для получения точной информации о географическом местоположении, когда Устройство находится в наружной среде. Однако в закрытых помещениях или помещениях при слабом сигнале GPS можно положиться на позиционирование по Wi-Fi для получения Приблизительная информация о местоположении. Таким образом, лучшее позиционирование Эффекты могут быть получены в различных условиях. Две технологии GPS и Wi-Fi подробно описаны ниже.



Технология GPS

Обзор GPS

GPS это новое поколение космической спутниковой навигации и позиционирования система разработана совместно армией, флотом и военно-воздушными силами США. Его цель состоит в том, чтобы предоставлять услуги в режиме реального времени, всепогодные и глобальные навигационные услуги для три основные области — наземная, морская и воздушная, и используется для разведки сбор, мониторинг ядерных взрывов и аварийная связь. Ждите каких-то военных целей. Это важная часть США глобальная стратегия.

 

6382616129633129363116185.png

 

Компоненты GPS

GPS – это своеобразная система, Он состоит из трех частей: космического спутника, наземного оборудования для мониторинга и пользовательское оборудование (GPS-приемник). Каждый из них имеет свои функции и функции, но они объединены вместе, чтобы сформировать целое, которое является незаменимы, как показано на рисунке 1-1а.

Космическая спутниковая часть состоит из 24 спутников, из которых 21 рабочий спутник и 3 запасные спутники. Они распределены по 6 орбитам, так что более 4 Спутники можно увидеть в любой точке Земли в любое время, и они могут Обеспечивают непрерывную навигацию и позиционирование. Этот Распределение также поддерживает хорошую точность определения геометрии решения для позиционирования.

Этот Устройство отвечает за мониторинг GPS. Он имеет 1 ведущее управление станция, 3 станции впрыска и 5 станций мониторинга. Основные станция управления находится на базе ВВС Колорадо в США. Он собирает данные трекинга с пульта мониторинга, рассчитывает параметры орбиты спутника и разности часов, а затем отправляет Эти данные поступают на станцию впрыска. В то же время он также будет Диагностировать рабочее состояние спутника и выполнить составление графиков. Тем Основной функцией станции впрыска является инжекция спутника Эфемериды и информация о часах, отправляемая главной станцией управления в спутник. Функция ПЦН заключается в проведении непрерывное измерение псевдодальности с P кодом на полученной спутники, и передавать результаты наблюдений на главный пульт управления станция.

Пользовательское оборудование в основном состоит из различных GPS приемники, которые используются для приема, отслеживания, преобразования и измерения GPS Сигналы. По принципу работы его можно разделить на код корреляционный тип, квадратичный тип, гибридный тип и интерференционный тип приёмник; По заявке его можно разделить на: тип навигации, геодезический тип и приемник временного типа; Согласно несущей частоты, ее можно разделить на один тип частоты и двухчастотные приемники; по количеству приемных каналов, Они могут быть разделены на многоканальные, последовательные и многоканальные многоканальные ресиверы. Для пользователей, изучающих механизм плит земной коры, двухчастотные многоканальные гибридные геодезические Обычно используются ресиверы. Интерфейс навигации пользователя устройство показано на рисунке 1-1b.

 

Функции GPS

 

GPS — это вещь, которую можно использовать для позиционирования. Он имеет множество характеристик, такие как высокая точность, может использоваться в любую погоду, высокая эффективность, многие функций, и простота в эксплуатации, поэтому он широко используется.

Тем точность относительного позиционирования GPS доказана на практике, и это может достигать 10-6 в пределах 50 км, 10-7 в пределах 100-500 км и 10-9 в пределах 1000км. В точном позиционировании на 300-1500м инженерный самолет, самолет Погрешность положения, наблюдаемая более 1 часа, составляет менее 1 мм. Сравнить с длиной стороны, измеренной электромагнитной волной ME-5000 дальномер, погрешность коррекции длины стороны составляет не более 0,5 мм, а Погрешность коррекции составляет 0,3 мм.

В настоящее время для относительных статичное позиционирование в пределах 20 км, время наблюдения всего 15-20 протокол; для быстрого измерения статического относительного позиционирования, когда расстояние между каждым ровером и опорной станцией составляет менее 15 км, Время наблюдения марсохода составляет всего 1-2 минуты, а дальше Позиционирование в любое время, наблюдение за каждой станцией занимает всего несколько товары второго сорта.

 

Приложение GPS

 

GPS полезен для навигации, слежение и геодезическая съемка. Наиболее часто используемым методом является использование GPS для Поиск и навигация. В настоящее время движущиеся объекты, такие как автомобили, лодки и самолеты в основном оснащены GPS, и его интерфейс также является Изображение, с которым мы знакомы лучше всего.

Его можно применять разными способами! Например, он может быть использован для океанской навигации и перенаправления портов корабли, а также может использоваться для наведения по маршруту, захода на посадку и посадки самолетов. Мало того, это также может помочь автомобилям достичь автономности навигации и позиционирования, а также может использоваться в наземном транспорте Отслеживание и интеллектуальное управление городским движением. С точки зрения безопасности, Он также может быть использован для аварийной
работы в полиции, пожарной и медицинских отделений, а также может помочь отслеживать цели и обеспечивать Руководство во время диких приключений.

 

Модули 4G/NB/GPRS/GPS/CAN-Китайские производители, поставщики, фабрика

Пробные модули поднимут вас на новый уровень. Как  китайские производители беспроводных модулей 4G / NB / GPRS / GPS / CAN ,   завод модулей 4G , мы предоставляем  оптовые модули NB-IoT ,  модули GPRS ,  модули GPS и  модули CAN Онлайн. Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd. является высокотехнологичным предприятие, специализирующееся на коммуникациях Интернета вещей, имеет сотни продуктов собственной разработки и единогласно признаны Клиентов. Наша компания обладает сильными возможностями в области исследований и разработок, с идеальным система послепродажного обслуживания, мы предоставляем клиентам комплексные решения и техническая поддержка, сокращение цикла НИОКР, снижение затрат на НИОКР, а также предоставить мощную платформу для разработки новых продуктов. 

 

 

Оригинальный новый беспроводной модуль Simcom Многорежимный модуль GSM/GPRS+GPS Chip Техническое описание модуля                    

 

[Протокол]: NMEA0183 V4.1 и более ранняя версия, максимальная частота обновления составляет 10 Гц

[Сертификация]:P окончание

[Пакет]: Полуотверстие (SMT)

[Введение]: E108-GN01 - это высоко интегрированное, маломощное, недорогое многорежимное спутниковое позиционирование и Навигационный чип. Он может быть использован для таких приложений позиционирования GNSS, как в качестве автомобильной навигации, умного носимого устройства и дрона. Она также предоставляет программное обеспечение и аппаратные интерфейсы, совместимые с другими производителями модулей, которые значительно сокращает цикл разработки пользователя

 

GPS обладает уникальными преимуществами в следующих повседневная жизнь и военное поле. В повседневной жизни GPS можно использовать для сигнализация о том, что лицу угрожает опасность нападения, мониторинг и спасение особых пациентов, детей и подростков, а также обращение за помощью при столкновении с различными трудностями в жизни. В военной области GPS стала важным техническим средством, от обеспечения всепогодным, Непрерывное позиционирование и навигация в режиме реального времени с высокой точностью для боевые корабли, самолеты, танки, наземные боевые корабли и т.д., к комплексу наведение точного управляемого оружия.

Технология GPS была разработана Широко используется в военной сфере. Он не только обеспечивает всепогодность, Непрерывное позиционирование и навигация в режиме реального времени с высокой точностью услуги для военных кораблей, самолетов, танков и наземных боевых кораблей, а также играет важную роль в составном наведении точного наведения оружие. .

 

Прогноз GPS
 

Из-за своей всепогодности, высокой точность и автоматические измерительные характеристики, технология GPS обладает становится передовым методом измерения и новой производительностью, а также является широко используется в различных сферах народнохозяйственного строительства, строительство национальной обороны и социальное развитие.

США Правительство объявило, что отменит услугу Select Availability (SA) исходя из предпосылки, что национальная безопасность США не будет Угрожал. Такое решение позволит повысить точность GPS гражданских сигналы к глобальному совершенствованию. Точность позиционирования по одной точке использование кода C/A увеличено со 100 м до 200 м. Эта инициатива позволит дальнейшее содействие применению технологии GPS, повышение производительности, эффективность работы, научный уровень и качество жизни людей, а также будет стимулировать рост рынка GPS.

 

Технология Wi-Fi
 

Обзор Wi-Fi

 

Wi-Fi — это беспроводная сетевая технология, также известная как IEEE 802.11b стандарт. Его самое большое преимущество заключается в высокой скорости передачи, который может достигать 11 Мбит/с. Кроме того, он обладает большой эффективной дистанцией и совместим с различными существующими стандартами IEEE 802.11 Direct Sequence Оборудование с расширенным спектром (DSSS).

 

Система MT7628AN чипов и пользовательская разработка типа патч малого размера для последовательного порта WiFi модуль беспроводной маршрутизации                                     

[Чиповое решение]:MT7628AN

[Протокол WiFi]: IEEE802.11b/g/n

[Мощность передачи]: 20 ~ 24 дБм

[Основная частота микроконтроллера]: 580 МГц

[Расстояние связи]: 200 м

[Введение]:Модуль  E103-W20 (7628) - это недорогой и маломощный модуль IoT, основанный на MediaTek MT7688AN и MT7628AN. Этот модуль ведет ко всем интерфейсам MT7688AN/MT7628AN, поддерживает операционную систему OpenWrt и заказную разработку, обладает богатыми возможностями интерфейсы и мощные процессоры, могут широко использоваться в умных устройствах или приложения облачных служб и т.д., и могут свободно использоваться для вторичное развитие.

Технология Centrino основана на спецификацию беспроводной сети IEEE 802.11a и ее максимальную пропускная способность может достигать 11 Мбит/с. В случае слабого сигнала или помехи, пропускная способность может быть автоматически отрегулирована до 5,5 Мбит/с, 2 Мбит/с и 1 Мбит/с, что эффективно гарантирует стабильность и надежность сети.

Данный товар обладает характеристиками высокой скорости и надежности, дальности связи на открытой местности Площадь может достигать 305м, а дальность связи на закрытой территории составляет 76 ~ 122 м. Кроме того, этот продукт также легко интегрируется с существующий проводной Ethernet, что снижает стоимость сети. 


Что такое GPS-модуль? Обзор GPS-модуля

Понедельник, 09 Июня 2025 г. 12:19 + в цитатник

Модуль Global Positioning System (GPS) — это устройство, используемое для приема спутниковых сигналов и вычисления географического местоположения. Он широко используется в различных отраслях, таких как автомобильная навигация, смартфоны, дроны, устройства IoT и т. д., обеспечивая важную поддержку позиционирования и навигации в современном обществе.  

Что такое полная форма GPS?

Полная форма GPS относится к Global Positioning System — спутниковой навигационной системе, разработанной Министерством обороны США. В то время как GPS стал синонимом отслеживания местоположения, современные приложения требуют более высокой точности, совместимости с несколькими системами и высокой надежности. Именно здесь блистает технология GNSS (Глобальная навигационная спутниковая система), интегрирующая сигналы от GPS (США), ГЛОНАСС (Россия), Galileo (ЕС), BeiDou (Китай) и других.

EBYTE  Модули GNSS используют эту мощность нескольких созвездий, обеспечивая точность <1,5 метра для отраслей от автономных транспортных средств до умного сельского хозяйства.

Что такое GPS модуль?

Модуль  GPS — это электронное устройство, которое принимает сигналы от Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) для определения точного географического местоположения устройства. Как правило, модуль GPS состоит из антенны, приемника и процессора для обработки сигналов от нескольких спутников для вычисления такой информации, как широта, долгота, высота и скорость устройства.

Ключевые компоненты GPS-модуля

Антенна

Встроенная или внешняя антенна: используется для приема сигналов со спутников GPS. Высокопроизводительные антенны могут поддерживать хороший прием сигнала в различных условиях.

Подавление многолучевости: Некоторые высокопроизводительные модули оснащены технологией, позволяющей уменьшить многолучевые помехи и повысить точность позиционирования.

Радиочастотный приемник

Усиление сигнала: Приемник отвечает за усиление слабых спутниковых сигналов для последующей обработки.

Фильтр: используется для устранения ненужных сигналов помех и обеспечения четкости сигнала.

Блок обработки сигналов

Процессор GPS: Вычисляет долготу, широту и высоту текущего местоположения путем декодирования сигналов спутника.

Синхронизация часов: используйте спутниковые сигналы для калибровки часов внутри модуля, чтобы обеспечить точность информации о времени.

Интерфейс

Коммуникационный интерфейс: К распространенным интерфейсам относятся UART, I2C, SPI и т. д., которые используются для связи с основным устройством управления.

Интерфейс питания: Обеспечьте необходимое рабочее напряжение для модуля.

Сравнение GPS модуля с другими беспроводными модулями

В современной технике GPS-модули и различные  беспроводные модули (такие как  Wi-Fi ,  Bluetooth ,  Zigbee и т.д.) широко используются в различных устройствах и системах. Хотя все они обладают атрибутами беспроводной связи, их использование и характеристики различны.

Функции

GPS модуль

Wi-Fi модуль

Модуль Bluetooth

Модуль Zigbee

Основные функции

Позиционирование, измерение скорости, синхронизация времени

Высокоскоростная передача данных, доступ в Интернет, объединение устройств в сеть

Передача данных на короткие расстояния, сопряжение устройств

Низкое энергопотребление сети, передача данных на короткие расстояния

Области применения

Навигационное оборудование, дроны, позиционирование IoT

Домашние и офисные сети, умные дома, мобильные устройства

Аудиоустройства, носимые устройства, устройства умного дома

Умный дом, промышленная автоматизация, мониторинг окружающей среды

Преимущества

Высокоточное позиционирование, глобальный охват, обновления в режиме реального времени

Высокоскоростная коробка передач, широкая совместимость, покрытие больших расстояний

Низкое энергопотребление, простое подключение, прямая связь с устройством

Низкое энергопотребление, гибкая сетевая сеть, низкая стоимость

Недостатки

Требуется спутниковый сигнал, нет возможности передачи данных

Высокое энергопотребление, требуется поддержка точек доступа

Ограниченное расстояние передачи, низкая пропускная способность

Низкая скорость передачи данных, короткое расстояние передачи

Дальность передачи

Глобальный диапазон (зависит от спутниковых сигналов)

В помещении от десятков до сотен метров (в зависимости от окружающей среды и оборудования)

Обычно 10-30 метров

Обычно от десятков метров до сотен метров

Скорость передачи данных

Не подходит для передачи данных (только позиционирование)

Высокая скорость (обычно от сотен Мбит/с до килоМбит/с)

Средняя и низкая скорость (обычно 1-3 Мбит/с, BLE ниже)

Низкая скорость (обычно 250 кбит/с)

Энергопотребление

Средний (зависит от модуля и сценария использования)

Высокий (особенно при постоянном подключении)

Низкий (особенно BLE)

Экстремально низкий (подходит для устройств с длительным питанием от батареек)

Топология сети

Не применимо

Топология типа «звезда» или сетка на основе точек доступа

Точка-точка или звезда

Гибкие топологии, такие как звезда, сетка, точка-точка и т.д.

Серия продуктов EBYTE GNSS: Прецизионное проектирование для любого сценария

Линейка продуктов GNSS компании EBYTE, ориентированная на «мультисистемную интеграцию и адаптируемость к полному сценарию», удовлетворяет широкий спектр потребностей от базового позиционирования до высокоточных приложений:

  1. Совместимость с несколькими системами: поддержка глобальных спутниковые системы, включая  GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS (см. статью:  Руководство по спутниковым навигационным системам: BDS, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, SBAS и QZSS), Повышение стабильности позиционирования в сложных условиях за счет Прием многочастотного сигнала.

  2. Технология RTK на сантиметровом уровне: такие модули, как  E108-D01 ,  интегрируют кинематическое позиционирование в реальном времени (RTK), достигая Сантиметровая точность для требовательных приложений, таких как автономная работа Съемка транспортных средств и дронов.

  3. Оптимизация защиты от помех: использование адаптивных Алгоритмы фильтрации и технология подавления многолучевости для преодоления такие проблемы, как городские каньоны и электромагнитные помехи, Обеспечение постоянной надежности сигнала.

  4. Конструкция с низким энергопотреблением: специально для устройств Интернета вещей, выберите модули имеют потребляемую мощность в режиме ожидания до 10 мА, что идеально подходит для Долгосрочный мониторинг полей на солнечных батареях.

     

Серия продуктов GNSS компании EBYTE воплощает в себе философию «точности, надежности и удобства использования», превращая технологию позиционирования из «функциональной» в «исключительную». Заглядывая в будущее, благодаря конвергенции спутниковой навигации и коммуникационных технологий, EBYTE откроет новые возможности для создания более умного и взаимосвязанного мира. 


20 дБм модуль LoRa малого размера функция особенности описание EWM32M-xxxT20S

Понедельник, 09 Июня 2025 г. 11:50 + в цитатник

I. Основные характеристики продукта

Серия EWM32M-xxxT20S — это революционный беспроводной модуль связи LoRa, выпущенный EBYTE. Благодаря своему сверхмалому размеру 14×20 мм и мощности передачи 20 дБм он установил новый стандарт производительности в области Интернета вещей. Эта серия беспроводных модулей поддерживает двухдиапазонный режим 433 МГц/868-915 МГц, использует упаковку с отверстиями для штамповки и идеально подходит для встраиваемых устройств с ограниченным пространством. Модели EWM32M-433T20S и EWM32M-900T20S.

Пять основных технических инноваций:

Стабильность военного уровня: широкий диапазон температур -40℃~+85℃, пройден 2000-часовой тест на старение

Интеллектуальное управление энергопотреблением: всего 3 мкА в режиме глубокого сна, в среднем 30 мкА в режиме WOR

Улучшенная архитектура безопасности: поддержка динамического шифрования ключей AES-128 для предотвращения кражи данных

Адаптивное обнаружение каналов: механизм прослушивания перед отправкой LBT, частота конфликтов каналов снижена на 80%

Двухрежимный протокол передачи: поддержка прозрачной передачи и передачи с фиксированной точкой, совместим с основным стеком протоколов IoT

II. Анализ параметров производительности

2.1 Сравнительная таблица характеристик радиочастот

Параметры EWM32M-433T20S EWM32M-900T20S

Диапазон частот 410–441 МГц 862–930 МГц

Чувствительность приема -124 дБм при 2,4 кбит/с -123 дБм при 2,4 кбит/с

Максимальное расстояние передачи 5 км (прямая видимость) 3,8 км (прямая видимость)

Возможность подавления блокировок -10 дБм -8 дБм

2.2 Показатели энергоэффективности

· Эффективность передачи: коэффициент энергоэффективности 78% при питании от 5 В, эффективность 65% при питании от 3,3 В

· Быстрое пробуждение: всего 15 мс из глубокого сна в полноскоростной режим работы

· Динамическое регулирование мощности: поддерживает четыре регулируемых уровня мощности 10/14/17/20 дБм

III. Типичные сценарии применения

3.1 Решения для умного города

· Мониторинг крышки умного люка: 1 базовая станция охватывает область радиусом 3 км

· Система управления уличным освещением: поддерживает сетевое взаимодействие из 5000 узлов

· Сеть мониторинга окружающей среды: возврат данных многопараметрических датчиков

3.2 Приложения промышленного Интернета вещей

график** TD A**[ПЛК-контроллер]** --> B**(модуль EWM32M)** B --> C**{шлюз LoRa}** C --> D**[облачная платформа]** D --> E**[плата визуализации]

3.3 Случай автоматизации сельского хозяйства

· Мониторинг окружающей среды теплицы: синхронный сбор значений температуры и влажности + света + почвы

· Система точного орошения: задержка ответа управления <500 мс

· Управление позиционированием скота: ошибка отслеживания траектории движения <5 метров

IV. Руководство по проектированию оборудования

4.1 Спецификация компоновки печатной платы

Фильтрация источника питания: рекомендуется комбинация танталового конденсатора 10 мкФ + керамического конденсатора 100 нФ

Изоляция антенны: сохраняйте зазор 15 мм, чтобы избежать влияния медного покрытия на излучение

Маршрутизация сигнала: линия UART должна быть заземлена, длина <50 мм

4.2 Типичная схема проводки

# Пример кода стыковки Raspberry Pi import** serialmodule = serial**.Serial (** port**='/dev/ttyS0',** baudrate**=9600,** parity**=**serial**.**PARITY_NONE**,** stopbits**=**serial**.**STOPBITS_ONE**,** bytesize**=**serial**.**EIGHTBITS**)**module**.**write**(b'AT+MODE=0rn')** ***# Установка прозрачного режима передачи*

V. Решения для распространенных проблемы

5.1 Оптимизация производительности передачи

· Недостаточное расстояние: Проверьте КСВ антенны < 1,5 и поднимите положение установки

· Потеря пакетов данных: Уменьшите скорость передачи данных до 4,8 кбит/с и включите функцию FEC

· Сильные помехи: Используйте анализатор спектра для сканирования и переключения на чистый канал

5.2 Меры предосторожности при разработке

· Время включения: Задержка 100 мс после стабилизации VCC перед отправкой AT-команд

· Обновление прошивки: Необходимо использовать оригинальный инструмент IAP, скорость передачи данных зафиксирована на уровне 115200

· Защита от электростатического разряда: Наденьте антистатический браслет при прикосновении к модулю

VI. Данные по отраслевому применению

Согласно отчету о стороннем тестировании 2024 года:

· Уровень проникновения в городскую среду: 15-этажное бетонное здание по-прежнему поддерживает 75%-ный уровень успешной связи

Испытание на экстремальные температуры: непрерывная работа в течение 2000 часов при -30℃ без сбоев

· Индекс MTBF: >100 000 часов (стандарт IEC 60068-2)

Этот продукт прошел сертификацию CE/FCC/ROHS и предоставляет 3-летнюю гарантию. Для клиентов, осуществляющих оптовые закупки, могут быть предоставлены индивидуальные наборы инструкций AT и эксклюзивные услуги по адаптации полосы частот.


Метки:  

Решение для автоматического управления уличным освещением на базе 4G

Среда, 22 Января 2025 г. 11:30 + в цитатник

По состоянию на конец 2023 года общая протяженность дорог Китая достигла 543,68 миллиона километров. В условиях быстрого развития городского строительства инфраструктура уличного освещения стала неотъемлемой частью городского планирования. Уличные фонари, являясь ключевым представителем имиджа города, играют незаменимую роль в улучшении качества ночной среды.

6387315481553551772470685.jpg

Быстрый рост уличного освещения оказал значительное давление на городское энергоснабжение и повседневное управление. Из-за отсутствия механизмов дистанционного управления традиционное управление уличным освещением в основном зависит от переключения по времени, что приводит к таким проблемам, как потери энергии, низкое время безотказной работы уличного освещения и задержка устранения неисправностей. В свете текущего быстрого развития Интернета вещей (IoT) компания Yibat запустила решение для автоматического управления уличным освещением, которое объединяет функции отчетности о неисправностях, автоматического переключения и дистанционного управления.

Традиционные методы управления уличным освещением относительно устарели и в основном основаны на ручном управлении или релейном управлении по времени. При смене времен года необходимо вручную регулировать параметры реле времени. Когда регулировка задерживается, часто возникают такие проблемы, как освещение «выключается, когда оно должно быть включено» или «включается, когда оно должно быть выключено».

На базе существующих уличных фонарей добавляется контроллер, состоящий из микроПЛК, датчика освещенности, модуля 4G и счетчика электроэнергии, подключенных по шине RS-485 для обеспечения стабильной работы всей системы управления.

Датчик освещенности действует как «глаз» системы, собирая в реальном времени данные об освещенности вокруг уличного фонаря и точно передавая их по кабелю передачи RS-485 в ПЛК, предоставляя необходимые данные для системы. Счетчик электроэнергии подключается к национальной электросети, обеспечивая систему достаточным количеством энергии, а также собирая данные о потреблении энергии в режиме реального времени, что позволяет контролировать правильность работы уличного освещения.

Модуль 4G служит мостом, соединяющим систему с внешней информацией. Он позволяет удаленно передавать данные на сервер, а также получать информацию о времени и команды с сервера. МикроПЛК обрабатывает данные в системе и служит основным компонентом. Он может определить, следует ли включать уличный фонарь, на основе данных датчика освещенности, а после освещения сравнивает данные об освещенности с данными предварительного освещения для обнаружения потенциальных неисправностей. Кроме того, анализируя данные о потреблении энергии со счетчика электроэнергии, он может помочь выявить неисправные уличные фонари. При обнаружении неисправности ПЛК использует функцию позиционирования модуля 4G для передачи информации на сервер для обслуживающего персонала.

Сервер используется для мониторинга управляющей информации от каждого уличного фонаря. В обычных условиях он может отслеживать состояние уличного освещения, потребление энергии и т. д. Во время важных праздников он может удаленно управлять включением уличного освещения и использовать модуль 4G для передачи информации о техническом обслуживании, распределяя задачи среди персонала на объекте. Сервер также может использовать данные GPS в реальном времени для создания панелей управления, а также для сбора статистики по историческим часам освещения, данным тревог и энергопотреблению.

Система мониторинга уличного освещения имеет решающее значение для повышения информатизации и управления городскими уличными фонарями, увеличения времени безотказной работы уличных фонарей, экономии энергии, сокращения потерь энергии и снижения затрат на техническое обслуживание. 


Классификация модулей Bluetooth, характеристики и атрибуты модулей Bluetooth, различия протоколов между Bluetooth 5.0 и 4.2, введение в функции Blueto

Среда, 31 Июля 2024 г. 12:22 + в цитатник

Основные категории модулей Bluetooth охватывают различные версии протокола Bluetooth и сценарии применения. В этой статье вы узнаете больше о знаниях модулей Bluetooth, представив классификацию модулей Bluetooth, характеристики и атрибуты модулей Bluetooth, различия в протоколах между Bluetooth 5.0 и 4.2, приложения функций Bluetooth и т. д.

一、Классификация модулей Bluetooth

 

ESP-WROOM-32 ESP32-WROVER

E72-2G4M02S2B E72-2G4M05S1B

E104-BT01 E104-BT02 E104-BT10

E73-2G4M04S1A E73-2G4M04S1B E73-2G4M04S1D E73-2G4M08S1C

 

二、 Конкретные характеристики атрибутов

1. Разница между ESP-WROOM-32 и ESP32-WROVER

 

1Bluetooth
 

 

параметр

ESP-WROOM-32

ESP32-WROVER

Мощность передачи

7,5 дБм

0дБм

датчик

датчик Холла

датчик Холла

Датчик температуры

интерфейс

UART-ввод/вывод

UART-ввод/вывод

Размер

18*25,5*2,8

18*31,4*3,5

 

2. Разница между E72-2G4MO2S2B и E72-2G4M05S1

 

2Bluetooth

 

параметр

E72-2G4M02S2B

E72-2G4M05S1B

основной

CC2640

CC2640

Мощность передачи

2дБм

5 дБм

эффективное расстояние

300м

500м

протокол

BLE4.2

BLE4.2

 

3. E73-2G4M04S1A、E73-2G4M04S1B、E73-2G4M04S1D Разница

 

3Bluetooth

 

параметр

E73-2G4M04S1A

E73-2G4M04S1B

E73-2G4M04S1D

E73-2G4M08S1C

основной

nRF52810

nRF52832

nRF51822

nRF52840

Мощность передачи

4дБм

4дБм

4дБм

8 дБм

эффективное расстояние

100м

100м

100м

120м

протокол

BLE4.2/5.0

BLE4.2/5.0

БЛЕ 4.2/5.0

BLE4.2/5.0

Ядро

АРМКОРТЕКС-М4

ARMCORTEX-M4F

ARM CORTEX-M0

ARM® Cortex®-M4

Размер

17,5*28,7 мм

17,5*28,7 мм

17,5*28,7 мм

13*18мм

Тип

SoC

SoC

SoC

SoC

Комментарий :Cortex-M0

Плотность кода и энергоэффективность самого маломощного процессора ARM, Cortex-M0, означает, что он является естественной и экономически эффективной заменой 8/16-битных устройств в различных приложениях, сохраняя при этом инструменты многофункционального процессора Cortex-M3. И двоичная совместимость снизу вверх.

Кортекс-М3

Представленный в 2004 году процессор Cortex-M3, отличающийся более высокой производительностью и расширенными функциональными возможностями, недавно усовершенствован за счет новых технологий и улучшенных возможностей настройки, является основным процессором ARM, специально разработанным для приложений микроконтроллеров.

Кортекс-М4

Энергоэффективное цифровое управление сигналами Cortex-M4 обеспечивает непревзойденную функциональность для интеграции 32-битного управления с ведущей технологией цифровой обработки сигналов для соответствия рыночному уровню энергоэффективности.

4. Разница между E104-BT01 и E104-BT02

4Bluetooth
 

параметр

Е104-БТ01

E104-BT02

основной

CC2541

DA14580

Мощность передачи

0дБм

0дБм

эффективное расстояние

70м

70м

протокол

BluetoothV4.0

BluetoothV4.2

Размер

14*22мм

14,6*21,9 мм

Тип

УАПП

УАПП


 

三、 Разница между BLE 5.0 и 4.2

 

1. BLE 5.0 против 4.2

 

B: [Расстояние передачи увеличено в 4 раза] Покрытие стандарта Bluetooth 5 в 4 раза больше, чем Bluetooth 4.2. Повышение точности позиционирования в помещении.

C:[Информационная емкость широковещательного режима увеличена в 8 раз] Его пропускная способность широковещательной связи была увеличена с 31 байта Bluetooth 4.2 до 255 байт, а улучшенные возможности широковещания позволят создать более совершенные маяки для создания большего количества внутренних локационных сервисов и навигационных сервисов на основе местоположения. Передача данных достигается без сопряжения и проводки, а точность позиционирования в помещении составляет менее 1 метра.

D:[Низкое энергопотребление и совместимость со старыми версиями Bluetooth] В ответ на спрос на мобильный Интернет вещей устройство потребляет меньше энергии и совместимо со старыми версиями Bluetooth.

 

2. BluetoothV4.2 против 4.0

 

A: [Скорость передачи данных выше] По сравнению с версией 4.0, в стандарте Bluetooth 4.2 скорость передачи данных между устройствами увеличена примерно в 2,5 раза, а объем данных, который может содержать интеллектуальный пакет данных Bluetooth, примерно в 10 раз больше, чем у предыдущего стандарта.

B: [Более безопасно] Кроме того, безопасность Bluetooth 4.2 также улучшилась. Без разрешения пользователя сигналы Bluetooth не смогут подключаться и отслеживать пользовательские устройства, а интеллектуальное позиционирование невозможно.

C :[Более мощный] С другой стороны, новый стандарт также способствует внедрению стандарта Bluetooth в протокол IPv6. Устройства Bluetooth 4.2 могут получать доступ к Интернету напрямую через IPv6 и 6LoWPAN и поддерживать маломощные IP-соединения.

 

四、Роль Bluetooth

 

1、Мастер

 

Модуль Bluetooth в режиме ведущего устройства может выполнять поиск окружающих устройств и выбирать ведомые устройства, которые необходимо подключить. Вы можете отправлять и получать данные или можете задать MAC-адрес ведомого устройства, подключенного по умолчанию, чтобы модуль можно было найти и подключить при его включении.

2、 Раб

Модуль Bluetooth в режиме ведомого устройства может быть найден только хостом и не может быть найден активно. После подключения устройства к хосту оно также может отправлять и получать данные с хост-устройством.

3.E72-2G4M02S2B

Несколько ролей. В этом режиме каждый модуль находится в интеграции «главный-подчиненный», то есть он может подключаться к другим модулям или быть подключенным другими модулями.

4.E104-BT01

Вы можете выбрать работу в роли ведущего, ведомого или наблюдателя Bluetooth. Роль наблюдателя: после включения персонажа сканирование широковещательной передачи Bluetooth будет выполняться автоматически, а последовательный порт выведет информацию о широковещательном пакете.

5.E104-BT02

Модули могут быть настроены как главные или подчиненные.

6. E104-BT10

5
 

 

A: E104-BT10 разработан и произведен компанией Ebyte Electronic Technology Co., Ltd.

B: Он соответствует стандарту Bluetooth Mesh V1.0 самоорганизующегося сетевого модуля Bluetooth, а единая сетевая теория может вместить до 32767 узловых устройств;

C: После того, как устройство подключается к сети, оно автоматически запоминает сетевую информацию, и время доступа к сети завершается в течение 1 секунды.

D: Мобильное приложение может быть подключено к сети любым узлом для реализации удаленного управления ячеистой сетью;

E: Он может легко реализовать внутрисетевое вещание или прозрачную передачу любых данных с фиксированной точкой. Самый большой пакет данных поддерживает 80 байт.

F: Он соответствует стандартной модели HSL (H: оттенок, S: насыщенность, L: яркость) и реализует сценарий приложения управления освещением одним щелчком мыши.

6Bluetooth mesh
 

 

A:[Узел] Краевой узел во всей ячеистой сети имеет возможность принимать и отправлять данные, но не имеет функции ретрансляции.

B:[Узел с низким энергопотреблением]: узел с низким энергопотреблением. Благодаря наличию узла-друга, узлу с низким энергопотреблением не нужно всегда отправлять или прослушивать пакет данных на широковещательном канале. Ему нужно только запросить, есть ли данные на узле-друге. (в настоящее время не поддерживается)

C:[Узел ретрансляции]: Это основной узел сетевого уровня расширенного покрытия сети. После получения пакетов данных, отправленных другими узлами, он определяет, нужно ли их пересылать, в соответствии с условием оценки сетевого протокола.

D:[Friend node]: Узел с низкой мощностью может установить дружественное соединение с узлом с низкой мощностью. Как прокси-узел узла с низкой мощностью, когда достигаются данные узла с низкой мощностью, они могут быть кэшированы в Friendnode, ожидая, пока узел с низкой мощностью запросит и получит их.

E:[Узел прокси]: узел прокси, который может получать информацию через уровень носителя (широковещательный уровень носителя или уровень носителя GATT) и повторно отправлять сообщения через другой широковещательный уровень носителя или уровень носителя GATT. Он играет ключевую роль в процессе превращения не-сетчатых маломощных устройств Bluetooth в членов сети Bluetooth Mesh. Основная цель узла прокси — выполнять трансляцию уровня носителя.

 

五、обеспечение и сетка

 

Типы оборудования, поддерживаемые продукцией нашей компании, — это provision и mesh.

Узел обеспечения: это специальный узел, который является инициатором всей сети. Также известен как шлюз. Он присоединяет несетевые устройства к ячеистой сети. Узел обеспечения предоставляет данные обеспечения неназначенным устройствам, включая сетевой ключ, ключ приложения и адрес одноадресной рассылки для каждого элемента устройства.

Узел сетки: Узел сетки нашей компании представляет собой набор из четырех ролей: узел, узел ретрансляции, узел друга и узел прокси. Он удобен и быстр в использовании.

Этот модуль ячеистой сети делится на две модели: E104_BT10-G, E104_BT10-N

E104_BT10-G (то есть узел обеспечения), E104_BT10-N (то есть узел Mesh)

E104_BT10-G Это инициатор всей сети. Во всей сети есть только один E104_BT10-G.

 

Статья воспроизводит источник: https://www.ru-ebyte.com/news/630


Метки:  

Принцип и использование функции измерения дальности TOF модуля lora серии E28-2G4M20S

Среда, 31 Июля 2024 г. 11:59 + в цитатник

一. Представление продукта модуля lora

Модуль Lora серии E28-2G4M20S представляет собой радиочастотный приемопередатчик 2,4 ГГц, разработанный и произведенный Ebyte. Модуль Lora обладает характеристиками большой дальности связи, чрезвычайно низким энергопотреблением в режиме низкого энергопотребления и оснащен высокопроизводительным устройством. Встроенная антенна на печатной плате.

E28-2G4M20S
 

 

1.1  Представление продукта модуля lora

Модуль lora серии E28-2G4M20S использует радиочастотный чип Semtech SX1280. Чип содержит несколько физических уровней и несколько методов модуляции, таких как LORA, FLRC, GFSK и т. д. Специальный метод модуляции и обработки значительно увеличивает дальность передачи модуляции LORA и FLRC. Это высокопроизводительный беспроводной приемопередатчик IoT, совместимый с протоколом Bluetooth. Превосходная производительность при низком энергопотреблении, встроенные функции постоянного тока и времени полета позволяют эффективно использовать этот чип в умных домах, системах безопасности, отслеживании местоположения, беспроводном измерении дальности, носимых устройствах, интеллектуальных браслетах, управлении здоровьем и т. д. SX1280 поддерживает RSSI, и пользователи могут при необходимости реализовать углубленную вторичную разработку. SX1280 также интегрирует времяпролетный анализатор, который может выполнять измерение расстояния;

1.2  Возможности модуля LoRa

Используется радиочастотный чип Semtech SX1280. Чип содержит несколько физических уровней и несколько методов модуляции, таких как LoRa, FLRC и GFSK. Специальные методы модуляции и обработки значительно увеличивают расстояние передачи модуляции LoRa и FLRC. Модуль LoRa представляет собой высокопроизводительный беспроводной приемопередатчик IoT, совместимый с протоколом Bluetooth.

二. Принцип определения дальности TOF

Давайте кратко представим метод измерения времени полета (TOF):

Метод определения дальности TOF — это технология двустороннего измерения дальности, которая использует время прохождения сигнала данных между парой приемопередатчиков для измерения расстояния между двумя точками. Временной интервал между отправкой передатчиком сигнала данных и получением ответного сигнала принимающей стороны отмечается как Tt, а временной интервал между приемной стороной, принимающей сигнал данных передающей стороны, и ответным сигналом отмечается как Tr, как показано на рисунке. ниже. Время полета в одну сторону между парой приемопередатчиков равно Tf=(Tt-Tr)/2, а расстояние между двумя точками равно d=c*Tf, где c представляет скорость распространения электромагнитной волны.

модуля lora серии E28-2G4M20S
Рисунок 1. Метод времяпролетной дальности.

三. Подробное объяснение функции измерения диапазона модуля SX1280.

3.1. Подробное объяснение принципа измерения диапазона модуля SX1280.

Функциональность определения дальности SX1280 основана на измерении времени прохождения туда и обратно между парой приемопередатчиков SX1280. В этом процессе используется схема модуляции LoRa, позволяющая воспользоваться всеми преимуществами работы LoRa на большом расстоянии и с низким энергопотреблением. Базовая операция определения диапазона показана на рисунке ниже:

TOF

Рисунок 2. Принцип измерения диапазона SX1280.

1. SX1280 действует как ведущее устройство, отправляет запрос на определение диапазона и начинает измерение. Запросы ранжирования передаются на другой SX1280 (который должен быть настроен в подчиненном режиме), который принимает входящие запросы ранжирования в любое время. Когда ведущее устройство отправляет запрос ранжирования, оно также запускает внутренний таймер, который используется в качестве таймера ранжирования.

Подчиненная машина получает запрос ранжирования и синхронно обрабатывает входящий запрос ранжирования. Подчиненному устройству не нужно знать, когда отправляется запрос диапазона, но ведущему необходимо знать время обработки во время процесса синхронизации подчиненного устройства (ниже указано время обработки в ответе на определение диапазона, отправленном подчиненным устройством, это время обработки должно быть удалено из окончательного расчета расстояния). Главная и подчиненная машины используют не один и тот же таймер, а время независимо.

Наконец, ведомая машина отправляет синхронный ответ на определение дальности обратно на главную машину. После получения ответа на определение дальности ведущая машина делает выводы на основе затраченного времени, то есть времени, необходимого для распространения электромагнитной волны от главной машины к ведущей машине. снова ведомая машина и время процесса синхронизации Время полета туда и обратно, что позволяет определить расстояние.

2. Анализ распространенных проблем определения дальности TOF

Ниже приведены некоторые операции, которые могут вызвать ошибки измерений во время процесса определения дальности SX1280:

Как мы видели выше, хост процесса измерения дальности генерирует внутренний таймер, который используется для расчета времени прохождения (TOF) сигнала дальности. Когда ведомое устройство синхронизирует запрос ранжирования, существует известная задержка (время обработки). Если тактовая частота ведомого устройства отличается от частоты ведущего устройства, данные в процессе расчета будут неточными, что приведет к смещению расстояния. Этот источник ошибки называется ошибкой частоты.

Когда сигналы измерения дальности модулируются и передаются через цифровые и аналоговые сигналы, при передаче и приеме радиосигнала возникает определенная ошибка задержки (или расстояния). Как правило, эту задержку можно считать неизбежной, а это означает, что при расчете необходимо внести некоторую компенсацию этой задержки.

Другим подобным источником ошибки измерения является задержка антенны, которая представляет собой задержку сигнала, передаваемого (или принимаемого) антенной. Более того, эта задержка может быть неравномерной, поскольку задержка, возникающая в одном направлении излучения, может отличаться от задержки в другом направлении.

Многолучевое распространение относится к явлению многократного отражения и дифракции передаваемого сигнала от передатчика к приемнику. Этот эффект становится серьезным, когда между передатчиком и приемником возникают препятствия.

Подводя итог, на основании разделения различных источников ошибок можно сделать вывод, что существует две основные категории источников ошибок:

1. Для устранения отклонений, вызванных различными конкретными задержками, нам необходимо предоставить конкретную компенсацию.

2. Из-за отклонений, вызванных неизвестными переменными, ведущее и ведомое устройства необходимо исправить в соответствии с фактической ситуацией.

Вышеизложенное в основном знакомит с принципами и мерами предосторожности при определении дальности. Ниже представлены некоторые применения модуля E28 для определения дальности и позиционирования:

四. Модуль Lora серии E28, примеры применения и позиционирования.

Модуль E28 для определения местоположения и позиционирования не требует технологии GPS-позиционирования. Он может быть наименьшим по размеру и иметь наименьшее энергопотребление. Его можно использовать в различных отраслях и областях, таких как складирование и логистика, животноводство и строительство.

1. Дело о животноводстве

В настоящее время крупный рогатый скот и овцы в животноводстве в основном полагаются на ручной уход, а затраты труда высоки; крупный рогатый скот и овцы не обнаруживаются, а крупный рогатый скот и овцы теряются в той или иной степени каждый год. Некоторые решения для позиционирования GPS + GPRS являются дорогостоящими и; имеют небольшой срок службы батареи.

Примените функцию измерения дальности и позиционирования модуля E28 в животноводстве, чтобы сформировать систему позиционирования крупного рогатого скота и овец. Система позиционирования крупного рогатого скота и овец в основном состоит из модуля позиционирования E28, шлюза E28 и платформы управления домашним скотом. Модуль позиционирования E28 в основном используется для индивидуальной переписки крупного рогатого скота и овец. На выбор предлагается несколько шлюзов E28, которые могут удовлетворить потребности крупных ферм. Модуль позиционирования E28 регулярно отправляет пакеты данных на несколько шлюзов E28, а шлюзы E28 передают эти данные на платформу управления животноводством. Платформа управления животноводством обрабатывает и анализирует эти данные с помощью алгоритмов и может просматривать конкретное местоположение и состояние здоровья крупного рогатого скота и овец. Когда крупный рогатый скот или овцы заболевают, персонал может быстро приехать к месту нахождения крупного рогатого скота и овец для спасения и лечения.

Это решение для позиционирования имеет низкую стоимость и низкое энергопотребление (питание от батареи), что делает его идеальным решением для позиционирования скота.

2. Дело об управлении складом

Современные склады стали логистическим центром предприятий. Их роль заключается не только в хранении, но и в обращении материалов. Поэтому вопрос о том, как использовать современные технологии, такие как информационные технологии и технологии автоматизации, для повышения скорости и эффективности складских операций, стал актуальным. фокус внимания людей.

В складских операциях вилочные погрузчики являются основным инструментом для погрузочно-разгрузочных работ. Им необходимо быстро определять местонахождение товаров во время операции и быстро возвращать оперативную информацию. Вилочный погрузчик также может формировать интеллектуальную систему позиционирования склада со складом для реализации функции навигации по маршруту погрузчика и системы позиционирования вилочного погрузчика в реальном времени (позиционирования груза).

Модули Lora серии E28 могут удовлетворить потребности систем хранения данных в позиционировании и сформировать недорогую и маломощную систему позиционирования в реальном времени.

 

Статья воспроизводит источник: https://www.ru-ebyte.com/news/631


Метки:  

Принцип и использование функции измерения дальности TOF модуля lora серии E28-2G4M20S

Среда, 31 Июля 2024 г. 11:52 + в цитатник

一. lora模块产品介绍

 

Модуль Lora серии E28-2G4M20S представляет собой радиочастотный приемопередатчик 2,4 ГГц, разработанный и произведенный Ebyte. Модуль Lora обладает характеристиками большой дальности связи, чрезвычайно низким энергопотреблением в режиме низкого энергопотребления и оснащен высокопроизводительным устройством. Встроенная антенна на печатной плате.

E28-2G4M20S
 

 

1.1  Представление продукта модуля lora

 

Модуль lora серии E28-2G4M20S использует радиочастотный чип Semtech SX1280. Чип содержит несколько физических уровней и несколько методов модуляции, таких как LORA, FLRC, GFSK и т. д. Специальный метод модуляции и обработки значительно увеличивает дальность передачи модуляции LORA и FLRC. Это высокопроизводительный беспроводной приемопередатчик IoT, совместимый с протоколом Bluetooth. Превосходная производительность при низком энергопотреблении, встроенные функции постоянного тока и времени полета позволяют эффективно использовать этот чип в умных домах, системах безопасности, отслеживании местоположения, беспроводном измерении дальности, носимых устройствах, интеллектуальных браслетах, управлении здоровьем и т. д. SX1280 поддерживает RSSI, и пользователи могут при необходимости реализовать углубленную вторичную разработку. SX1280 также интегрирует времяпролетный анализатор, который может выполнять измерение расстояния;

1.2  Возможности модуля LoRa

 

Используется радиочастотный чип Semtech SX1280. Чип содержит несколько физических уровней и несколько методов модуляции, таких как LoRa, FLRC и GFSK. Специальные методы модуляции и обработки значительно увеличивают расстояние передачи модуляции LoRa и FLRC. Модуль LoRa представляет собой высокопроизводительный беспроводной приемопередатчик IoT, совместимый с протоколом Bluetooth.

二. Принцип определения дальности TOF

 

Давайте кратко представим метод измерения времени полета (TOF):

Метод определения дальности TOF — это технология двустороннего измерения дальности, которая использует время прохождения сигнала данных между парой приемопередатчиков для измерения расстояния между двумя точками. Временной интервал между отправкой передатчиком сигнала данных и получением ответного сигнала принимающей стороны отмечается как Tt, а временной интервал между приемной стороной, принимающей сигнал данных передающей стороны, и ответным сигналом отмечается как Tr, как показано на рисунке. ниже. Время полета в одну сторону между парой приемопередатчиков равно Tf=(Tt-Tr)/2, а расстояние между двумя точками равно d=c*Tf, где c представляет скорость распространения электромагнитной волны.

lora模块系列E28-2G4M20S
Рисунок 1. Метод времяпролетной дальности.

三. Подробное объяснение функции измерения диапазона модуля SX1280.

3.1. Подробное объяснение принципа измерения диапазона модуля SX1280.

 

Функциональность определения дальности SX1280 основана на измерении времени прохождения туда и обратно между парой приемопередатчиков SX1280. В этом процессе используется схема модуляции LoRa, позволяющая воспользоваться всеми преимуществами работы LoRa на большом расстоянии и с низким энергопотреблением. Базовая операция определения диапазона показана на рисунке ниже:

到F

Рисунок 2. Принцип измерения диапазона SX1280.

1. SX1280 действует как ведущее устройство, отправляет запрос на определение диапазона и начинает измерение. Запросы ранжирования передаются на другой SX1280 (который должен быть настроен в подчиненном режиме), который принимает входящие запросы ранжирования в любое время. Когда ведущее устройство отправляет запрос ранжирования, оно также запускает внутренний таймер, который используется в качестве таймера ранжирования.

Подчиненная машина получает запрос ранжирования и синхронно обрабатывает входящий запрос ранжирования. Подчиненному устройству не нужно знать, когда отправляется запрос диапазона, но ведущему необходимо знать время обработки во время процесса синхронизации подчиненного устройства (ниже указано время обработки в ответе на определение диапазона, отправленном подчиненным устройством, это время обработки должно быть удалено из окончательного расчета расстояния). Главная и подчиненная машины используют не один и тот же таймер, а время независимо.

Наконец, ведомая машина отправляет синхронный ответ на определение дальности обратно на главную машину. После получения ответа на определение дальности ведущая машина делает выводы на основе затраченного времени, то есть времени, необходимого для распространения электромагнитной волны от главной машины к ведущей машине. снова ведомая машина и время процесса синхронизации Время полета туда и обратно, что позволяет определить расстояние.

2. Анализ распространенных проблем определения дальности TOF

 

Ниже приведены некоторые операции, которые могут вызвать ошибки измерений во время процесса определения дальности SX1280:

Как мы видели выше, хост процесса измерения дальности генерирует внутренний таймер, который используется для расчета времени прохождения (TOF) сигнала дальности. Когда ведомое устройство синхронизирует запрос ранжирования, существует известная задержка (время обработки). Если тактовая частота ведомого устройства отличается от частоты ведущего устройства, данные в процессе расчета будут неточными, что приведет к смещению расстояния. Этот источник ошибки называется ошибкой частоты.

Когда сигналы измерения дальности модулируются и передаются через цифровые и аналоговые сигналы, при передаче и приеме радиосигнала возникает определенная ошибка задержки (или расстояния). Как правило, эту задержку можно считать неизбежной, а это означает, что при расчете необходимо внести некоторую компенсацию этой задержки.

Другим подобным источником ошибки измерения является задержка антенны, которая представляет собой задержку сигнала, передаваемого (или принимаемого) антенной. Более того, эта задержка может быть неравномерной, поскольку задержка, возникающая в одном направлении излучения, может отличаться от задержки в другом направлении.

Многолучевое распространение относится к явлению многократного отражения и дифракции передаваемого сигнала от передатчика к приемнику. Этот эффект становится серьезным, когда между передатчиком и приемником возникают препятствия.

Подводя итог, на основании разделения различных источников ошибок можно сделать вывод, что существует две основные категории источников ошибок:

1. Для устранения отклонений, вызванных различными конкретными задержками, нам необходимо предоставить конкретную компенсацию.

2. Из-за отклонений, вызванных неизвестными переменными, ведущее и ведомое устройства необходимо исправить в соответствии с фактической ситуацией.

Вышеизложенное в основном знакомит с принципами и мерами предосторожности при определении дальности. Ниже представлены некоторые применения модуля E28 для определения дальности и позиционирования:

四. Модуль Lora серии E28, примеры применения и позиционирования.

 

Модуль E28 для определения местоположения и позиционирования не требует технологии GPS-позиционирования. Он может быть наименьшим по размеру и иметь наименьшее энергопотребление. Его можно использовать в различных отраслях и областях, таких как складирование и логистика, животноводство и строительство.

1. Дело о животноводстве

 

В настоящее время крупный рогатый скот и овцы в животноводстве в основном полагаются на ручной уход, а затраты труда высоки; крупный рогатый скот и овцы не обнаруживаются, а крупный рогатый скот и овцы теряются в той или иной степени каждый год. Некоторые решения для позиционирования GPS + GPRS являются дорогостоящими и; имеют небольшой срок службы батареи.

Примените функцию измерения дальности и позиционирования модуля E28 в животноводстве, чтобы сформировать систему позиционирования крупного рогатого скота и овец. Система позиционирования крупного рогатого скота и овец в основном состоит из модуля позиционирования E28, шлюза E28 и платформы управления домашним скотом. Модуль позиционирования E28 в основном используется для индивидуальной переписки крупного рогатого скота и овец. На выбор предлагается несколько шлюзов E28, которые могут удовлетворить потребности крупных ферм. Модуль позиционирования E28 регулярно отправляет пакеты данных на несколько шлюзов E28, а шлюзы E28 передают эти данные на платформу управления животноводством. Платформа управления животноводством обрабатывает и анализирует эти данные с помощью алгоритмов и может просматривать конкретное местоположение и состояние здоровья крупного рогатого скота и овец. Когда крупный рогатый скот или овцы заболевают, персонал может быстро приехать к месту нахождения крупного рогатого скота и овец для спасения и лечения.

该定位解决方案成本低、功耗低(电池供电),是牲畜定位的理想解决方案。

2. 仓库管理案例

 

现代化仓库已成为企业的物流中心。它们的作用不仅是储存,还可以处理材料。因此,如何利用信息技术、自动化技术等现代技术来提高仓库作业的速度和效率的问题就变得相关了。人们关注的焦点。

在仓库作业中,叉车是物料搬运的主要工具。他们需要在交易过程中快速定位货物并快速返回运营信息。叉车还可以与仓库组成智能仓库定位系统,实现叉车路线导航和实时叉车定位系统(货物定位)的功能。

Lora E28系列模块可以满足存储系统的定位需求,形成低成本、低功耗的实时定位系统。

 

文章转载来源:https://www.ru-ebyte.com/news/631


Метки:  

Преобразование шины CAN Оборудование шины RS485 ECAN-101: создание эффективного и стабильного моста связи

Пятница, 26 Июля 2024 г. 09:23 + в цитатник

В современной области промышленной автоматизации шины CAN и RS485 являются очень распространенными протоколами связи. Хотя каждый из них имеет уникальные преимущества, бывают ситуации, когда нам необходимо выполнить преобразование между этими двумя протоколами. В данной статье будет подробно представлен преобразователь, разработанный нашей компанией для удовлетворения этого спроса – ECAN-101:

ECAN-101 CAN485 Интеллектуальный двунаправленный преобразователь CAN в модуль 485 Serial to CAN

Интеллектуальный преобразователь протоколов ECAN-101 может преобразовывать шину CAN в протокол RS485 для обеспечения прозрачной связи между различными протоколами; он также может выбирать различные формы протоколов преобразования в соответствии с различными сценариями применения клиентов, например, прозрачный протокол с идентификацией, пользовательский протокол и т. д. протокол ModBus и т. д. В преобразователе используется высоконадежный чип, он обладает высокой стабильностью и производительностью и может широко использоваться в промышленном управлении, интеллектуальном производстве и других областях для обеспечения взаимодействия данных и связи между устройствами. Подробную информацию о примерах протокола можно найти в описании продукта компании ECAN-101:

16 Центральная функция

一、Характеристики продукта преобразователя CAN-шины RS485:
1. Эффективная и стабильная связь: ECAN-101 хорошо справляется со сложными задачами промышленной связи, значительно превосходя аналогичные продукты на рынке с точки зрения пропускной способности и стабильности данных. Использование чипов высокой надежности может обеспечить стабильное преобразование сигналов и передачу данных для обеспечения надежности связи. Устройство поддерживает широкий диапазон скоростей передачи данных последовательного порта и CAN одновременно: 600–460800 бит/с на стороне последовательного порта, 6K–1 Мбит/с на стороне CAN, а также пользовательские функции скорости передачи данных.

Альтернативная шина RS485

2. Подключи и работай: не требуется никакой сложной настройки или программирования, просто подключите шину CAN к преобразователю, а затем просто настройте его через главный компьютер конфигурации устройства или AT-команды, чтобы одновременно добиться плавного преобразования, которое использует продукт; Пружинные клеммы Конструкция позволяет клиентам добиться более быстрого подключения, что удобно и практично на промышленных объектах управления.

3. Мощная функция фильтрации: в сложных промышленных условиях этот преобразователь может автоматически фильтровать кадры данных CAN, которые клиенты хотят обеспечить точность связи. В соответствии с потребностями можно выбрать различные методы фильтрации, такие как фильтрация стандартных кадров, расширенный фильтр. кадры, фильтровать пользовательские кадры.

4. Широкая температурная адаптация: этот продукт может нормально работать в диапазоне температур от -40 ℃ до +85 ℃ и адаптироваться к различным суровым промышленным условиям.

5. Простота установки и эксплуатации. Преобразователь имеет простую схему подключения и настройки, поэтому пользователи могут быстро приступить к работе и легко использовать его.

6. Широкое использование. Этот преобразователь широко используется в промышленных системах управления, интеллектуальном производственном оборудовании, автомобильной электронике, Интернете вещей и других областях для удовлетворения коммуникационных потребностей в различных областях.



二、Преобразование шины CAN. Сценарии применения устройства шины RS485:
1. Интеллектуальное производство. В области интеллектуального производства часто необходимо подключать различные устройства, датчики и системы управления для достижения совместимости информации и обмена данными. Преобразователь CAN-bus в RS485 может создать между ними эффективный коммуникационный мост.



2. Мониторинг городской трубопроводной сети. Система мониторинга городской трубопроводной сети должна собирать данные с каждого узла и реагировать в режиме реального времени. Используя этот конвертер, вы сможете обеспечить точную передачу данных и стабильную работу системы.



3. Автоматизация сельского хозяйства. В области автоматизации сельского хозяйства требуется передача и обработка данных в реальном времени от датчиков сельскохозяйственных угодий в центральные системы управления. Преобразователь CAN-bus в RS485 может удовлетворить этот спрос.



4. Железнодорожный транзит. Различные подсистемы железнодорожного транзита должны обеспечить тесную связь и обмен информацией. С помощью этого преобразователя можно обеспечить быструю передачу информации и анализ данных в реальном времени.



В целом преобразователь CAN-шины в RS485 представляет собой мощное, стабильное и надежное устройство, которое может легко реализовать преобразование связи различных протоколов и обеспечить эффективное решение для взаимодействия данных между устройствами. Независимо от того, работаете ли вы в области промышленного управления или в других областях, этот преобразователь удовлетворит ваши потребности в связи, обеспечит хорошую производительность и простоту использования.

Источник перепечатки статьи: https://www.ru-ebyte.com/news/636 

Метки:  

Передовые вычисления

Четверг, 03 Августа 2023 г. 10:30 + в цитатник
1. введение
Что такое пограничные вычисления?Пограничные вычисления - это развивающаяся вычислительная модель, целью которой является перемещение вычислительной мощности и ресурсов хранения ближе к пользователям или источникам данных.Пограничные вычисления значительно снижают зависимость от централизованных облачных серверов за счет обработки данных на пограничных устройствах, датчиках и пограничных узлах.Эта модель распределенных вычислений может предоставлять более быстрые, эффективные и безопасные вычислительные услуги.
 
2. Роль пограничных вычислений
Где находится область применения пограничных вычислений?С быстрым развитием Интернета вещей все больше и больше устройств начинают подключаться к Интернету, генерируя огромные объемы данных.Традиционная модель облачных вычислений по-прежнему имеет свои преимущества, но в некоторых случаях отправка данных в облако для обработки может вызвать такие проблемы, как задержка, потребление полосы пропускания и риски для безопасности.Вот тут-то и пригодятся передовые вычисления.Это может вывести вычислительные функции и функции обработки данных на периферию сети, уменьшить задержку в сети и в то же время повысить производительность и своевременность обработки данных.
В то же время передовые вычисления подходят для многих областей, таких как "умные города", промышленная автоматизация, интеллектуальный транспорт и здравоохранение.В области интеллектуального транспорта передовые вычисления могут помочь системам управления дорожным движением обрабатывать и анализировать данные о дорожном движении в режиме реального времени и предоставлять мгновенную информацию о состоянии дорожного движения для корректировки ситуации на дороге в режиме реального времени.В области промышленной автоматизации edge computing позволяет подключать датчики и машины к периферийным вычислительным узлам для осуществления анализа данных в режиме реального времени и удаленного мониторинга, а также повышения эффективности и безопасности производства.
 
7389350__1_ (625x533, 23Kb)
 
Парадигма передовых вычислений
В чем преимущества пограничных вычислений?Прежде всего, пограничные вычисления могут значительно сократить задержку передачи данных и повысить скорость обработки данных.Во-вторых, пограничные вычисления могут снизить нагрузку на облачные серверы и сэкономить полосу пропускания и ресурсы хранения.Кроме того, пограничные вычисления также могут обеспечить лучшую конфиденциальность и безопасность, поскольку данные могут обрабатываться локально на пограничных устройствах без необходимости передачи на удаленные облачные серверы.
Однако все технологии столкнутся с различными проблемами, и передовые вычисления не являются исключением.Прежде всего, вычислительная мощность периферийных устройств ограничена и не может справляться с крупномасштабными и очень сложными задачами.Во-вторых, периферийные вычисления должны решать такие проблемы, как управление данными, безопасность и конфиденциальность.Наконец, стандартизация и интероперабельность архитектур периферийных вычислений также являются важной задачей.
 
В-третьих, краткое изложение
Передовые вычисления - один из ключей к цифровой революции.Развитие передовых вычислений принесло нам огромные возможности и проблемы.Как разработчики, мы должны идти в ногу с тенденциями времени, глубоко понимать концепции и принципы передовых вычислений и гибко использовать соответствующие технологии и инструменты.С помощью передовых вычислений мы можем лучше использовать ресурсы данных, ускорять инновации, продвигать процесс цифровой трансформации и вносить свой вклад в построение более умного, эффективного и удобного мира в будущем!Несмотря на то, что мы сталкиваемся с некоторыми проблемами, ожидается, что с непрерывным развитием технологий передовые вычисления будут играть более важную роль в будущем.Так что давайте подождем и посмотрим, какие изменения принесет нам будущее пограничных вычислений!

Метки:  

Базовые знания коммуникационных протоколов

Среда, 02 Августа 2023 г. 12:41 + в цитатник
Протокол связи относится к правилам и стандартам, которым следуют обе стороны при общении в компьютерной сети для передачи данных.Коммуникационные протоколы можно разделить на два типа, а именно протоколы физического уровня и протоколы высокого уровня.Протокол физического уровня в основном определяет метод передачи данных по физическому соединению и правила передачи сигналов, в то время как протокол высокого уровня определяет формат и семантику передачи данных.Далее будут представлены базовые знания о протоколах физического уровня и протоколах высокого уровня соответственно.
 
 
Протокол физического уровня - один из самых базовых протоколов в компьютерных сетях. Он отвечает за преобразование цифровых сигналов в физические сигналы и их передачу.Основной задачей протокола физического уровня является определение метода физического соединения и правил передачи сигналов двух сторон, взаимодействующих в компьютерной сети.Существуют следующие распространенные протоколы физического уровня.
 
1. Протокол RS232
 
Протокол RS232 - это протокол последовательной связи, используемый для передачи данных между компьютером и периферийными устройствами.Соглашение определяет формат передачи данных, количество битов данных, количество стоп-битов, количество битов четности и другую информацию.Дальность передачи по протоколу RS232 невелика, обычно в пределах 50 метров.
 
2. Протокол RS485
 
Протокол RS485 также является протоколом последовательной связи, но он может поддерживать связь между несколькими устройствами.Протокол RS485 определяет формат передачи данных, количество битов данных, количество стоп-битов, количество битов четности и другую информацию и поддерживает полудуплексную или полнодуплексную связь.Дальность передачи по протоколу RS485 большая, обычно в пределах 1200 метров.
 
3. Протокол TCP/IP
 
Протокол TCP/IP - это интернет-протокол, ориентированный на подключение, который может обеспечить надежность передачи данных.Протокол TCP/IP определяет формат передачи данных, количество битов данных, количество стоп-битов, количество битов четности и другую информацию, а также предоставляет такие функции, как передача пакетов, управление потоком и проверка ошибок.Дальность передачи по протоколу TCP/IP может быть очень большой и охватывать глобальный масштаб.
7389350_ (512x512, 133Kb)
 
 
Протоколы высокого уровня - это протоколы более высокого уровня в компьютерных сетях. Они не только определяют формат передачи и семантику данных, но также определяют сценарии применения и функции данных.Существуют следующие распространенные протоколы высокого уровня.
 
1. Протокол HTTP
 
Протокол HTTP - это протокол прикладного уровня, используемый для передачи данных между веб-браузером и веб-сервером.В соглашении указывается формат передачи данных, способ запроса, код статуса ответа и другая информация.Основной функцией протокола HTTP является реализация информационного взаимодействия в сети, такого как просмотр веб-страниц, загрузка файлов и т.д.
 
2. Протокол FTP
 
Протокол FTP - это протокол передачи файлов, используемый для передачи файлов между клиентом и сервером.Протокол FTP определяет формат, режим передачи, контроль доступа к файлам и другую информацию о передаче данных.Основная функция протокола FTP заключается в осуществлении операций загрузки файлов и обмена ими.
 
3. Протокол SMTP
 
Протокол SMTP - это протокол передачи электронной почты, используемый для передачи почты между почтовым клиентом и почтовым сервером.Протокол SMTP определяет формат передачи почты, заголовок письма, вложение к письму и другую информацию.Основная функция протокола SMTP заключается в реализации отправки и получения электронной почты и других операций.
 
подводить итог:
 
Протокол связи является очень важной частью компьютерной сети. Он устанавливает правила и стандарты передачи данных и обеспечивает надежную передачу данных в сети.Протокол физического уровня в основном определяет способ передачи данных по физическому соединению и правила передачи сигнала, в то время как протокол высокого уровня определяет формат и семантику передачи данных.В реальных компьютерных сетевых приложениях различные протоколы будут выбраны и применены в соответствии с различными потребностями.
 

Метки:  

6 детали компоновки печатной платы

Понедельник, 31 Июля 2023 г. 12:24 + в цитатник
Расположение элементных устройств на печатной плате имеет важное значение. Правильное и разумное расположение не только делает макет более аккуратным и красивым, но также влияет на длину и количество печатных проводов. Хорошее расположение устройств на печатной плате имеет большое значение для повышения производительности всей машины.
 
7389350_layout1 (700x364, 44Kb)
 
Итак, как макет может быть более разумным?Сегодня мы поделимся с вами “6 деталями компоновки печатной платы".
 
01 Ключевые моменты компоновки ПК с беспроводным модулем
 
Аналоговая схема физически отделена от цифровой схемы, например, антенный порт микроконтроллера и беспроводной модуль находятся как можно дальше.;
 
Старайтесь избегать размещения высокочастотных цифровых трасс, высокочастотных аналоговых трасс, трасс источника питания и других чувствительных устройств под беспроводным модулем. Под модулем может быть проложена медь.;
 
Беспроводной модуль должен находиться как можно дальше от трансформаторов, мощных катушек индуктивности, источников питания и других деталей с большими электромагнитными помехами.;
 
При размещении антенны, содержащей встроенную печатную плату или керамическую антенну, печатная плата под антенной частью модуля должна быть выдолблена. Не следует прокладывать медь, а антенная часть должна находиться как можно дальше от края платы.;
 
Независимо от радиочастотного сигнала или других сигнальных трасс, трассы должны быть как можно короче, а другие сигналы должны находиться на расстоянии от передающей части беспроводного модуля, чтобы избежать помех.;
 
При компоновке необходимо учитывать, что беспроводной модуль должен иметь относительно полное заземление источника питания, а радиочастотные трассы должны оставлять место для отверстий заземления.;
 
Пульсации напряжения, требуемые беспроводным модулем, более требовательны, поэтому лучше всего добавить более подходящий фильтрующий конденсатор рядом с выводом напряжения модуля, например 10 мкФ.;
 
Частота передачи беспроводного модуля высокая, и существуют определенные требования к переходной характеристике источника питания. В дополнение к выбору схемы источника питания с отличной производительностью во время проектирования, при компоновке следует также обратить внимание на разумную компоновку схемы источника питания, чтобы обеспечить полную работу источника питания. производительность источника питания; например, схема постоянного тока требует внимания к расстоянию между заземлением диода свободного хода и заземлением микросхемы, которое должно быть как можно ближе для обеспечения переплавки, а расстояние между силовой катушкой индуктивности и конденсатором должно быть как можно ближе.
 
02 Настройки ширины строки и межстрочного интервала
 
Настройка ширины линии и межстрочного интервала оказывает огромное влияние на повышение производительности всей платы. Разумная настройка ширины трассировки и межстрочного интервала может эффективно улучшить электромагнитную совместимость и производительность всей платы во всех аспектах.
 
Например, настройка ширины линии шнура питания должна учитываться с точки зрения тока нагрузки всего устройства, напряжения питания, толщины меди на печатной плате и длины трассы. Обычно ширина составляет 1,0 мм, а толщина меди - 1 унция (0,035 мм). След может пропускать ток примерно в 2 А.Разумная настройка межстрочного интервала может эффективно уменьшить перекрестные помехи и другие явления, такие как широко используемый принцип 3 Вт (то есть, когда межосевое расстояние между проводами не менее чем в 3 раза превышает ширину линии, можно поддерживать 70% электрического поля, не создавая помех друг другу).
7389350_layout2_1_ (700x457, 82Kb)
 
Подключение источника питания: В зависимости от тока нагрузки, величины напряжения и толщины меди печатной платы ток обычно должен быть в 2 раза больше нормального рабочего тока, а межстрочный интервал должен максимально соответствовать принципу 3 Вт.
Маршрутизация сигнала: В соответствии с комплексными соображениями, касающимися скорости передачи сигнала, типа передачи (аналоговой или цифровой) и длины маршрута, рекомендуется использовать расстояние между обычными сигнальными линиями в соответствии с принципом 3 Вт, а дифференциальные линии рассматриваются отдельно.
 Радиочастотная маршрутизация: Ширина линии радиочастотной маршрутизации должна учитывать характеристический импеданс. Все антенные интерфейсы обычно используемых радиочастотных модулей имеют специальный характеристический импеданс 50 Ом. Согласно эмпирической мощности ≤30 дБм (1 Вт), ширина радиочастотной линии составляет 0,55 мм, а расстояние между медными проводами равно 0,5 мм. Более точно, характеристическое сопротивление около 50 Ом также может быть отрегулировано с помощью производителя платы.
 
03 Настройка расстояния между устройствами
 
Мы должны учитывать расстояние между устройствами в компоновке печатной платы. Если расстояние слишком мало, это может легко привести к тому, что сварка и олово повлияют на производство.;7389350_layout3 (614x477, 19Kb)
 
Рекомендации по расстоянию следующие:
Аналогичные устройства: ≥0,3 мм
Различные устройства: ≥0,13*h+0,3 мм (h - максимальная разница высот окружающих смежных устройств)
Рекомендуемое расстояние между устройствами, которые могут быть сварены только вручную: ≥1,5 мм
Встроенные устройства и SMD-устройства также следует хранить на достаточном расстоянии для производства, рекомендуется в пределах 1-3 мм;
 
04 Контроль расстояния между краями платы и устройствами и трассами
 
Также очень важно спроектировать разумное расстояние между устройством и трассировкой от края платы во время компоновки печатной платы и подключения проводов. Например, в реальном производственном процессе в основном используется метод лобзика. Поэтому, если устройство находится слишком близко к краю платы, это приведет к падению накладки при расщеплении печатной платы и даже повреждению устройства. Если линия расположена слишком близко, легко привести к обрыву линии во время производства и повлиять на работу схемы.
7389350_layout4 (388x559, 27Kb)
Рекомендуемое расстояние и способ размещения:
 
Размещение устройства: Рекомендуется, чтобы накладка устройства была параллельна направлению “V-образного выреза” доски-пазла. Цель состоит в том, чтобы создать механическую нагрузку на накладку устройства, когда доска расколота равномерно и направление усилия одинаковое, чтобы уменьшить вероятность падения накладки выключен.
Расстояние до устройства: Расстояние размещения устройства от края платы составляет ≥0,5 мм
Расстояние прокладки: Расстояние прокладки от края платы составляет ≥0,5 мм
 
05 Соседние прокладки соединены разрывами
 
Если необходимо подключить соседние контакты микросхемы, следует отметить, что лучше всего подключаться не непосредственно на контактной площадке, а снаружи контактной площадки, что может предотвратить короткое замыкание контактов микросхемы во время производства.Кроме того, необходимо обратить внимание на ширину линии, проведенной между соседними контактными площадками, лучше всего не превышать размер вывода микросхемы, за исключением некоторых специальных выводов, таких как выводы источника питания.
 
7389350_layout5 (700x434, 17Kb)
 
Капля может эффективно уменьшить отражение, вызванное изменением ширины линии, и может обеспечить плавное соединение следа и накладки.;
 
Добавление капель слез решает проблему, заключающуюся в том, что соединение между следом и прокладкой легко нарушается силой удара.;
 
С точки зрения внешнего вида, добавление разрывов также может придать печатной плате более разумный и красивый вид.;
 
7389350_layout6_1_ (700x377, 49Kb)
 
06 Параметры и расположение переходных отверстий
 
Разумная настройка размера переходных элементов оказывает большое влияние на производительность схемы. Разумная настройка размера переходных элементов должна учитывать ток, который выдерживают переходные элементы, частоту сигнала и сложность производственного процесса. Поэтому компоновка печатной платы требует особого внимания.
 
Кроме того, расположение переходных отверстий также важно. Если переходные отверстия расположены на прокладке, легко привести к некачественной сварке устройства во время производства. Поэтому переходные отверстия обычно размещаются снаружи прокладки. Конечно, при очень ограниченном пространстве переходные отверстия размещаются на прокладка и процесс изготовления отверстий в диске также возможны, но стоимость производства увеличится, если это будет сделано.
 
Ключевые моменты настройки переходных устройств:
 
Переходные отверстия разных размеров могут быть размещены на печатной плате из-за необходимости использования различных трасс, но обычно не рекомендуется использовать более 3 видов, чтобы не создавать больших неудобств при производстве и не увеличивать затраты.;
 
Отношение глубины к диаметру переходных отверстий обычно составляет ≤6, поскольку трудно обеспечить равномерное покрытие стенки отверстия медью, если оно превышает 6 раз.;
 
Также необходимо обращать внимание на индуктивность и емкость переходных устройств, особенно в высокоскоростных цепях, особое внимание необходимо уделять их рабочим параметрам распределения.;
 
Чем меньше переходные отверстия, тем меньше параметры распределения, тем больше подходит для высокоскоростных цепей, но стоимость также высока.;7389350_layout7 (698x480, 31Kb)
 
Приведенные выше 6 пунктов - это некоторые из мер предосторожности при размещении печатных плат, которые были рассмотрены на этот раз. Я надеюсь, что это поможет всем. Каждый может высказать свое уникальное мнение в разделе сообщений.
 
Chengdu Yibaite Electronic Technology Co., Ltd. специализируется на исследованиях, разработке и производстве модулей беспроводной передачи данных с различными функциями в различных диапазонах частот. Продукция широко используется в различных сценариях применения, таких как Интернет вещей, бытовая электроника, промышленное управление, медицина, охранная сигнализация, умный дом и т.д. Если у вас есть какие-либо потребности, пожалуйста, свяжитесь с нами email:service-ru-@cdebyte.com Или посетите веб-сайт:https://www.ru-ebyte.com/

Метки:  

Разработка и применение USB

Понедельник, 31 Июля 2023 г. 11:56 + в цитатник
До появления USB для подключения различных устройств к компьютеру все они должны были проходить через различные типы интерфейсов.Например, клавиатура и мышь используют интерфейс PS/2; принтер и копировальный аппарат используют параллельный порт DB-25; последовательный порт использует последовательный порт DE-9.Более того, большинство из вышеперечисленных интерфейсов не поддаются горячему подключению, и компьютер необходимо перезагружать каждый раз при добавлении устройства.Появилась на свет новая шина, которая проста в использовании, имеет низкую стоимость, высокую скорость передачи, гибкий протокол и поддерживает расширение. Это USB-Универсальная последовательная шина (Universal Serial Bus).
 
Разработка и эволюционирование стандарта USB
 
Организацией-разработчиком протокола передачи данных по USB является USB-IF, и в ее состав входят Intel, Microsoft, HP, Apple и др.Начиная с первого поколения USB 1.0 в 1996 году и заканчивая последней версией USB4, многие версии были переработаны в середине, а также претерпели множество изменений в названиях.Его стандарты в основном включают следующие версии.
 
USB 1.0
 
Скорость передачи данных USB1.0 составляет всего 1,5 МБ/с. После сотен дней и ночей напряженной работы технического персонала USB1.0 был обновлен до USB 1.1 в версии 1998 года, и скорость также была значительно увеличена до 12 Мб/с. Скорость передачи данных USB1.1 высокоскоростной способ передачи данных составляет 12 Мбит/с, то есть скорость передачи составляет 1,5 Мбит/с.
 
USB 2.0
 
Скорость передачи данных USB2.0 достигла 480 Мбит / с, что составляет 60 Мб / с. Драйвер USB 2.0 может управлять USB1.1 и совместим с USB1.1.
 
Для наших инженеров по исследованиям и разработкам в процессе проектирования и разработки продуктов с аппаратным интерфейсом USB2.0 основная трудность заключается в следующем: вам необходимо освоить сложный протокол USB2.0, разработать свои собственные драйверы USB-устройств, а также разобраться в соответствующих ARM, FPGA, Linux и т.д. программирование.
 
USB 3.0
 
Предельная скорость передачи данных USB3.0 в идеальных условиях составляет 5,0 Гбит / с, но в реальной жизни она может достигать только 80% от значения предельного состояния, что эквивалентно 10-кратному значению предельной скорости передачи данных USB 2.0, и скорость передачи значительно повышается.USB3.0 использует метод кодирования 8b / 10b на физическом уровне, поэтому расчетная предельная скорость передачи составляет 4 Гбит / с, что будет меньше, исходя из скорости передачи в реальной среде.7389350_USB1 (700x281, 56Kb)
 
В 2013 году, вскоре после выпуска USB 3.1, организация USB-IF переименовала USB 3.0 в USB 3.1 Gen1, а USB 3.1 - в USB 3.1 Gen2.В 2019 году USB 3.1 Gen 1 был переименован в USB 3.2 Gen1, USB 3.1 Gen2 был переименован в USB 3.2 Gen2 x1, а USB 3.2 был переименован в USB 3.2 Gen2 x2.(Для удобства описания в будущем мы будем единообразно называть его стандартом USB 3.0)
 
USB4
 
USB4 был выпущен в 2019 году. Что касается аппаратного интерфейса, то в последнем поколении USB4 используется аппаратный интерфейс Type-C. По сути, он использует технологию Intel Thunderbolt 3 (Thunderbolt3). Он также поддерживает стандарт USB и совместим с Thunderbolt3, USB3.2, USB3.1 и USB2.0 протоколы.
 
В августе 2022 года USB был дополнительно переработан и появился в виде USB4 2.0, обеспечивающего более высокую скорость передачи данных и улучшенную обратную совместимость.Вскоре после этого была предпринята еще одна попытка упорядочить соглашение об именовании, добавив большое количество новых логотипов к USB-кабелям и портам.
 
7389350_USB2 (700x193, 14Kb)
 
После более чем двух десятилетий разработки скорость USB увеличилась с первоначальных 1,5 Мбит/с в USB 1.0 до 80 Гбит / с в USB4 2.0 на сегодняшний день.
 
Стандартный интерфейс USB
 
Интерфейс USB делится на три типа: стандартный интерфейс USB, интерфейс Mini USB и интерфейс Micro USB.
 
7389350_USB3 (700x307, 76Kb)
 
Стандартный USB-интерфейс
 
Стандартный интерфейс USB делится на два типа: Type-A и Type-B.Среди них интерфейсы Type-A и Type-B можно разделить на стандартные USB-интерфейсы USB 2.0 и USB 3.0 в соответствии с различными поддерживаемыми стандартами USB.Интерфейс Type-A является наиболее распространенным интерфейсом USB в повседневной жизни, и он широко используется в мышах, клавиатурах, U-дисках и других устройствах, в то время как Type-B обычно используется в принтерах, специальных мониторах и других устройствах.
 
Интерфейс Mini USB
 
Небольшой USB-интерфейс с теми же характеристиками, что и стандартный USB, но с добавленным идентификационным pin-кодом для поддержки функции OTG.Mini USB можно разделить на два типа: Mini-A и Mini-B.Mini USB обычно используется на некоторых небольших устройствах, таких как MP3, MP4, радио, некоторых мобильных телефонах и т.д.
 
Интерфейс Micro USB
 
По сравнению с интерфейсом Mini USB, Micro USB более компактен и может быть разделен на два типа: Micro-A и Micro-B.
 
Интерфейс Type-C
 
Новый тип USB-интерфейса можно подключать и отсоединять как в прямом, так и в обратном направлении.С развитием различных мобильных устройств в направлении тонкости и портативности, а интерфейс Type-C также используется в USB4, интерфейс type-C протокола USB4 будет единообразно принят в направлении выбора интерфейса будущего устройства.
 
7389350_USB4 (493x254, 103Kb)
 
За исключением Apple, почти все мобильные устройства заряжаются через USB."Объединение рек и озер - это, наконец, общая тенденция.
 
Chengdu Yibaite Electronic Technology Co., Ltd. специализируется на исследованиях, разработке и производстве модулей беспроводной передачи данных с различными функциями в различных диапазонах частот. Продукция широко используется в различных сценариях применения, таких как Интернет вещей, бытовая электроника, промышленное управление, медицина, охранная сигнализация, умный дом и т.д. Если у вас есть какие-либо потребности, пожалуйста, свяжитесь с нами email:service-ru-@cdebyte.com Или посетите веб-сайт:https://www.ru-ebyte.com/

Метки:  

Новое развитие Bluetooth и его новые функции

Пятница, 28 Июля 2023 г. 10:57 + в цитатник
В качестве мелкомасштабной технологии беспроводного соединения Bluetooth отличается низким энергопотреблением, низкой стоимостью и удобством. Он широко используется в таких сценариях, как беспроводные наушники, смарт-часы и беспроводные пульты дистанционного управления. Это одна из основных технологий. для беспроводной связи.
 
7389350_BLE1 (700x477, 123Kb)
 
С момента появления первой версии Bluetooth в 1999 году технология Bluetooth разрабатывалась более 20 лет.От Bluetooth 1.0 до Bluetooth 5.3, какие функции были обновлены благодаря постоянно обновляемому протоколу Bluetooth?
 
Bluetooth 1.0
Скорость передачи составляет 748~810 кбит/с, симплексная передача, связь легко нарушается, и трудно отличить первичное и вторичное оборудование.
 
Bluetooth 1.1
Скорость передачи составляет 748~810 кбит/с, и он может работать только в режиме симплексной передачи, который чувствителен к коммуникационным помехам от продуктов с той же частотой и уже может различать первичное и вторичное оборудование. Эта версия поддерживает требования к передаче стереозвуковых эффектов, но такие параметры, как полоса пропускания, частота и время отклика, не соответствуют требованиям, и это не лучший протокол для стереопередачи.
 
Bluetooth 1.2
Скорость передачи не изменилась.На основе Bluetooth версии 1.1 была добавлена ​​​​функция защиты от помех с скачкообразной перестройкой частоты для поддержки одноканального воспроизведения, но производительность по-прежнему не идеальна.
 
Bluetooth 2.0
Bluetooth 2.0 — это оптимизированная и обновленная версия 1.2, а скорость передачи может достигать около 2 Мбит/с. Эта версия модуля Bluetooth может реализовать полнодуплексный режим работы и может передавать голосовую информацию при передаче файлов, а также осуществлять двустороннюю связь в режиме реального времени. Потребляемая мощность относительно снижена, поддерживается стереозвук.
 
Bluetooth 2.1
Максимальная скорость передачи 3 Мбит/с Эта версия модуля Bluetooth имеет механизм сопряжения и ближней связи NFC (Near Field CoMMunication) между мобильными телефонами;
Функция Sniff Subrating: она может реализовать настройку интервала передачи данных подтверждения между двумя устройствами.Когда мы увеличиваем этот временной интервал, энергопотребление чипа Bluetooth может быть уменьшено.
Эта версия протокола Bluetooth поддерживает полнодуплексный режим связи, и данные могут реализовывать двустороннее взаимодействие в реальном времени.
 
Bluetooth 3.0
Используя новый протокол, скорость передачи может достигать 24 Мбит/с, что значительно улучшено на базе Bluetooth 2.0 и поддерживает передачу видео.
 
Bluetooth 4.0
Достигните чрезвычайно низкого энергопотребления; низкая стоимость, низкая задержка, возможность достижения низкой задержки в 3 мс и шифрование AES-128 для достижения высокой безопасности при условии обеспечения производительности. Устройство может быть многосвязным, и теоретически оно может обеспечить передачу на расстояние до 100 метров.
 
Версии Bluetooth после 4.0 относятся к Bluetooth Low Energy.
 
7389350_BLE2 (700x383, 115Kb)
 
Bluetooth 4.1
 
Реализовать подключение к сети по протоколу IPV6, повысив удобство и удобство работы пользователей в сети;
Технология шифрования AES: давайте получим более безопасное соединение с помощью технологии аппаратного шифрования.
 
Bluetooth 4.2
Подключитесь к Интернету через 6LoWPAN, чтобы увеличить скорость передачи данных, скорость передачи увеличивается, а безопасность повышается.
 
Bluetooth 5.0
Более совершенный чип Bluetooth поддерживает левый и правый каналы для независимого приема звука, с более сильными возможностями обработки данных и меньшей задержкой.
Увеличенная дальность передачи: до 300 метров.
Маяк: Предоставляет услуги вещания.
Передача без потерь: поддержка передачи звука без потерь 24 бит/192 кГц.
 
Bluetooth 5.1
Функция AOA: она может реализовать погрешность позиционирования в помещении в пределах 1 м, а позиционирование в помещении является более точным.
 
Bluetooth 5.2
Скорость передачи составляет 42 Мбит/с, а теоретическое расстояние передачи составляет 300 метров. Добавлен расширенный протокол ATT, управление энергопотреблением LE, канал синхронизации LE и другие функции.
Multi-master и multi-slave: в роли master-slave одновременно могут быть подключены 7 ведомых устройств, а другое ведущее устройство может быть подключено в качестве ведомого устройства.
Режим дальнего действия: эффективно увеличивает дальность передачи и увеличивает дальность связи.
Поддержка больших широковещательных пакетов: эффективное увеличение скорости передачи.
Расширенный канал мультиплексирования широковещательных пакетов: мультиплексирование 37 каналов для передачи, сильный уровень защиты от помех и быстрая передача.
Функция управления мощностью LE: динамически оптимизируйте мощность передачи между подключенными устройствами в соответствии с изменением уровня сигнала, обеспечивая при этом качество сигнала и снижая потери энергии.
 
Bluetooth 5.3
 
Скорость передачи такая же, как у Bluetooth 5.2, с меньшей задержкой, более длительным временем автономной работы и более сильной защитой от помех.
Поддержка периодического вещания, включая информацию о широковещательных данных (ADI), эффективное повышение эффективности связи;
ADI включает в себя идентификатор широковещательных данных (DID) и идентификатор широковещательной группы (SID).Идентификатор широковещательных данных в основном используется для различения содержимого широковещательных данных, а идентификатор широковещательной группы используется для различения различных широковещательных групп.
 
7389350_BLE3 (700x133, 20Kb)
 
Добавлена ​​функция обновления подключения расширенной версии LE, позволяющая легко достичь низкого энергопотребления;
Добавлена ​​функция классификации каналов LE для уменьшения взаимных помех между устройствами;
Добавлена ​​функция установки Хостом длины ключа Контроллера, что повышает безопасность;
Полностью удалить высокоскоростную конфигурацию (HS) и соответствующие технические характеристики.
 
Таким образом, чем выше версия Bluetooth, тем мощнее функция. Обратите внимание, что версия Bluetooth обратно совместима.
 
Теперь скорость обновления версии Bluetooth очень высока.По сравнению с предыдущей версией, последняя версия Bluetooth 5.3 имеет очевидные улучшения скорости передачи, стабильности, безопасности и т. д., с более сильными функциями и большим количеством приложений. Но для пользователей важнее всего опыт потребления.
 
Bluetooth — хорошая технология, и я надеюсь, что обновленная версия позволит ей проявить свои таланты в сфере Интернета вещей.
 
Ebyte Electronic Technology Co., Ltd. специализируется на исследованиях и разработках и производстве модулей беспроводной передачи данных с различными функциями в различных частотных диапазонах.Продукты широко используются в различных сценариях приложений, таких как Интернет вещей, бытовая электроника, промышленный контроль, медицина уход, охранная сигнализация и умный дом. Если у вас есть какие-либо потребности, пожалуйста, обращайтесь по электронной почте: service-ru-@cdebyte.com или посетите веб-сайт: https://www.ru-ebyte.com/Module-SPISOCUART

Метки:  

Развитие EtherCAT и его характеристики

Пятница, 28 Июля 2023 г. 10:46 + в цитатник
«Как «молодой» коммуникационный протокол, EtherCAT занял достойное место в сфере промышленной связи благодаря своей высокой производительности, простоте подключения и открытости. Позвольте мне кратко представить EtherCAT».
 
Что такое EtherCAT
 
EtherCAT (Ethernet для технологии автоматизации управления) — это сеть Ethernet реального времени, разработанная компанией Beckhoff в 2003 году. Открытый стандарт теперь управляется технологической группой EtherCAT (ETG), членом которой является TRINAMIC Motion Control. Исходный код Beckhoff остается неизменным, что позволяет устройствам взаимодействовать друг с другом по принципу ведущий/ведомый, что позволяет создавать быстрые и динамичные структуры связи. Поскольку данные используют тот же формат, что и Ethernet, возможно прямое подключение к Ethernet. Никакого специального маршрутизатора или коммутатора не требуется.
 
  Изображение 1
 
Разработка EtherCAT
 
Как коммуникационная технология, монополизирующая офисную сферу, технология Ethernet получила широкое распространение в повседневной информационной жизни и различных сферах бизнеса благодаря своей хорошей универсальности, низкой стоимости, высокой эффективности, высокой надежности и стабильности. Поскольку преимуществ так много, в приложении в области автоматизации есть фатальный недостаток, то есть нельзя гарантировать производительность в реальном времени. В автоматическом управлении объем данных при обмене данными между устройствами обычно невелик, просто чтение и запись некоторых значений переключения или некоторых значений регистров, но часто требуется большая задержка данных, например чтение текущей позиции вращающийся сервопривод, если задержка слишком велика, считанные данные часто сильно отклоняются от текущей позиции. Поскольку Ethernet использует механизм управления доступом к среде CSMA/CD, сложно построить сеть управления в реальном времени.
EtherCAT основан на стандартном физическом уровне Ethernet, но для повышения производительности в реальном времени он преобразуется на уровне канала передачи данных. Характеристики управления 100 осями в реальном времени могут быть менее 100 нс, а точность синхронизации может быть менее 100 нс.
 
Топология шины EtherCAT
  EtherCAT может поддерживать все топологии подключения устройств, такие как линейная, древовидная, кольцевая и звездообразная, а физической средой может быть стандартный Ethernet-кабель 100Base-TX или оптический кабель. При использовании кабелей 100Base-TX расстояние между станциями может достигать 100 м. Ко всей сети можно подключить до 65535 устройств. Используйте технологию полнодуплексной связи Fast Ethernet для формирования кольцевой структуры ведущий-ведомый.
 
Взаимодействие с данными — на лету
Механизм передачи EtherCAT называется «на лету».Если представить сообщение EtherCAT в виде поезда, то каждому вагону с адресом ведомой станции соответствует подсообщение ведомой станции, которой необходимо обменяться данными с ведущей станцией. , Чтение/запись данных станции ведомой станции, тогда есть место, соответствующее адресу данных. Поезд отправляется с главной станции и останавливается на всех станциях (ведомых станциях) пути по очереди.При отсутствии вагона (подсообщения) со своим адресом оборудования поезд будет отправлен на следующую станцию.Если есть является его собственным вагоном, подождите, пока пассажиры сядут и выйдут из вагона. После того, как (данные) будут завершены, отправьте поезд на следующую станцию, а затем вернитесь на начальную станцию ​​после прибытия на конечную станцию, и никакие данные не будут подлежат обмену в процессе возврата.
Ведомое устройство EtherCAT имеет как минимум два интерфейса Ethernet, и данные пересылаются с одного сетевого порта на другой.
 
Особенности EtherCAT
 
Высокоскоростное взаимодействие данных
 
Обработка протокола EtherCAT полностью осуществляется аппаратно, а ASIC протокола можно гибко настраивать, что значительно повышает эффективность работы. Цикл обновления 1000 данных распределенного ввода-вывода составляет всего 30 мкс, включая время цикла терминала. Связь со 100 сервоосями занимает всего 100 мкс. В течение этого времени все оси могут получать заданные значения и данные управления, а также сообщать об их фактическом положении и состоянии.
 
Распределенные часы (функция реального времени)
 
Точная синхронизация особенно важна в распределенных процессах, которые часто требуют одновременных действий, например, когда несколько сервоосей выполняют одновременные задачи связи.
 
горячая ссылка
 
Многие приложения требуют изменения конфигурации ввода-вывода во время выполнения. Например, обрабатывающие центры с изменяющимися характеристиками, инструментальные системы, оснащенные датчиками, интеллектуальное передаточное оборудование, гибкие исполнительные механизмы заготовки и печатные машины с индивидуально отключаемыми печатными секциями и т. д. Система EtherCAT учитывает эти потребности: функция «горячего подключения» позволяет объединять или разъединять участки сети или реконфигурировать их «на лету», тем самым обеспечивая гибкое реагирование на изменяющиеся конфигурации.
 
Дополнительное резервирование кабеля
 
Растущая потребность в повышении доступности системы удовлетворяется дополнительным резервированием кабелей, так что устройства можно заменять без отключения сети. EtherCAT также поддерживает резервные мастера с горячим резервированием. Поскольку ведомые контроллеры EtherCAT автоматически возвращают кадры, как только они обнаруживают прерывание, сбой устройства не приведет к выходу из строя всей сети. Например, цепи защиты кабеля могут быть специально выполнены в виде шлейфов, чтобы предотвратить обрыв провода.
 
открытость
 
Технология EtherCAT не только полностью совместима с Ethernet, но и отличается особой конструктивной открытостью: протокол может сосуществовать с другими протоколами Ethernet, предоставляющими различные услуги, причем все протоколы сосуществуют в одном физическом носителе — обычно только из-за общей производительности сети. небольшая степень. Стандартные Ethernet-устройства могут быть подключены к системе EtherCAT через клеммы коммутатора, что не влияет на время цикла. Устройства с обычными интерфейсами полевой шины можно интегрировать в сеть посредством подключения к ведущим терминалам полевой шины EtherCAT. Вариант протокола UDP позволяет интегрировать устройство в любой интерфейс сокета. EtherCAT — это полностью открытый протокол, признанный официальной спецификацией IEC (IEC/PAS62407).
 
Ebyte Electronic Technology Co., Ltd. специализируется на исследованиях и разработках и производстве модулей беспроводной передачи данных с различными функциями в различных частотных диапазонах.Продукты широко используются в различных сценариях приложений, таких как Интернет вещей, бытовая электроника, промышленный контроль, медицина уход, охранная сигнализация и умный дом. Если у вас есть какие-либо потребности, пожалуйста, обращайтесь по электронной почте: service-ru-@cdebyte.com или посетите веб-сайт: https://www.ru-ebyte.com/Module-SPISOCUART

Метки:  

Правила и методы подключения печатных плат

Пятница, 28 Июля 2023 г. 09:09 + в цитатник
При проектировании печатной платы правильное подключение печатной платы имеет важное значение для производительности и надежности схемы.Методы и правила подключения печатных плат помогут вам избежать помех сигнала, электромагнитных помех и других проблем с цепями.Ниже приведены некоторые методы и правила подключения печатной платы, которые помогут вам спроектировать высококачественную печатную плату.
 
1. Навыки многоуровневой проводки:
   - Используя многослойную проводку на печатной плате, можно добиться лучшей целостности сигнала и распределения мощности.Отделение сигнального уровня от уровня источника питания и формирования может уменьшить перекрестные помехи сигнала.
   - В процессе проектирования последовательность укладки уровней сигнала и мощности разумно спланирована таким образом, чтобы избежать электромагнитных помех между уровнями сигнала.
 
2. Сигнал и наземная плоскость:
   -Старайтесь поддерживать непрерывность между сигнальным слоем и формированием.Прокладывая сплошную плоскость заземления под сигнальным слоем, можно уменьшить излучение и чувствительность сигнальной линии.
   -Размещение заземляющей плоскости рядом с высокоскоростной сигнальной линией может снизить сопротивление сигнальной линии и улучшить целостность сигнала.
 
3. Ширина и расстояние между сигнальными линиями:
   - В соответствии с требованиями к мощности и частоте сигнала разумно выбираются ширина и расстояние между сигнальными линиями.Более широкая сигнальная линия может снизить сопротивление и индуктивность и улучшить пропускную способность сигнала.
   -Избегайте приближения слишком близко к сигнальным линиям во избежание перекрестных помех.
 
4. Обойти сигнальный контур:
   -В процессе подключения старайтесь избегать образования петель в сигнале.Сигнальный контур может вызывать электромагнитные помехи и проблемы с шумом.При подключении обращайте внимание на направление потока сигнала и избегайте обратного пути.
 
5. Сведите к минимуму длину сигнальной линии:
   -Постарайтесь сократить сигнальную линию до минимальной длины.Длинные сигнальные линии увеличивают сопротивление, индуктивность и задержку, снижая качество сигнала.
   -При подключении старайтесь располагать источник сигнала и приемник как можно ближе друг к другу, чтобы уменьшить длину сигнальной линии.
 
6. Рассмотрим распределение мощности:
   -При монтаже электропроводки рационально спланируйте расположение и путь прохождения шнура питания.Убедитесь, что шнур питания достаточно широкий, чтобы уменьшить сопротивление и поддерживать стабильность напряжения.
   -Избегайте пересечения шнура питания и сигнальной линии, чтобы уменьшить электромагнитные помехи.
 
7. Используйте изоляцию провода заземления:
   -В электропроводке изоляция проводов заземления используется для разделения проводов заземления различных сигналов.Это помогает уменьшить перекрестные помехи между сигналами.
 
8. Используйте дифференциальные сигналы:
   -Для высокоскоростных сигналов можно использовать дифференциальную передачу сигнала.Дифференциальные сигналы могут обеспечить лучшую помехозащищенность и скорость передачи.
 
9. Избегайте резких поворотов:
   -Когда сигнальной линии необходимо повернуть, старайтесь избегать резких углов поворота.Резкие повороты могут привести к отражению и потере сигнала.
 
10. Используйте пин-код и правила расположения пин-кодов:
    - В соответствии с правилами расположения контактов компонентов рационально расположите компоненты.Это помогает упростить процесс подключения и уменьшить длину и пересечение сигнальных линий.
 
При подключении печатной платы необходимо учитывать множество других правил и приемов, таких как предотвращение синфазных помех и правильный выбор порядка расположения сигнального уровня и уровня питания.Следуя этим правилам и техникам, вы можете проектировать печатные платы с высокой производительностью и надежностью.
 
Ниже приведены некоторые принципиальные схемы, показывающие некоторые методы и правила подключения печатной платы:
 
7389350_PCB1 (700x525, 255Kb)
7389350_PCB2 (700x502, 66Kb)
 
Надеюсь, эти советы и правила помогут вам в процессе монтажа печатной платы!
 
Ebyte Electronic Technology Co., Ltd. специализируется на разработке и производстве модулей беспроводной передачи данных с различными функциями в различных диапазонах частот. Продукция широко используется в различных сценариях применения, таких как Интернет вещей, бытовая электроника, промышленное управление, медицина, охранная сигнализация, умный дом и т.д. Если у вас есть какие-либо потребности, пожалуйста, свяжитесь с нами email:service-ru-@cdebyte.com Или посетите веб-сайт:https://www.ru-ebyte.com/Module-SPISOCUART

Метки:  

Поиск сообщений в ruebyteiot
Страницы: [3] 2 1 Календарь