-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.


Что такое архитектура NB-loT?

Понедельник, 03 Июля 2023 г. 10:34 + в цитатник
Архитектура сетевой системы NB-loT состоит из беспроводной сети, базовой сети, бизнес-сети, бизнес-платформы (такой как облачная платформа Интернета вещей), сервера приложений (AS), базового коммуникационного комплекта и комплекта для связи с терминалом и пользователем.
7389350_nbiot2 (700x415, 143Kb)
1.Основная сеть
Состав владельца базовой сети в основном состоит из базовой сети пакетного домена, базовой сети circuit domain и базы данных пользователей (HSS). Среди них базовая сеть пакетного домена состоит из ряда функциональных компонентов, таких как MME, S-HW и P-HW, которые в основном обеспечивают оборудование возможностями передачи данных пакетного домена и функцией открытия для внешнего мира; базовая сеть домена circuit состоит из MSC/VLR, SMS-центра (SMSC) и других функциональных блоков, которые в основном обеспечивают функции передачи сообщений; база данных пользователя состоит из функциональных блоков, таких как HSS, и его функция заключается в предоставлении пользователям записи в базе данных для подписи.
2.Бизнес-платформа
Бизнес-платформа включает в себя открытую пробную платформу для возможностей устройств Интернета вещей, предоставляемых пользователями, и подключено несколько платформ, таких как платформа управления, платформа чтения-записи air и бизнес-шлюз.
 
Архитектура NB-loT
Чтобы открыть сетевые возможности для пользователей, открытость возможностей Интернета вещей может обеспечить доступ терминальных устройств к различным платформам, функции хранения данных, маршрутизации и пересылки данных становятся реальностью и предоставляют приложениям верхнего уровня такие функции, как передача данных, управление устройствами, запрос данных, и отдает команды.
Платформа управления подключениями - это ориентированная на клиента платформа поддержки операций, которая предоставляет клиентам запрос информации о карточках пользователей, управление коммуникациями, статистический анализ данных и другие услуги.
Платформа для записи электронных карт может осуществлять динамическое переключение между номерами пользователей, то есть изменять номер без изменения физической карты.Его платформа обладает такими функциями, как генерация секретных ключей и изготовление карточек, чтение и запись отдельных карточек, управление данными, управление номерами и запись журналов карточек.
Бизнес-шлюз - это бизнес-система Интернета вещей, которая обеспечивает информационное взаимодействие, бизнес-авторизацию, маршрутизацию сообщений, преобразование протоколов и другие услуги оборудования на бизнес-уровне для терминалов, бизнес-платформ и функциональных систем.
3.Беспроводная сеть
Сеть беспроводного доступа NB-loT (EUTRAN) состоит из eNodeB, которая позволяет пользователям получать доступ к сети через интерфейс air, а сигнальная плоскость подключена к MME через интерфейс S1-MME, а пользовательская плоскость подключена к S-GW через интерфейс S1-U.
4.Терминал и карточка пользователя
Терминалы NB-IoT должны соответствовать ряду технических требований, включая базовые функции, коммуникационные функции, бизнес-функции, производительность на радиочастотах, возможности интерфейса карты, электромагнитную совместимость и т.д. В то же время они также должны обладать возможностями доступа к сети NB-IoT, чтобы гарантировать, что они могут получить доступ к сети и работайте нормально.
В качестве удостоверения пользователя карточка пользователя выполняет множество функций, включая хранение данных безопасности, динамическую загрузку и обновление приложений, операции по обеспечению безопасности, идентификацию идентификационных данных пользователей и аутентификацию доступа.Эти функции могут обеспечить безопасность и надежность идентификации пользователя, а также безопасную передачу и хранение пользовательских данных.
 
5.Базовый коммуникационный комплект
Коммуникационное промежуточное программное обеспечение ориентировано на терминалы NB-IoT, которые могут реализовывать такие функции, как связь, передача прикладных данных и управление оборудованием между терминалами IOT и бизнес-платформами.Это важная часть улучшения возможностей обслуживания данных.
6.Сервер приложений
Реализуйте функции хранения, передачи и управления данными в вертикальных отраслях промышленности.
В этой статье мы сосредоточимся на трех основных частях сквозной архитектуры NB-IoT - управлении, облаке и завершении, уделяя особое внимание технологиям NB-IoT, которые существенно отличаются от традиционных технологий мобильной связи.
7.Безопасность интернета вещей
NB-IoT наследует структуру безопасности LTE, включая четыре аспекта функций безопасности, таких как безопасность сетевого домена, безопасность пользовательского домена, безопасность домена приложений, а также видимость и конфигурируемость безопасности.Эти функции безопасности соответствуют механизму безопасности системы LTE.
8.Возможность открытой платформы
В эпоху мобильного интернета расширение возможностей стало для операторов важным средством расширения каналов и привлечения партнеров.Уникальные сетевые операционные ресурсы операторов могут быть использованы для предоставления контента и агрегации услуг в восходящем потоке, а также для поддержки конкретных бизнес-функций и распространения в нисходящем потоке.Это помогает операторам изучать новые сценарии применения на развивающихся рынках и еще больше расширять источники дохода.
9.Коммуникационный комплект
Благодаря разнообразию форм IOT-терминалов, типов датчиков и системных аппаратных и программных сред базовый коммуникационный комплект позволяет максимально расширить возможности обслуживания данных в IOT-операциях, снизить сложность разработки IOT-устройств и доступа к ним, сократить цикл выпуска продукта и способствовать развитию смежных отраслей.
10.конец
В случае различных форм IOT-терминалов рынок модулей сталкивается с такими проблемами, как фрагментация, плохая совместимость и отсутствие эффекта масштаба.Поэтому нам необходимо разработать концепцию дизайна универсальных модулей, сформулировав отраслевые стандарты для универсальных модулей, эталонные конструкции и учитывая отраслевые условия.
 
 
Ebyte стремится с каждым днем все активнее помогать развитию Интернета вещей, интеллекта и автоматизации, улучшая использование ресурсов, предлагая больше продуктов и информации, и заинтересованные партнеры могут зайти на наш официальный веб-сайт: http://www.ru-ebyte.com чтобы узнать больше, и мы готовы ответить на вопросы онлайн!

Метки:  

Каков принцип работы телевизоров?Как мастер выбирал этот тип?

Пятница, 30 Июня 2023 г. 08:24 + в цитатник
#01 How TV works
TVS (transient voltage suppressors), that is, transient voltage suppressors, also known as avalanche breakdown diodes. This is an integrated device with one PN junction or several PN junctions, manufactured using semiconductor technology. TVs are divided into single-sided and double-sided. Single-sided TVs are usually used in DC power circuits, and double-sided TVs are used in AC voltage circuits. As shown in Figure 1, when connected to a DC circuit, unidirectional TVS are connected in parallel in the circuit in the reverse direction. When the circuit is operating normally, the TVS is in a shutdown state (high resistance state), which does not affect the normal operation of the circuit. When an abnormal overvoltage occurs in the circuit and the breakdown voltage of the TVS (avalanche) is reached,
7389350_TVS1 (700x489, 67Kb)
Figure 1. How the TV works
 
#02 TV selection process
Before choosing TVs, we must first understand the ultimate goal of choosing:
1. Suitable voltage can protect the circuit after cascade;
2. The transfer capacitance of the TVs shown cannot affect the circuit;
3. TVs have enough power reserve to meet the testing standards, and cannot be hung in front of the fuse. The selection process can be carried out according to the following steps:
(1) Select the maximum operating voltage of TVs Vrmw;
(2) Select TVS VC terminal voltage;
(3) Select TV power;
(4) Estimate the effect of leakage current IR;
(5) Evaluate the effect of connection capacitance;
A. Select the maximum operating voltage of TVs Vrmw;
Under the normal operating conditions of the circuit, the TVs should not work, that is, they are in the off state, so the cut-off voltage of the TVs must be greater than the maximum operating voltage of the protected circuit. In this way, we can ensure that the TVs will not affect the operation of the circuit during the normal operation of the circuit. However, the operating voltage of the TVs also determines the clamping voltage of the TVs. When the cut-off voltage exceeds the normal operating voltage of the line, the operating voltage of TVs must not be selected too high. If it is too high, the clamp voltage will be higher. Therefore, when choosing Vrwm, the operating voltage of the protected circuit and the circuit tolerance of the subsequent stage should be fully considered. Vrwm must be greater than the operating voltage, otherwise the operating voltage will be greater than Vrwm,
Vrwm≈1.1~1.2*VCC;--------where VCC is the highest operating voltage of the circuit.
B. Select to select TVS VC clamp voltage;
The TVS terminal voltage must be less than the maximum transient protective voltage that the post-stage protected circuit can withstand. VC is proportional to the flashover voltage TVS and IPP. For TVs with the same power level, the higher the breakdown voltage, the higher the VC. The maximum clamp voltage Vc of the selected TVs cannot exceed the maximum voltage that the protected circuit can withstand. Otherwise, when the TVS clamp is at Vc, it will damage the circuit. Vc can refer to the following formula:
VC <Vmax;-----Where Vmax is the highest voltage the circuit can handle.
C. Select the Pppm (or Ipp) power of TVs;
The rated transient power of TVs must be greater than the maximum transient overvoltage that can occur in the circuit. Theoretically, the higher the power of TVs, the better, and they can withstand more impact energy and frequency, but the higher the power, the more bundled TVs, and therefore the power of TVs can meet the requirements. For TVs with different power levels, the VC value for TVs with the same characteristics, the voltage is the same, but the IPP is different. Therefore, Pppm is proportional to Ippm. The more Ippm, the more Pppm. For a particular circuit, there are corresponding test requirements. If the maximum test current in the real circuit is Iactual, then Iactual can be evaluated as:
Iactual=Uactual/Ri;--------- Where Uactual is the test voltage and Ri is the test internal resistance.
TVs must pass the test, so the actual circuit requires that the minimum power consumption of TVs at a 10/1000 µs waveform is:-------Where di/dt is the waveform conversion factor if other waveforms are the actual test waveform waveform such as 8/20us waveform, then it is recommended to use di/dt, if the test waveform is 10/1000us, then the actual TVS selection should leave a certain margin, and the Pppm power selection for TVS should be Pppm > Pactual .
D. Estimate impact based on connection capacitance and leakage current of selected TVs
When TVS is used to protect high-speed I/O ports, analog sampling, and low-power equipment, the effects of connection capacitance and leakage current must be considered. The smaller these two parameters, the better.
 
#03 TV selection distance
All the data is boring, let's take real cases as examples. The normal operating voltage of the VCC circuit is 24V, the maximum operating voltage Vmax is 26V, the maximum transient voltage that the circuit can withstand after the cascade is 50V, the test waveform of the experiment is 8 /20μs, the test voltage is 500V, the total internal resistance of the test power supply and the static resistance of the PPTC is 2Ω. Select the appropriate TVs based on the above information.
1) Select the highest operating voltage of TVs
Vrmw≈1.1~1.2*VCC=26~28V
2) Select select TVS clamp voltage
VC<Vmax=50V
3) Calculate the actual power of the test signal
Actual=Vc**=50*(500/3)*1/2= 4166W
According to the calculation results, TVS 5.0 SMDJ26A can be selected. Since this TVS is used in the power port, the connection capacitance and leakage current are basically negligible.
 
Ebyte стремится с каждым днем все активнее помогать развитию Интернета вещей, интеллекта и автоматизации, улучшая использование ресурсов, предлагая больше продуктов и информации, и заинтересованные партнеры могут зайти на наш официальный веб-сайт: http://www.ru-ebyte.com чтобы узнать больше, и мы готовы ответить на вопросы онлайн!
 

Метки:  

Обмен опытом компоновки печатных плат

Пятница, 30 Июня 2023 г. 06:47 + в цитатник

В дизайне макет является важной частью.Качество результата компоновки напрямую повлияет на эффект подключения, поэтому можно считать, что разумная компоновка - это первый шаг к успеху проектирования печатных плат.Расположение7389350_PCB (617x392, 46Kb)
1Существует два способа верстки: один - интерактивная верстка, а другой - автоматическая верстка.2Как правило, интерактивная компоновка используется для настройки на основе автоматической компоновки. Во время компоновки схема управления может быть перераспределена в соответствии с ситуацией маршрутизации, и две схемы управления могут быть заменены, чтобы создать наилучшую компоновку для удобства подключения.3После завершения компоновки файлы дизайна и связанная с ними информация также могут быть возвращены и отмечены на принципиальной схеме, чтобы соответствующая информация на печатной плате соответствовала принципиальной схеме, чтобы можно было синхронизировать будущую документацию и изменения в дизайне, а также обновить соответствующую информацию моделирования. в то же время, чтобы можно было проверить электрические характеристики и функционирование схемы на уровне платы.Общие правила монтажа электропроводки1Правила управления направлением маршрута:То есть направления прокладки соседних слоев образуют ортогональную структуру.Избегайте прохождения разных сигнальных линий в одном направлении в соседних слоях, чтобы уменьшить ненужные межслойные помехи; когда этой ситуации трудно избежать из-за ограничений конструкции платы (например, некоторых задних плат), особенно при высокой скорости сигнала, вам следует рассмотреть возможность изоляции каждого слоя проводки плоскостью заземления и изолирования каждая сигнальная линия соединена с сигнальной линией заземления.2Правила проверки следов в разомкнутом контуре:Как правило, плавающая проводка на одном конце не допускается, главным образом для того, чтобы избежать "эффекта антенны" и уменьшить ненужные помехи излучению и приему, в противном случае это может привести к непредсказуемым результатам.3Правила управления длиной трассировки:То есть, согласно краткосрочному правилу, длина проводки при проектировании должна быть как можно короче, чтобы уменьшить проблемы с помехами, вызванные слишком длинными трассами, особенно некоторыми важными сигнальными линиями.В случае управления несколькими устройствами топология сети должна определяться в соответствии с конкретными обстоятельствами.4Правила проверки соответствия импеданса:Ширина проводки в одной и той же сети должна оставаться неизменной. Изменения ширины линии приведут к неравномерному характеристическому сопротивлению линии, а при высокой скорости передачи будет происходить отражение. При проектировании следует по возможности избегать этой ситуации.5Правила разъединения устройств:Добавьте необходимые развязывающие конденсаторы в печатную версию, чтобы отфильтровать сигналы помех на источнике питания и стабилизировать сигнал источника питания.В многослойных платах расположение разделительного конденсатора, как правило, не очень требовательно, но для двухслойных плат расположение разделительного конденсатора и способ подключения источника питания напрямую влияют на стабильность всей системы, а иногда это даже связано с успехом или неудачей из-за дизайна.При проектировании высокоскоростных схем правильное использование развязывающих конденсаторов связано со стабильностью работы всей платы.6Правила снятия фасок:При проектировании печатных плат следует избегать острых и прямых углов, должно генерироваться ненужное излучение, а производительность процесса невысока.7Правила контура заземления:Правило минимального контура означает, что площадь контура, состоящего из сигнальной линии и ее контура, должна быть как можно меньше. Чем меньше площадь контура, тем меньше внешнее излучение и тем меньше помех от внешнего мира.8Правила целостности источника питания и заземляющего слоя:Для областей с плотными сквозными отверстиями следует соблюдать осторожность, чтобы избежать соединения отверстий друг с другом в выдолбленной области источника питания и пласта, образующего разделение плоского слоя, тем самым нарушая целостность плоского слоя и тем самым вызывая зацикливание области сигнальной линии в пласте увеличиваться.Проверка макета1Соответствует ли размер печатной платы размеру технологического чертежа?Может ли это соответствовать требованиям процесса изготовления печатных плат?Есть ли метка позиционирования?2Существуют ли какие-либо конфликты между компонентами в двумерном и трехмерном пространстве?3Является ли расположение компонентов плотным и упорядоченным, аккуратно расставленным?Все ли кончено?4Можно ли легко заменить компоненты, которые часто нуждаются в замене?Удобно ли вставлять подключаемую плату в устройство?5Существует ли подходящее расстояние между термоэлементом и нагревательным элементом?6Установлен ли радиатор там, где требуется отвод тепла?Свободен ли доступ воздуха?Планировка должна учитывать общую красоту.Успех продукта или нет, во-первых, нужно обращать внимание на внутреннее качество, а во-вторых, принимать во внимание общую красоту, и то, и другое является более совершенным для того, чтобы считать продукт успешным.На печатной плате расположение компонентов требует сбалансированной, плотной и упорядоченной компоновки и не может быть слишком громоздким.

Компания Ebyte стремится с каждым днем все активнее содействовать развитию Интернета вещей, интеллекта и автоматизации, улучшая использование ресурсов, предлагая больше продуктов и информации, и заинтересованные партнеры могут зайти на наш официальный веб-сайт: http://www.ru-ebyte.com чтобы узнать больше, и мы готовы ответить на вопросы онлайн!

Метки:  

Как работает сторожевой таймер

Понедельник, 26 Июня 2023 г. 11:47 + в цитатник
Современное электронное оборудование становится все более и более сложным, и для обеспечения стабильности и надежности системы часто необходимо внедрение некоторых аппаратных средств контроля и защиты. Среди них сторожевой таймер является часто используемой и важной функцией, которая обычно относится к электронному устройству или схеме, которая используется для контроля работы конкретной системы или приложения для обеспечения ее нормальной работы. В этой статье будет кратко рассмотрен принцип работы сторожевого
таймера и его применение в электронном оборудовании.7389350_ (549x549, 483Kb)
 
В умном доме, умных носимых устройствах, промышленной автоматизации, автомобильных системах и т. д. Эти системы имеют сложную аппаратную структуру и логику программного обеспечения, на которые легко воздействует внешняя среда или нарушаются неожиданные сбои. Сторожевой таймер может вовремя определить неисправность системы и принять меры для восстановления нормальной работы системы.
В системах, требующих высокой степени стабильности и надежности. Например, жесткие диски, маршрутизаторы, дроны и т. д. Системы многих электронных устройств состоят из нескольких аппаратных и программных средств, они работают в течение длительного времени, потребляют много энергии и чаще выходят из строя. В это время настройка схемы сторожевого устройства для устройства может гарантировать, что устройство будет перезапущено вовремя, когда оно выйдет из строя, и устройство всегда будет в эффективном рабочем состоянии.
 
7389350__1_ (442x442, 352Kb)
 
Технология сторожевого таймера, также известная как «сторожевой таймер», была предложена техническими специалистами для устранения программных аномалий во встроенных системах. Во встроенных системах некоторые ключевые приложения часто должны работать в течение длительного времени, и вся система должна быть эффективной, стабильной и надежной. Но как только система выходит из строя, она может быть серьезной и необратимой, поэтому необходимо внедрить технологию аппаратной защиты, чтобы свести к минимуму влияние этих сбоев на систему. Технология Watchdog — это своего рода технология мониторинга оборудования, которая сканирует и проверяет состояние системы, устанавливая таймер, чтобы избежать программных и аппаратных сбоев.
Реализация сторожевого таймера обычно основана на таймере, который сбрасывается после запуска системы и начинает отсчет в соответствии с определенным периодом ожидания. Тайм-аут означает, что операция по кормлению собаки должна быть выполнена в течение определенного периода времени, иначе система будет считаться неисправной.По истечении тайм-аута сторожевой таймер выдаст специальный ответ, включая сброс системы, отключение системы. или другие экстренные меры.
В однокристальном микрокомпьютере реализация технологии сторожевого таймера реализуется через внутренний или внешний таймер. Некоторые однокристальные микрокомпьютеры имеют встроенный модуль сторожевого таймера, нам нужно только настроить соответствующие параметры для использования. И некоторые микроконтроллеры должны использовать внешние компоненты (например, SP706S и т. д.) для расширения. Технология сторожевого таймера в микроконтроллере обычно реализуется встроенным или внешним таймером, что требует взаимодействия многих аппаратных и программных средств. На аппаратном уровне необходимо спроектировать соответствующее подключение схемы в соответствии с модулем таймера, а также инициализировать и установить параметры сторожевого таймера. При этом на ПО нужно написать соответствующую программу защиты для кормления собаки и выполнения необходимых операций защиты. В реальном проекте необходимо определить способ и значение параметра вызова различных функций в соответствии с техническими документами, предоставляемыми каждым производителем.

7389350__2_ (386x405, 148Kb)
7389350__3_ (615x425, 33Kb)
 
Технология Watchdog является важной технологией защиты системы, которая помогает избежать таких проблем, как сбои, вызванные аномалиями или неисправностями встроенных систем или однокристальных микрокомпьютеров, и обеспечить нормальную работу электронного оборудования. В реальных условиях необходимо тщательно продумать специфическую аппаратную архитектуру и взаимодействие с программным обеспечением, чтобы обеспечить точное управление сторожевым таймером.
 
 
EBYTE стремится стать экспертом в области приложений Интернета вещей. Компания также имеет множество патентов на изобретения в области производства микросхем. Если вы хотите узнать больше свежей и популярной информации, обратите внимание на следующие официальные площадки EBYTE:http://www.ru-ebyte.com
 
 

Метки:  

Схема цепи изоляции 485

Понедельник, 19 Июня 2023 г. 06:49 + в цитатник
1. Что такое схема изоляции 485?
RS-485 — широко используемый протокол передачи данных, широко применяемый в промышленных системах управления, автоматизации зданий, системах безопасности и других областях. В некоторых приложениях интерфейс RS-485 необходимо изолировать, чтобы предотвратить электрические помехи или поражение электрическим током.
7389350_4851 (700x335, 91Kb)
 
                                   Образец изображения (только для справки)
 
2. Какими методами можно реализовать схему изоляции 485?
 
Если вы хотите добиться изоляции в цепи 485, вам необходимо использовать изолирующие устройства, такие как изоляторы оптопары, магнитные изоляторы и т. д. Конкретные этапы реализации следующие:
 
  • Использование изолятора: Во-первых, вам нужно выбрать подходящий изолятор. Общие изоляторы RS-485 включают ADI ADM2483, TI ISO3082 и т. д. Эти изоляторы обычно включают приемопередатчик RS-485 и изолированный источник питания, который может обеспечивать напряжение изоляции до 2500 В.
  • Конструкция источника питания: изолятору требуется два независимых источника питания: один для цепи до изоляции (например, MCU) и один для цепи после изоляции (например, шина RS-485). Изолированное питание может быть достигнуто с помощью изолированного преобразователя постоянного тока.
 
7389350_4852 (410x307, 97Kb)
7389350_4853 (700x350, 103Kb)
 
  • Конструкция интерфейса: Интерфейс RS-485 обычно требует оконечного резистора 120 Ом для подавления отражения сигнала. Кроме того, можно добавить TVS-диоды и ферритовые бусины для защиты от электростатического разряда и фильтрации высокочастотных помех.
  • Конструкция проводки: чтобы уменьшить электромагнитные помехи, линии A и B RS-485 должны проходить вместе, насколько это возможно, и держаться подальше от высокоскоростных или сильноточных сигнальных линий.
  • Разработка программного обеспечения: в программном обеспечении необходимо правильно установить режим работы приемопередатчика RS-485 (например, полудуплексный или дуплексный) и установить скорость передачи данных, биты данных, стоповые биты и биты четности как необходимый.
 
На что нам нужно обратить внимание, так это на то, что может потребоваться корректировка конкретной конструкции в соответствии с фактическими требованиями применения и условиями окружающей среды. При этом также необходимо обратить внимание на выбор и качество изолирующего устройства, чтобы обеспечить стабильность и надежность цепи изоляции.
 
Каковы преимущества схемы изоляции 3.485?
 
  • Повышение надежности и стабильности связи: схема изоляции может предотвратить воздействие электрических помех и поражения электрическим током на систему, тем самым повышая надежность и стабильность системы.
  • Обеспечьте безопасность оборудования: схема изоляции может предотвратить повреждение оборудования, вызванное ударом высокого напряжения, чтобы защитить безопасность оборудования.
  • Улучшение качества сигнала: схема изоляции может уменьшить помехи во время передачи сигнала, тем самым улучшая качество сигнала.
  • Увеличенное системное расстояние: интерфейс RS-485 может поддерживать передачу данных на большие расстояния, а схема изоляции может еще больше увеличить это расстояние.
  • Повышение гибкости системы: схема изоляции может сделать систему более гибкой в ​​плане дизайна и компоновки, а устройства можно размещать в разных местах в соответствии с потребностями.
  • Хорошая совместимость: схема изоляции RS-485 может быть совместима с различным оборудованием и системами, что удобно для системной интеграции и расширения.
  • Предотвращение контуров заземления: схема изоляции может предотвратить образование контуров заземления, тем самым избегая повреждения оборудования из-за чрезмерного тока, вызванного контурами заземления.
 
С нашей точки зрения, схема изоляции RS-485 может повысить надежность, безопасность и гибкость системы и является идеальным выбором для промышленных систем управления, автоматизации зданий, систем безопасности и других областей.
 
 
Ebyte стремится с каждым днем все более активно способствовать развитию Интернета вещей, интеллектуальных функций и автоматизации, повышая эффективность использования ресурсов, предлагая больше продуктов и больше информации. Заинтересованные партнеры могут зайти на наш официальный сайт: http://www.ru-ebyte.com чтобы узнать больше, и мы готовы ответить на вопросы онлайн!

Метки:  

Технология LPWAN — NB-IoT

Четверг, 15 Июня 2023 г. 08:34 + в цитатник
Глобальная сеть с низким энергопотреблением (сокращенно LPWAN), то есть глобальная сеть с низким энергопотреблением, в основном используется для связи между устройствами.Эта технология связи имеет характеристики широкого покрытия сети и низкого энергопотребления терминала.Это более подходит для крупномасштабного развертывания приложений IoT, в частности, включая NB-IoT, LoRa, Sigfox и eMTC, среди которых NB-IoT и LoRa пользуются большим спросом в последние годы.
 
Мы представили LoRa в прошлом выпуске, а сегодня узнаем о NB-IoT (представление в следующем выпуске: eMTC). NB-IoT является не только членом LPWAN, но и членом 5G.
 
5G Как старший родитель, в семье три брата: LTE (авторизованный канал), LTE-U (неавторизованный канал) и NB-IoT (авторизованный канал). Так же, как три брата и сестры семьи Гао в «Урагане». Как у трех братьев семьи 5G, у каждого есть свои сильные и слабые стороны.
 
Чего мы хотим достичь в эпоху 5G?
 
Четвертый год коммерческого использования 5G, можно сказать, что 5G уже вошел в нашу жизнь. Теперь мы все-таки люди, повидавшие «большой мир». Все они видели старшего брата в руках своих родителей, которые могут только звонить по телефону.Людей, прошедших через эту эпоху, также можно назвать настоящими свидетелями 1G-4G.
 
7389350_640_2 (700x377, 19Kb)
 
Эпоха связи от 1G до 4G существует для того, чтобы обслуживать общение «люди-люди». Основные коммуникационные требования 5G претерпели разрушительные изменения. Цель связи состоит в том, чтобы служить между «людьми и вещами» и «вещами и вещами». Давний «Интернет вещей» наконец-то получил содержательный и совершенный метод посадки. Мы можем обоснованно ожидать, что в ближайшем будущем не только ваш мобильный телефон, компьютер, виртуальная машина и другие вещи смогут получить доступ к Интернету, но и ваши очки, телевизор, дверные замки, кондиционеры, питьевые фонтанчики, мусорные баки, туалеты и цветочные горшки смогут получить доступ к Интернету. Также можно увидеть беспилотные автомобили. Он не только может сделать нашу жизнь более удобной и технологичной. Его также можно использовать в промышленности и сельском хозяйстве для изменения существующей промышленной и сельскохозяйственной модели.
 
Что такое NB-IoT?
NB-IoT, узкополосный Интернет вещей, представляет собой технологию подключения к сотовой сети, специально разработанную для «Интернета всего», важной ветви Интернета вещей. Как следует из названия, полоса пропускания, занимаемая NB-IoT, очень узкая, всего около 180 кГц, и, используя лицензионную полосу частот, ее можно развернуть тремя способами: внутриполосная, защитная полоса или независимый носитель, сосуществующий с существующей сетью. , и может быть непосредственно развернут в сети GSM, UMTS или LTE, то есть в сети 2/3/4G, реализует мультиплексирование существующих сетей, снижает затраты на развертывание и обеспечивает плавное обновление.
 
7389350_640 (700x434, 36Kb)
 
Как сеть с самым большим покрытием в мире, мобильная сеть обладает уникальными возможностями доступа.Перспектива технологии соединения NB-IoT на основе сотовой сети еще более оптимистична.Он постепенно использовался как ключ к открытию эры Интернет всего и был коммерциализирован в индустрии Интернета вещей.
 
Текущие приложения NB-IoT
С 2018 года коммерческое развертывание NB-IoT будет всесторонне продвигаться по всей стране. На самом деле, она уже давно внедрена в нашу жизнь. Отзывы тестировщиков тоже хорошие. Существует также бесчисленное множество сценариев вертикального использования.
 
Все больше отраслей уже используют технологию IoT для повышения эффективности, повышения удовлетворенности клиентов и снижения эксплуатационных расходов.
13 июля 2017 г. ofo Xiaohuangche, China Telecom и Huawei совместно объявили, что NB-IoT «Умный замок Интернета вещей», совместно разработанный тремя компаниями, полностью запущен для коммерческого использования.
С октября 2018 года все 3 миллиона электрических велосипедов в Чжэнчжоу будут бесплатно оснащены номерными знаками и терминалами позиционирования NB «Tram Guard». Это первый в стране случай крупномасштабного применения технологии NB-IoT в области электровелосипедов, что, безусловно, поможет обеспечить средства к существованию людей, построить интеллектуальный транспорт и способствовать развитию всей индустрии Интернета вещей.
Что касается городских служб, умные крышки люков, выпущенные ZTE и China Mobile, могут своевременно предупреждать об открытии или смещении крышки люка благодаря всестороннему мониторингу состояния крышки люка.
В области медицины Philips также разработала ряд электронных медицинских приложений, в том числе пластырь для пациентов с хроническими заболеваниями. Патч использует датчики для сбора данных о здоровье пациентов в режиме реального времени и передает их на облачную платформу, где медицинский персонал может отслеживать данные и своевременно принимать медицинские вмешательства.
Согласно отчету Ericsson о рынке мобильной связи, ожидается, что в ближайшем будущем данные устройств IoT, подключенных по технологиям NB-IoT и LTE-M, превзойдут данные устройств IoT, подключенных по 2G/3G, а в 2027 г. IoT станет предпочтительной технологией сотового IoT-соединения.

7389350_640 (700x265, 54Kb)
Подводя итог, NB-IoT похож на воздушную подушку безопасности, которая может гарантировать идеальную посадку 5G на большой площади. Построение вертикальных отраслевых приложений IoT на основе технологии NB-IoT станет проще, а разделение труда — более четким. В семье 5G это старший брат, теплый как вода. У него есть задняя часть горы и терпимость к воде. Он стабильный и практичный «доступный человек» дома с 5G. Быть первым в семье, чтобы ринуться на фронт, и быть настолько совершенным, насколько это возможно, для достижения больших целей семьи. В быстро развивающуюся эпоху 5G это страховая веревка, позволяющая смело взобраться на вершину.
Нравится ли вам такой NB-loT?
 
 
Ebyte стремится с каждым днем все активнее способствовать развитию Интернета вещей, интеллектуальных функций и автоматизации, улучшая использование ресурсов, предлагая больше продуктов и больше информации, а заинтересованные партнеры могут зайти на наш официальный сайт: http://www.ru-ebyte.com чтобы узнать больше, и мы готовы ответить на вопросы онлайн!
 
 

Метки:  

Проектирование и применение интерфейса Ethernet, подключенного к трансформатору

Среда, 14 Июня 2023 г. 09:12 + в цитатник

Как работают сетевые трансформаторы:

Сетевые трансформаторы также известны как «данные ртути», также известные как сетевые изоляционные трансформаторы. Он играет две основные роли в сетевом интерфейсе: одна заключается в улучшении передачи данных дифференциального сигнала, передаваемого PHY, через фильтр, который сочетает в себе связь дифференциального режима и связь катушки, и преобразование электромагнитного поля на другой конец другого уровня. соединительная линия ; Во-вторых, линия изоляции подключается к разным уровням между различными сетевыми устройствами, чтобы предотвратить передачу разных напряжений по сетевым линиям, тем самым повреждая оборудование. Кроме того, данные о ртути также могут играть роль в защите оборудования от молнии.Он в основном используется в сетевых коммутаторах, маршрутизаторах, сетевых картах и ​​концентраторах для передачи сигналов, изоляции высокого напряжения, согласования сопротивления сетевого трансформатора и подавления электромагнитных помех.

 

Сетевые трансформаторы обычно имеют два режима привода: привод напряжения и привод тока.

1. Текущий режим движения:

 

7389350_ (700x631, 1728Kb)

 

Эквивалентная принципиальная схема выглядит следующим образом:

 

7389350__10_ (700x434, 101Kb)

 

Это более старый драйвер, который работает только в сетях 10M и 100M.

Регулируя размер источника постоянного тока и тока, можно изменить несущую частоту. Когда метод привода тока подключается к трансформатору, средний штекер трансформатора должен быть подключен к напряжению напряжения (создавая смещение и считывание тока). Подтягивающее напряжение определяется чипом PHY. Обычно бывают 1,8В и 2,5В. Просто прочитайте техническое описание чипа PHY.

2. Режим привода напряжения:

В настоящее время это широко используемый метод управления, и его можно применять не только к сетям 10M и 100M, но и к сетям Gigabit. Электропитание сети Gigabit PoE также основано на этом принципе, точно так же, как источник напряжения регулирует напряжение для осуществления смены несущей. Когда метод управления напряжением подключен к трансформатору, центральный штырь трансформатора не должен быть подключен к напряжению, но может быть напрямую подключен к земле конденсатора. Типичный режим управления напряжением выглядит следующим образом:

 

7389350__9_ (582x506, 1152Kb)

 

Его эквивалентная схема выглядит следующим образом:

 

7389350__8_ (700x418, 92Kb)

 

Зачем подключать сетевой трансформатор?

На самом деле трансформатор теоретически не работает, но риск слишком велик. Преимущества сетевых трансформаторов заключаются в следующем:

1. Увеличьте дальность передачи. Мощность драйвера микросхемы PHY ограничена.Когда сетевая линия длинная, сигнал достигает принимающей стороны, и сигнал может быть ослаблен до такой степени, что он больше не работает. Но после добавления сетевого трансформатора возможности управления значительно улучшаются благодаря выходу трансформатора, что позволяет передавать сигнал дальше;

2. Уменьшите помехи при приеме чипов PHY. Приемник, передатчик и сетевой преобразователь эквивалентны изоляции PHY от сетевых линий. Сетевые линии находятся на открытом воздухе и подвержены различным помехам.Без изоляции цифровой выход микросхемы PHY подвержен нестабильности;

3. Улучшить совместимость приемных и передающих терминалов чипа PHY. Если приемник PHY использует 3,3 В, а передатчик PHY использует 5 В, сигналы уровня между ними несовместимы без сетевого трансформатора. Сетевые трансформаторы обеспечивают правильную передачу сигнала независимо от напряжения, используемого для приема и передачи.

 

7389350__7_ (470x700, 81Kb)

 

Из этого анализа:

Можно заметить, что конформные индукторы расположены в разных местах: один на конце кабеля, а другой на конце физического слоя.

Уведомление:

Сторона PHY дороже, чем сторона кабеля, вероятно, потому, что она обычно не используется.

В токовых PHY не рекомендуется использовать сетевой трансформатор в конце PHY, что может привести к отключению сети.

Тип напряжения PHY не имеет значения.

@100 кГц, 0,1 В, 8 мА, смещение постоянного тока 350 мкОм мин.

В вилке производителя сетевого трансформатора используется индуктор OCL с разомкнутой цепью: Указывает, что синусоидальное напряжение сигнала на частоте 100 кГц с амплитудой 0,1 В обнаружит индуктор OCL с разомкнутой цепью для сетевого трансформатора с индуктивностью более 350 мкГн, питание катушки плюс смещение постоянного тока 8 мА.

Так почему? Есть две причины:

1. Причина, по которой производитель должен добавить в катушку условие обнаружения смещения постоянного тока 8 мА, заключается в том, что во время работы ЛВС сетевой трансформатор автоматически генерирует не более 8 мА в катушке сетевого трансформатора из-за разницы в количестве положительных и отрицательные прямоугольные импульсы данных.Постоянный ток или медленное смещение, постоянное или медленное смещение внутри катушки уменьшает OCL катушки, падение OCL заставляет плоскую крышу наклонять прямоугольный импульс данных, и ошибки возникают, когда плоская крыша сильно наклонена, что приводит к в битовых ошибках.

2. С другой стороны, в последнее время, хотя сетевой трансформатор передает сигналы данных, он также используется для передачи постоянного напряжения (система питания POE) на электронное оборудование, находящееся на расстоянии десятков метров. Ток PoE относительно велик и может достигать уровня ампер. Ток PoE — это также непрерывное или медленное движение ламинатора внутри сетевого трансформатора. Токовые или медленные отклонения могут привести к уменьшению индуктивности катушки индуктивности, что изменит способность сетевого трансформатора подавлять электромагнитные помехи.

 

7389350__6_ (551x531, 1145Kb)

Ebyte стремится с каждым днем все активнее способствовать развитию Интернета вещей, интеллектуальных функций и автоматизации, улучшая использование ресурсов, предлагая больше продуктов и больше информации, а заинтересованные партнеры могут зайти на наш официальный сайт: http://www.ru- ebyte.com, чтобы узнать больше, и мы готовы ответить на вопросы онлайн!


Метки:  

Принцип работы и значение распределенного ввода-вывода

Вторник, 13 Июня 2023 г. 11:02 + в цитатник
Последняя серия распределенных вводов-выводов, разработанная нашей компанией, предназначена для управления промышленными объектами так же удобно, как и с помощью ПЛК. Итак, прежде всего, нам нужно понять, что такое ПЛК (программируемый логический контроллер, именуемый ПЛК), который по сути является цифровым логическим контроллером для автоматического управления.Взаимодействие инструкций, отправка инструкций в ПЛК через 485/232, управление модулем вывода. для выполнения определенных действий, таких как управление выходным состоянием выходного реле, выходным значением аналогового выхода AO и т. д., вы также можете запросить состояние входного модуля с помощью инструкций, таких как DI Состояние и состояние аналоговый детектирующий ИИ. Тогда, конечно, распределенный ввод-вывод является заменой ПЛК, он по сути работает так же, как ПЛК, но также взаимодействует через внешние интерфейсы, такие как 485/232, для управления устройствами ввода/вывода, подключенными к устройству.
 
 
Сам распределенный ввод-вывод состоит из хостовой части и подчиненной части (несколько подчиненных могут быть соединены вместе).Хост можно понимать как мозг системы распределенного ввода-вывода, отвечающий за всю обработку взаимодействия данных, а подчиненная часть — это «братья» системы, что соответствует устройствам ввода и вывода в ПЛК.Наши ведомые включают в себя несколько моделей, таких как GAAAX4440 с 4DI/4DO/4AI одновременно, и есть много других моделей с другим количеством выходов / входные интерфейсы. Пользователь может легко собрать и соединить, и, наконец, сформировать полный контроллер. Например, хост может быть соединен с 10 ведомыми устройствами для формирования системы с сотнями входных и выходных интерфейсов, которые могут легко взаимодействовать с хост и контролировать всю систему.
 
 
В то же время, чтобы соответствовать среде приложений различных сценариев пользователей, наша компания разработала версию WIFI, версию ETH Ethernet и версию беспроводной сети 4G, что также является огромным преимуществом по сравнению с ПЛК.Фактически, ПЛК также имеет сетевые компоненты, но мы больше знакомы с ПЛК. Мы все знаем, что соответствующие внешние компоненты ПЛК очень дороги, особенно сетевые компоненты. Для распределенного ввода-вывода, разработанного нашей компанией, сама сетевая часть является функцией на главном компьютере , который можно использовать напрямую без каких-либо внешних компонентов.По сравнению с традиционным ПЛК, наш распределенный ввод-вывод имеет большое преимущество в стоимости. Мало того, что по сравнению с сетевыми компонентами традиционного ПЛК сетевая функция распределенного ввода-вывода сама по себе очень гибкая в использовании, она поддерживает TCPS (6-стороннее клиентское соединение), TCPC, UDPC, UDPS и поддерживает MODBUS-TCP для MODBUS. -RTU.Устройства могут управляться и контролироваться различными сетевыми средствами.
 
 
Цель распределенного ввода-вывода состоит в том, чтобы служить заменой ПЛК, который может не только обеспечить лучший и более удобный пользовательский интерфейс для пользователей, более удобное управление полевыми устройствами, но также сократить расходы для пользователей и может получить такое же значение при относительно более дешевая цена.Эффект управления, удобное соединение нескольких рабов. Пользователям не нужно тратить ресурсы, и не нужно учитывать запас входных и выходных ресурсов на начальном этапе покупки, потому что они могут гибко приобретать ведомые машины к сплайсерному оборудованию, поддерживать до 32 ведомых машин и могут формировать система управления для сотен входов и выходов управления не более.
 
 
Для получения дополнительной информации и продуктов, связанных с Ethernet, пожалуйста, обратите внимание на официальный сайт компании:
 

Метки:  

Интегрируйте технологию позиционирования, чтобы справиться с фрагментированными сценами приложений Интернета вещей!

Среда, 07 Июня 2023 г. 10:23 + в цитатник
В настоящее время, независимо от того, находимся ли мы в помещении или на открытом воздухе, спрос на позиционирование — это не просто приблизительный путь и навигация.В эту эпоху Интернета всего нам срочно нужна возможность быстро и точно получать информацию о местоположении мобильных перебоев. .
Как упоминалось выше, с совершенствованием и популяризацией Bluetooth, WiFi, 5G, UWB и других коммуникационных технологий высокоточное позиционирование перестало быть пустой болтовней, но так же, как ни одна коммуникационная технология не может адаптироваться ко всем средам приложений IoT, нет и позиционирования. Технологии могут удовлетворить все сценарии позиционирования.Для повышения производительности и снижения затрат интегрированные технологические решения позиционирования постепенно становятся отраслевой тенденцией.
 
Объединенное позиционирование Bluetooth AOA+UWB
Технология Bluetooth AOA имеет лучший эффект позиционирования на небольшой площади, в то время как UWB имеет преимущество при съемке больших или даже сверхбольших площадей.После комбинации этих двух методов достоверность и надежность результатов позиционирования будут улучшены, что компенсирует Плохая антиокклюзионная способность одиночной системы UWB Недостаток больших скачков данных и решение проблемы ошибок, вызванной высотой терминала в одиночной системе позиционирования AOA. Области применения могут охватывать тюрьмы, больницы, дома престарелых и другие отрасли.
Можно сказать, что UWB и Bluetooth AOA являются двумя наиболее востребованными технологиями высокоточного позиционирования на рынке.У них есть свои преимущества и недостатки.Если используется только одна из технологий, она неизбежно будет иметь определенные ограничения.Поэтому UWB и Bluetooth AOA Bluetooth Объединение преимуществ технологии AOA станет совершенно новой идеей.
 
5G+Bluetooth позиционирование AOA Fusion
Наступление эры 5G позволило операторам осознать ценность сочетания технологии позиционирования внутри помещений с 5G.Они будут совместно развертывать базовые станции позиционирования и базовые станции связи и начнут подготовку к созданию сети «связь 5G + точное определение местоположения». Компания Midea в районе Шунде города Фошань сотрудничала с China Unicom для реализации проекта «5G + Промышленный Интернет вещей», реализовав применение точных и динамичных сценариев работы. Можно ожидать, что эта технология будет иметь широкий рынок перспективы в будущем.
Высокоточное позиционирование — важное направление развития сети 5G, которое эффективно интегрирует восприятие связи. Благодаря постоянному развитию и совершенствованию 5G-Advanced позиционирование 5G будет иметь такие преимущества, как точность до сантиметра, низкое энергопотребление модуля, низкая стоимость сети, а также совместное использование и обслуживание сети.
 
Объединенное позиционирование Bluetooth AOA+iBeacon
iBeacon — это технология Bluetooth с низким энергопотреблением, принцип работы которой заключается в том, что устройство, оснащенное функцией связи Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE), использует технологию BLE для отправки своего собственного уникального идентификатора в окружающую среду, а прикладное программное обеспечение, которое получает идентификатор, принимает его. судя по удостоверению какое-то действие. Например, если в торговом центре установлен коммуникационный модуль iBeacon, сервер будет отправлять клиентам соответствующую информацию о скидках через приложение или официальную учетную запись WeChat. Появление этой функции обеспечило лучшую модель обслуживания для многих предприятий, таких как интеллектуальная навигация по выставочным залам, мониторинг местоположения домов престарелых, обнаружение событий на месте и другие бизнес-сценарии.
Объединенное позиционирование Bluetooth AOA + iBeacon поддерживает интеграцию технологий позиционирования, таких как Bluetooth, AOA и спутниковое позиционирование, и может обеспечить высокоточное интегрированное позиционирование внутри и вне помещений и реализовать динамическую навигацию.
 
Сетка Bluetooth + высокоточное позиционирование Fusion
Интеллектуальный фонарь Bluetooth отправляет сообщения, содержащие информацию о местоположении в соответствии с протоколом Bluetooth, для формирования базовой станции, передающей информацию о местоположении; интеллектуальный мобильный терминал получает сообщение, содержащее информацию о местоположении, выдаваемую интеллектуальным фонарем Bluetooth, и определяет и отображает точное местоположение смарт-светильника. мобильный терминал. Система использует лампы в качестве несущей и использует децентрализованную коммуникационную технологию Mesh для создания высокоточной и недорогой внутренней беспроводной сети.
Различные области позиционирования могут выбирать различную точность позиционирования в соответствии с различными потребностями пользователей и ограничениями по стоимости и могут продолжать корректироваться после реализации проекта, не затрагивая развернутую систему.
 
Геомагнитная/инерциальная навигация + позиционирование Bluetooth AOA Fusion
В основе системы лежит позиционирование магнитного поля, а характеристики магнитного поля генерируются геомагнитным полем и конструкцией зданий, которые неравномерно изменяются в зависимости от пространственного положения и стабильны во времени. Терминал позиционирования оснащен алгоритмом инерциального позиционирования, позиционирования по магнитному полю и синтеза и устанавливает информацию о местоположении пользователя, получая такие данные, как магнитное поле, ускорение, угловая скорость и мощность сигнала Bluetooth.
Пеленгация Bluetooth стала недорогим сервисным решением с низким энергопотреблением, основанным на местоположении. Точность решения Bluetooth AOA может достигать субметрового уровня.
 
Интегрированная технология позиционирования Beidou + 5G
Использование позиционирования 5G может удовлетворить потребности в позиционировании в защищенных районах, в то время как технология позиционирования Beidou подходит для позиционирования на открытых площадках. Интегрированная технология позиционирования 5G + Beidou может совместно формировать внутреннюю и наружную бесшовную систему позиционирования, которая может удовлетворить требования приложений позиционирования во всех сценариях и может эффективно решить проблему сложного покрытия спутниковых навигационных сигналов или высокоточное позиционирование внутри помещений.
Система 5G обладает такими характеристиками, как широкая полоса пропускания, плотная сеть и несколько антенн, а также способна обеспечивать высокоточное позиционирование в условиях закрытых помещений.Благодаря зрелости систем, связанных с 5G, и развитию высокоточной синхронизации времени. технологии, основанные на интеграции Beidou + 5G. Технология позиционирования имеет широкие сценарии применения и имеет большое значение для реализации будущих интеллектуальных сетей. Конечно, это также тест для планирования строительства системы позиционирования 5G.
В технологии нет абсолютных преимуществ или недостатков, и необходимо учитывать множество факторов, таких как точность, производительность, стоимость и динамика. Мы не можем полностью отрицать это из-за небольшого функционального недостатка: технология должна использоваться в конкретном сценарии приложения, чтобы действительно отражать ее ценность.
 
Для получения дополнительной информации и информации о продукте, пожалуйста, посетите официальный сайт компании:

Метки:  

Чипы IoT против модулей: что обеспечивает лучшую безопасность для ваших устройств?

Вторник, 04 Апреля 2023 г. 13:00 + в цитатник

В последние годы Интернету вещей (IoT) уделяется все больше внимания, и все больше и больше устройств и приложений разрабатываются для улучшения связи и автоматизации в различных отраслях. Однако по мере расширения возможностей подключения растет и риск угроз безопасности и уязвимостей.

 

Одно из ключевых решений, которое разработчики должны принять при проектировании устройства IoT, заключается в том, использовать ли чип или модуль IoT. Хотя оба варианта имеют преимущества с точки зрения производительности и экономической эффективности, существуют также различия с точки зрения безопасности, которые необходимо тщательно учитывать.

 

В этой статье мы рассмотрим различия между чипами и модулями IoT и выясним, какой вариант обеспечивает лучшую безопасность для вашего устройства.

 

Что такое чипы и модули IoT?

Микросхемы и модули IoT — это аппаратные компоненты, используемые для реализации возможности подключения и функциональности в устройствах IoT. Однако они отличаются интеграцией, сложностью и функциональностью.

 

Микросхемы Интернета вещей — это небольшие специализированные компьютерные микросхемы, предназначенные для предоставления определенных функций устройствам Интернета вещей. Обычно они используются в маломощных устройствах с ограниченными ресурсами, таких как датчики и исполнительные механизмы, и обеспечивают высокую степень настройки и гибкости.

 

Модули IoT, с другой стороны, представляют собой предварительно упакованные аппаратные компоненты, которые объединяют несколько функций в одном модуле. Они предназначены для предоставления более полного решения для устройств IoT и могут включать в себя такие функции, как беспроводное подключение, вычислительная мощность и функциональность датчиков.

 

Преимущества IoT-чипов

Одним из основных преимуществ чипов IoT является их высокая степень настройки и гибкость. Поскольку они предназначены для предоставления определенных функций устройствам IoT, их можно адаптировать для удовлетворения конкретных потребностей и требований конкретных вариантов использования.

 

Чипы IoT также, как правило, более экономичны, чем модули, особенно для маломощных устройств с ограниченными ресурсами. Для их работы требуется меньше энергии и ресурсов, что помогает снизить общие затраты производителей устройств.

 

Кроме того, чипы IoT, как правило, меньше и легче, чем модули, что может быть преимуществом в определенных приложениях, где пространство и вес имеют большое значение.

 

Преимущества модулей IoT

Одним из основных преимуществ модулей IoT является простота использования и интеграции. Поскольку они поставляются с готовыми наборами функций и возможностей, они могут упростить процесс разработки и развертывания устройств IoT.

 

Модули IoT также, как правило, предлагают лучшую производительность и вычислительную мощность, чем чипы, что может быть преимуществом для более сложных устройств и приложений. Они могут включать в себя такие функции, как беспроводное подключение, вычислительная мощность и функциональность датчиков, и все они могут быть интегрированы в один модуль.

 

Кроме того, модули IoT часто лучше поддерживаются и ремонтируются, чем чипы, поскольку они, как правило, разрабатываются и производятся компаниями с хорошей репутацией, имеющими опыт выпуска стабильных и надежных продуктов.

 

Риски и проблемы безопасности чипов и модулей IoT

Хотя модули и микросхемы IoT могут обеспечивать функции безопасности для устройств IoT, они также представляют свои собственные уникальные риски и проблемы безопасности.

 

1. Риски безопасности чипов IoT

Из-за ограниченных вычислительных мощностей и памяти чипы IoT уязвимы для различных типов атак. Распространенной атакой на чипы IoT является атака по побочному каналу, когда злоумышленник использует физический побочный канал (например, энергопотребление или электромагнитное излучение) для извлечения конфиденциальных данных из чипа. Другой распространенной атакой является внедрение ошибок, при которой злоумышленник преднамеренно вносит ошибки в работу чипа, вызывая его сбой или раскрывая конфиденциальную информацию.

 

Кроме того, чипы IoT также могут быть уязвимы для программных атак, таких как вредоносное ПО или удаленное выполнение кода, особенно если они используют устаревшее или неисправленное программное обеспечение. В некоторых случаях злоумышленники могут даже перепрограммировать прошивку чипа, чтобы изменить его поведение или ввести новые уязвимости.

 

2. Риски безопасности модулей IoT

С другой стороны, модули IoT уязвимы для более широкого спектра атак, чем чипы IoT. Распространенной атакой на модули IoT является атака на цепочку поставок, когда злоумышленник компрометирует модуль во время его производства, распространения или установки, чтобы получить доступ к целевому устройству или сети.

 

Еще одна проблема с модулями IoT заключается в том, что они часто поставляются с предустановленным программным обеспечением, которое может содержать дыры в безопасности или лазейки, которые могут использовать злоумышленники. Кроме того, модули IoT часто подключены к Интернету или другим сетям, что увеличивает риск удаленной атаки.

 

3. Проблемы защиты устройств IoT

Защита устройств IoT, будь то чипы или модули, — сложный и непрерывный процесс.

 

Некоторые проблемы включают в себя:

 

Разнообразие устройств. Устройства IoT бывают разных форм и размеров, с разными уровнями вычислительной мощности, памяти и возможностей подключения. Защита всех этих устройств может быть сложной задачей.

 

Ограниченные ресурсы — устройства IoT часто имеют ограниченные ресурсы, такие как вычислительная мощность, память и время автономной работы, что затрудняет реализацию строгих мер безопасности.

 

Управление жизненным циклом. У устройств IoT может быть длительный жизненный цикл, и они могут не получать регулярные обновления программного обеспечения или исправления безопасности. Это делает их уязвимыми для новых и изменяющихся угроз безопасности.

 

Совместимость: Устройствам IoT может потребоваться взаимодействовать друг с другом или с другими устройствами и системами, что может представлять новые риски и проблемы безопасности.

 

Вопросы конфиденциальности: устройства IoT могут собирать и передавать конфиденциальные данные, такие как личная или финансовая информация, которые должны быть защищены от несанкционированного доступа или раскрытия.

 

Для решения этих проблем эксперты по безопасности IoT рекомендуют целостный подход к безопасности IoT, который включает следующие меры:

 

Безопасность по дизайну. Устройства IoT должны быть разработаны с учетом безопасности, включая такие функции, как шифрование, безопасная загрузка и безопасные обновления прошивки.

 

Регулярные обновления. Устройства IoT должны получать регулярные обновления программного обеспечения и исправления безопасности для устранения новых и развивающихся угроз.

 

Аутентификация и контроль доступа. Устройства IoT должны реализовывать надежные механизмы аутентификации и контроля доступа, чтобы гарантировать, что к ним могут получить доступ только авторизованные пользователи и устройства.

 

Защита данных. Устройства IoT должны использовать шифрование и другие меры безопасности для защиты конфиденциальных данных при передаче и хранении.

 

Сегментация сети: устройства IoT должны быть отделены от других устройств и сетей, чтобы ограничить их подверженность атакам.

 

Мониторинг и реагирование: устройства IoT должны отслеживаться на предмет подозрительной активности, и должны быть реализованы соответствующие механизмы реагирования для обнаружения и реагирования на инциденты безопасности.

 

Рекомендации по развертыванию микросхем и модулей IoT

Ключевым аспектом, влияющим на выбор между модулями и чипами IoT, является процесс внедрения. Модули IoT предварительно создаются и тестируются, а это означает, что для их реализации требуется меньше инженерных знаний. Модули можно реализовать, просто подключив их и настроив для конкретного приложения.

 

Напротив, чипы IoT требуют большего инженерного опыта для реализации, поскольку они должны быть встроены в нестандартную конструкцию печатной платы (печатной платы). Это требует определенных инженерных навыков, таких как проектирование печатной платы, разработка встроенного ПО и управление питанием, чтобы обеспечить правильную интеграцию чипа и оптимальную работу.

 

Кроме того, после разработки пользовательской печатной платы и интеграции микросхем IoT конструкция должна быть протестирована, чтобы убедиться, что она соответствует требуемым спецификациям. Это увеличивает время и стоимость процесса внедрения.

 

Соображения стоимости для чипов и модулей IoT

Еще одним важным соображением при выборе между модулями IoT и чипами является стоимость. Вообще говоря, чипы IoT дешевле, чем модули IoT, потому что они обычно продаются оптом и требуют более низких материалов и производственных затрат.

 

Однако, как упоминалось выше, внедрение чипов IoT требует большего количества инженерных знаний, что может увеличить общую стоимость проекта. Напротив, модули IoT имеют более высокие первоначальные затраты, но требуют меньше инженерных знаний для реализации, что может снизить общую стоимость проекта.

 

При рассмотрении модулей и микросхем IoT необходимо взвешивать первоначальные и долгосрочные затраты. Первоначальная стоимость чипа IoT может быть низкой, но могут возникнуть дополнительные инженерные затраты на внедрение и тестирование. Напротив, модули IoT могут иметь более высокие первоначальные затраты, но имеют более простой процесс внедрения, который может снизить общую стоимость проекта.

 

В заключение

Выбор между модулями и чипами IoT является важным решением, которое влияет на безопасность, функциональность и общую стоимость проекта. Микросхемы IoT предлагают больше гибкости и возможностей настройки, но требуют большего инженерного опыта для реализации и несут более высокие риски безопасности. Модули IoT предварительно создаются и предварительно тестируются, что упрощает их развертывание, но делает их менее гибкими и имеет более низкий уровень безопасности.

 

При выборе между чипами и модулями IoT очень важно учитывать конкретные требования вашего проекта и взвешивать все за и против каждого варианта. В конечном итоге решения должны основываться на конкретных потребностях приложения, доступных ресурсах и бюджете.

 

Тщательно изучив факторы, обсуждаемые в этой статье, компании и разработчики могут принимать обоснованные решения при выборе микросхем и модулей IoT и гарантировать, что они внедряют безопасные и функциональные решения IoT, отвечающие их потребностям.


Метки:  

Чипы IoT против модулей: что обеспечивает лучшую безопасность для ваших устройств?

Понедельник, 03 Апреля 2023 г. 11:34 + в цитатник

В последние годы Интернету вещей (IoT) уделяется все больше внимания, и все больше и больше устройств и приложений разрабатываются для улучшения связи и автоматизации в различных отраслях. Однако по мере расширения возможностей подключения растет и риск угроз безопасности и уязвимостей.

 

Одно из ключевых решений, которое разработчики должны принять при проектировании устройства IoT, заключается в том, использовать ли чип или модуль IoT. Хотя оба варианта имеют преимущества с точки зрения производительности и экономической эффективности, существуют также различия с точки зрения безопасности, которые необходимо тщательно учитывать.

 

В этой статье мы рассмотрим различия между чипами и модулями IoT и выясним, какой вариант обеспечивает лучшую безопасность для вашего устройства.

 

Что такое чипы и модули IoT?

Микросхемы и модули IoT — это аппаратные компоненты, используемые для реализации возможности подключения и функциональности в устройствах IoT. Однако они отличаются интеграцией, сложностью и функциональностью.

 

Микросхемы Интернета вещей — это небольшие специализированные компьютерные микросхемы, предназначенные для предоставления определенных функций устройствам Интернета вещей. Обычно они используются в маломощных устройствах с ограниченными ресурсами, таких как датчики и исполнительные механизмы, и обеспечивают высокую степень настройки и гибкости.

 

Модули IoT, с другой стороны, представляют собой предварительно упакованные аппаратные компоненты, которые объединяют несколько функций в одном модуле. Они предназначены для предоставления более полного решения для устройств IoT и могут включать в себя такие функции, как беспроводное подключение, вычислительная мощность и функциональность датчиков.

 

Преимущества IoT-чипов

Одним из основных преимуществ чипов IoT является их высокая степень настройки и гибкость. Поскольку они предназначены для предоставления определенных функций устройствам IoT, их можно адаптировать для удовлетворения конкретных потребностей и требований конкретных вариантов использования.

 

Чипы IoT также, как правило, более экономичны, чем модули, особенно для маломощных устройств с ограниченными ресурсами. Для их работы требуется меньше энергии и ресурсов, что помогает снизить общие затраты производителей устройств.

 

Кроме того, чипы IoT, как правило, меньше и легче, чем модули, что может быть преимуществом в определенных приложениях, где пространство и вес имеют большое значение.

 

Преимущества модулей IoT

Одним из основных преимуществ модулей IoT является простота использования и интеграции. Поскольку они поставляются с готовыми наборами функций и возможностей, они могут упростить процесс разработки и развертывания устройств IoT.

 

Модули IoT также, как правило, предлагают лучшую производительность и вычислительную мощность, чем чипы, что может быть преимуществом для более сложных устройств и приложений. Они могут включать в себя такие функции, как беспроводное подключение, вычислительная мощность и функциональность датчиков, и все они могут быть интегрированы в один модуль.

 

Кроме того, модули IoT часто лучше поддерживаются и ремонтируются, чем чипы, поскольку они, как правило, разрабатываются и производятся компаниями с хорошей репутацией, имеющими опыт выпуска стабильных и надежных продуктов.

 

Риски и проблемы безопасности чипов и модулей IoT

Хотя модули и микросхемы IoT могут обеспечивать функции безопасности для устройств IoT, они также представляют свои собственные уникальные риски и проблемы безопасности.

 

1. Риски безопасности чипов IoT

Из-за ограниченных вычислительных мощностей и памяти чипы IoT уязвимы для различных типов атак. Распространенной атакой на чипы IoT является атака по побочному каналу, когда злоумышленник использует физический побочный канал (например, энергопотребление или электромагнитное излучение) для извлечения конфиденциальных данных из чипа. Другой распространенной атакой является внедрение ошибок, при которой злоумышленник преднамеренно вносит ошибки в работу чипа, вызывая его сбой или раскрывая конфиденциальную информацию.

 

Кроме того, чипы IoT также могут быть уязвимы для программных атак, таких как вредоносное ПО или удаленное выполнение кода, особенно если они используют устаревшее или неисправленное программное обеспечение. В некоторых случаях злоумышленники могут даже перепрограммировать прошивку чипа, чтобы изменить его поведение или ввести новые уязвимости.

 

2. Риски безопасности модулей IoT

С другой стороны, модули IoT уязвимы для более широкого спектра атак, чем чипы IoT. Распространенной атакой на модули IoT является атака на цепочку поставок, когда злоумышленник компрометирует модуль во время его производства, распространения или установки, чтобы получить доступ к целевому устройству или сети.

 

Еще одна проблема с модулями IoT заключается в том, что они часто поставляются с предустановленным программным обеспечением, которое может содержать дыры в безопасности или лазейки, которые могут использовать злоумышленники. Кроме того, модули IoT часто подключены к Интернету или другим сетям, что увеличивает риск удаленной атаки.

 

3. Проблемы защиты устройств IoT

Защита устройств IoT, будь то чипы или модули, — сложный и непрерывный процесс.

 

Некоторые проблемы включают в себя:

 

Разнообразие устройств. Устройства IoT бывают разных форм и размеров, с разными уровнями вычислительной мощности, памяти и возможностей подключения. Защита всех этих устройств может быть сложной задачей.

 

Ограниченные ресурсы — устройства IoT часто имеют ограниченные ресурсы, такие как вычислительная мощность, память и время автономной работы, что затрудняет реализацию строгих мер безопасности.

 

Управление жизненным циклом. У устройств IoT может быть длительный жизненный цикл, и они могут не получать регулярные обновления программного обеспечения или исправления безопасности. Это делает их уязвимыми для новых и изменяющихся угроз безопасности.

 

Совместимость: Устройствам IoT может потребоваться взаимодействовать друг с другом или с другими устройствами и системами, что может представлять новые риски и проблемы безопасности.

 

Вопросы конфиденциальности: устройства IoT могут собирать и передавать конфиденциальные данные, такие как личная или финансовая информация, которые должны быть защищены от несанкционированного доступа или раскрытия.

 

Для решения этих проблем эксперты по безопасности IoT рекомендуют целостный подход к безопасности IoT, который включает следующие меры:

 

Безопасность по дизайну. Устройства IoT должны быть разработаны с учетом безопасности, включая такие функции, как шифрование, безопасная загрузка и безопасные обновления прошивки.

 

Регулярные обновления. Устройства IoT должны получать регулярные обновления программного обеспечения и исправления безопасности для устранения новых и развивающихся угроз.

 

Аутентификация и контроль доступа. Устройства IoT должны реализовывать надежные механизмы аутентификации и контроля доступа, чтобы гарантировать, что к ним могут получить доступ только авторизованные пользователи и устройства.

 

Защита данных. Устройства IoT должны использовать шифрование и другие меры безопасности для защиты конфиденциальных данных при передаче и хранении.

 

Сегментация сети: устройства IoT должны быть отделены от других устройств и сетей, чтобы ограничить их подверженность атакам.

 

Мониторинг и реагирование: устройства IoT должны отслеживаться на предмет подозрительной активности, и должны быть реализованы соответствующие механизмы реагирования для обнаружения и реагирования на инциденты безопасности.

 

Рекомендации по развертыванию микросхем и модулей IoT

Ключевым аспектом, влияющим на выбор между модулями и чипами IoT, является процесс внедрения. Модули IoT предварительно создаются и тестируются, а это означает, что для их реализации требуется меньше инженерных знаний. Модули можно реализовать, просто подключив их и настроив для конкретного приложения.

 

Напротив, чипы IoT требуют большего инженерного опыта для реализации, поскольку они должны быть встроены в нестандартную конструкцию печатной платы (печатной платы). Это требует определенных инженерных навыков, таких как проектирование печатной платы, разработка встроенного ПО и управление питанием, чтобы обеспечить правильную интеграцию чипа и оптимальную работу.

 

Кроме того, после разработки пользовательской печатной платы и интеграции микросхем IoT конструкция должна быть протестирована, чтобы убедиться, что она соответствует требуемым спецификациям. Это увеличивает время и стоимость процесса внедрения.

 

Соображения стоимости для чипов и модулей IoT

Еще одним важным соображением при выборе между модулями IoT и чипами является стоимость. Вообще говоря, чипы IoT дешевле, чем модули IoT, потому что они обычно продаются оптом и требуют более низких материалов и производственных затрат.

 

Однако, как упоминалось выше, внедрение чипов IoT требует большего количества инженерных знаний, что может увеличить общую стоимость проекта. Напротив, модули IoT имеют более высокие первоначальные затраты, но требуют меньше инженерных знаний для реализации, что может снизить общую стоимость проекта.

 

При рассмотрении модулей и микросхем IoT необходимо взвешивать первоначальные и долгосрочные затраты. Первоначальная стоимость чипа IoT может быть низкой, но могут возникнуть дополнительные инженерные затраты на внедрение и тестирование. Напротив, модули IoT могут иметь более высокие первоначальные затраты, но имеют более простой процесс внедрения, который может снизить общую стоимость проекта.

 

В заключение

Выбор между модулями и чипами IoT является важным решением, которое влияет на безопасность, функциональность и общую стоимость проекта. Микросхемы IoT предлагают больше гибкости и возможностей настройки, но требуют большего инженерного опыта для реализации и несут более высокие риски безопасности. Модули IoT предварительно создаются и предварительно тестируются, что упрощает их развертывание, но делает их менее гибкими и имеет более низкий уровень безопасности.

 

При выборе между чипами и модулями IoT очень важно учитывать конкретные требования вашего проекта и взвешивать все за и против каждого варианта. В конечном итоге решения должны основываться на конкретных потребностях приложения, доступных ресурсах и бюджете.

 

Тщательно изучив факторы, обсуждаемые в этой статье, компании и разработчики могут принимать обоснованные решения при выборе микросхем и модулей IoT и гарантировать, что они внедряют безопасные и функциональные решения IoT, отвечающие их потребностям.


Метки:  

Революция в промышленной автоматизации: подробное руководство по проектированию сети беспроводных датчиков

Понедельник, 03 Апреля 2023 г. 10:58 + в цитатник

 

Wireless_Sensor_Network_General_Structure
 

В последние годы беспроводные сенсорные сети стали важным инструментом в секторе промышленной автоматизации. Они предлагают экономичное решение для мониторинга и управления критическими процессами в различных отраслях, включая производство, нефтегазовую промышленность и транспорт. Сети беспроводных датчиков состоят из группы датчиков, которые беспроводным образом подключены к центральному узлу, который отвечает за сбор и обработку данных с датчиков. Однако проектирование сети беспроводных датчиков для промышленной автоматизации требует тщательного рассмотрения нескольких факторов, включая выбор датчика, выбор беспроводного протокола и безопасность данных.

 

Wireless_Sensor_application
 

 

Выбор датчика

 

Первым шагом в проектировании сети беспроводных датчиков для промышленной автоматизации является выбор правильных датчиков. Выбранные датчики должны точно измерять отслеживаемые переменные, чтобы предоставлять ценные данные для анализа и принятия решений. Процесс выбора должен включать определение критических параметров, которые необходимо контролировать, и выбор датчиков, которые лучше всего подходят для измерения этих параметров.

 

Температура, давление и скорость потока являются одними из наиболее часто контролируемых параметров в промышленной автоматизации. Например, датчики температуры должны обнаруживать небольшие изменения температуры в производственных процессах, а датчики давления должны обнаруживать небольшие изменения давления в нефтегазовой промышленности. В дополнение к этому в некоторых приложениях также измеряются влажность, вибрация и интенсивность света.

 

Еще одним важным фактором является чувствительность датчиков. Высокочувствительные датчики могут обнаруживать даже небольшие изменения контролируемого параметра, в то время как менее чувствительные датчики могут не обнаруживать небольшие изменения того же параметра. Например, на производственном предприятии датчики температуры должны обнаруживать небольшие изменения температуры, а в нефтегазовой промышленности датчики давления должны обнаруживать небольшие изменения давления.

 

Точность и прецизионность датчиков также имеют решающее значение. Точность относится к тому, насколько точно измерения датчика соответствуют фактическому значению измеряемого параметра, а точность относится к тому, насколько последовательно датчик измеряет одно и то же значение для одного и того же параметра. Высокоточные и прецизионные датчики необходимы для промышленной автоматизации, где небольшие отклонения параметров могут привести к значительным последствиям.

 

Помимо точности и прецизионности важным фактором является надежность датчиков. Промышленные процессы часто проводятся в суровых условиях с высокими температурами, влажностью и уровнем вибрации. Датчики должны быть в состоянии выдерживать эти условия без сбоев или снижения производительности.

 

sensor_selection
 

 

Выбор беспроводного протокола

Выбор правильного беспроводного протокола — еще одно важное соображение при проектировании сети беспроводных датчиков для промышленной автоматизации. Доступно несколько беспроводных протоколов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Выбор беспроводного протокола будет зависеть от конкретных потребностей контролируемого промышленного процесса.

 

 

Bluetooth — это еще один протокол беспроводной связи с низким энергопотреблением, который идеально подходит для приложений с малым радиусом действия. Он обычно используется для беспроводной связи между смартфонами и другими электронными устройствами. Bluetooth имеет низкое энергопотребление и может работать в режимах с низким энергопотреблением, что делает его идеальным для устройств с батарейным питанием.

 

Zigbee — это протокол беспроводной связи с низким энергопотреблением, который подходит для приложений промышленной автоматизации, требующих низкой скорости передачи данных. Он идеально подходит для приложений, которые включают мониторинг небольшого количества датчиков на небольшом расстоянии. Zigbee также относительно дешев и прост в реализации.

 

Wi-Fi — это мощный беспроводной протокол с большим радиусом действия, который подходит для приложений промышленной автоматизации, требующих высокой скорости передачи данных. Он обычно используется в приложениях, требующих потоковой передачи больших объемов данных, таких как системы видеонаблюдения. Wi-Fi имеет высокое энергопотребление и может быть дорогим в реализации.

 

Сотовые сети — еще один вариант беспроводной связи в промышленной автоматизации. Они обеспечивают связь на большие расстояния и могут использоваться в удаленных местах, где другие беспроводные протоколы могут быть недоступны. Сотовые сети также могут обеспечивать высокую скорость передачи данных и обычно используются для связи между машинами в Интернете вещей (IoT).

 

image.png

 

 

 

Обеспечение безопасности данных

Безопасность данных является критическим фактором при разработке сети беспроводных датчиков для промышленной автоматизации. Сети беспроводных датчиков уязвимы для кибератак и утечек данных, которые могут иметь серьезные последствия, включая простои, потерю доходов и нарушение безопасности.

 

Для обеспечения безопасности данных необходимо принять ряд мер. Первый заключается в шифровании данных, передаваемых между датчиками и центральным узлом. Шифрование гарантирует, что данные не могут быть перехвачены и прочитаны посторонними лицами. Во-вторых, внедрить безопасные протоколы аутентификации, которые проверяют подлинность датчиков и центрального узла перед передачей каких-либо данных.

 

В дополнение к шифрованию и аутентификации контроль доступа является еще одним важным аспектом безопасности данных. Контроль доступа включает в себя ограничение доступа к сети беспроводных датчиков только авторизованным персоналом. Доступ можно контролировать с помощью паролей, карт доступа и биометрической аутентификации.

 

Физическая безопасность также является важным аспектом безопасности данных. Сеть беспроводных датчиков должна быть физически защищена, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к датчикам и центральному узлу. Меры физической безопасности могут включать запирающиеся шкафы, камеры наблюдения и персонал службы безопасности.

 

 

Заключение

Проектирование сети беспроводных датчиков для промышленной автоматизации требует тщательного рассмотрения нескольких факторов, включая выбор датчика, выбор беспроводного протокола и безопасность данных. Выбранные датчики должны точно измерять контролируемые критические параметры и быть достаточно прочными, чтобы выдерживать суровые промышленные условия. Выбранный беспроводной протокол будет зависеть от конкретных потребностей контролируемого производственного процесса, и должны быть реализованы меры безопасности данных для предотвращения кибератак и утечки данных.

 

Сети беспроводных датчиков произвели революцию в промышленной автоматизации, предоставив экономичное и эффективное решение для мониторинга и управления критическими процессами. По мере развития технологий сети беспроводных датчиков будут становиться все более совершенными, что позволит осуществлять мониторинг и управление производственными процессами в режиме реального времени из любой точки мира. При тщательном планировании и внедрении сети беспроводных датчиков могут помочь предприятиям повысить эффективность, снизить затраты и повысить безопасность.

 


Рекомендуемая статья:

В умном доме Bluetooth, ZigBee или WiFi? Вы поймете после прочтенияИдеальное решение для интеллектуальной системы штор ZigBee Electric


Метки:  

Полное руководство: гарантия стабильной и надежной передачи беспроводных модулей на большие расстояния

Пятница, 24 Марта 2023 г. 09:18 + в цитатник

В современном мире беспроводные технологии повсюду. Мы используем его, чтобы оставаться на связи, транслировать контент и делать нашу жизнь проще. Однако, когда речь идет о передаче беспроводных модулей на большие расстояния, обеспечение стабильности и надежности может стать проблемой.

 

Независимо от того, являетесь ли вы владельцем бизнеса, стремящимся улучшить свою беспроводную инфраструктуру, или любителем технологий, желающим оптимизировать свою домашнюю сеть, это руководство для вас. Мы обсудим все, от важности выбора правильной беспроводной технологии до советов по оптимизации вашей сети для передачи на большие расстояния.

 

long distance transmission

 

 

 

Факторы, влияющие на передачу на большие расстояния

На беспроводную передачу на большие расстояния могут влиять несколько факторов, включая помехи, затухание сигнала и препятствия. Помехи возникают, когда беспроводной сигнал прерывается другим устройством, вещающим на той же частоте. Затухание сигнала — это потеря мощности сигнала при его прохождении по воздуху или через такие объекты, как стены, деревья или холмы. Препятствия, такие как здания или другие физические преграды, также могут мешать беспроводному сигналу и снижать его мощность.

 

Чтобы преодолеть эти факторы, важно правильно выбрать беспроводную технологию и использовать соответствующие антенны. Выбор беспроводной технологии с высокочастотным диапазоном может помочь уменьшить помехи, а использование направленных антенн может помочь улучшить мощность сигнала и уменьшить затухание сигнала. Кроме того, использование беспроводной сети «точка-точка» может помочь избежать препятствий и обеспечить стабильное и надежное соединение.

 

 

Типы беспроводных модулей для передачи на большие расстояния

Для передачи на большие расстояния доступно несколько типов беспроводных модулей, включая Wi-Fi, сотовые и спутниковые. Wi-Fi является популярным выбором для беспроводной передачи на короткие и средние расстояния, но его использование может быть ограничено помехами и затуханием сигнала. Сотовые сети предлагают более широкое покрытие и могут использоваться для передачи на большие расстояния, но они могут быть дорогими и требуют подписки. Спутниковые сети обеспечивают наибольшее покрытие и могут использоваться для передачи на большие расстояния в отдаленных районах, но они могут быть дорогостоящими и требуют специального оборудования.

 

Выбор подходящего беспроводного модуля зависит от ваших конкретных потребностей и местоположения вашей беспроводной сети. Например, если вам необходимо передавать данные на большие расстояния в удаленном районе, лучшим выбором может быть спутниковая сеть. Однако, если вам необходимо передавать данные в пределах здания или на короткое расстояние, сеть Wi-Fi может быть более подходящей.

 

 

Антенны для дальней передачи

Антенны играют решающую роль в беспроводной передаче на большие расстояния, улучшая мощность сигнала и уменьшая его затухание. Доступны несколько типов антенн, включая всенаправленные, направленные и секторные антенны. Всенаправленные антенны передают сигналы во всех направлениях, а направленные антенны передают сигналы в определенном направлении. Секторные антенны передают сигналы в определенном секторе и идеально подходят для покрытия больших площадей.

 

Чтобы оптимизировать вашу беспроводную сеть для передачи на большие расстояния, важно выбрать правильный тип антенны и ее размещение. Направленные антенны идеально подходят для передачи на большие расстояния, поскольку они помогают уменьшить затухание сигнала и помехи. Кроме того, размещение антенн на большей высоте может помочь улучшить мощность сигнала и уменьшить его затухание.

 

 Antennas
 

Стратегии повышения мощности и стабильности сигнала

Повышение мощности и стабильности сигнала имеет решающее значение для обеспечения стабильной и надежной беспроводной передачи на большие расстояния. Существует несколько стратегий, которые можно использовать для повышения мощности и стабильности сигнала, в том числе:

  • Использование антенн с высоким коэффициентом усиления для повышения уровня сигнала

  • Уменьшение помех за счет выбора правильной беспроводной технологии и диапазона частот

  • Использование беспроводной сети точка-точка, чтобы избежать препятствий

  • Размещение антенн на большей высоте для улучшения мощности сигнала и уменьшения затухания сигнала

  • Использование беспроводного повторителя или расширителя диапазона для расширения диапазона беспроводной сети.

 

Используя эти стратегии, вы можете повысить стабильность и надежность беспроводной передачи на большие расстояния и избежать таких проблем, как обрывы соединения и низкие скорости.

 

 

Устранение распространенных проблем с передачей данных на большие расстояния

Даже с лучшими беспроводными технологиями и оборудованием могут возникнуть проблемы с беспроводной передачей данных на большие расстояния. Общие проблемы включают обрыв соединений, низкую скорость и помехи. Для устранения этих проблем важно определить основную причину и применить соответствующее решение.

 

Например, если вы столкнулись с обрывом соединения, это может быть связано с помехами или затуханием сигнала. Чтобы решить эту проблему, вы можете попробовать изменить беспроводной канал или диапазон частот, использовать антенну с более высоким коэффициентом усиления или переместить антенну на большую высоту. Если у вас низкая скорость, это может быть связано с затуханием сигнала или перегрузкой сети. Чтобы решить эту проблему, вы можете попробовать уменьшить расстояние между беспроводным передатчиком и приемником, используя беспроводную сеть «точка-точка» или модернизировав свою беспроводную инфраструктуру.

 

 

Лучшие практики для обеспечения стабильной и надежной передачи на большие расстояния

Чтобы обеспечить стабильную и надежную беспроводную передачу данных на большие расстояния, важно следовать рекомендациям и рекомендациям. К ним относятся:

 

  • Выбор правильной беспроводной технологии и диапазона частот для ваших конкретных потребностей

  • Использование антенн с высоким коэффициентом усиления для повышения мощности сигнала и уменьшения затухания сигнала

  • Использование беспроводной сети точка-точка, чтобы избежать препятствий и помех

  • Размещение антенн на большей высоте для улучшения мощности сигнала и уменьшения затухания сигнала

  • Регулярное тестирование и мониторинг беспроводной сети на предмет проблем и производительности.

 

Следуя этим рекомендациям, вы сможете оптимизировать свою беспроводную инфраструктуру для передачи данных на большие расстояния и обеспечить стабильное и надежное соединение.

 

 

Тематические исследования успешных проектов по передаче электроэнергии на большие расстояния

Существует несколько успешных проектов передачи на большие расстояния, которые демонстрируют важность выбора правильной беспроводной технологии и оборудования. Например, горнодобывающая компания в Австралии использовала беспроводную сеть «точка-точка» для передачи данных на расстояние более 100 км, что повысило безопасность и эффективность. Коммунальная компания в США использовала сочетание сетей Wi-Fi и сотовой связи для мониторинга и управления своей инфраструктурой, повышения надежности и сокращения времени простоя.

 

Эти тематические исследования демонстрируют важность выбора правильной беспроводной технологии и оборудования для ваших конкретных потребностей и местоположения. Таким образом, вы можете добиться стабильной и надежной беспроводной передачи на большие расстояния.

 

 

Будущие разработки в области беспроводной передачи данных на большие расстояния

Поскольку технология продолжает развиваться, мы можем ожидать прогресса в беспроводной передаче данных на большие расстояния. Например, ожидается, что сети 5G обеспечат большее покрытие и более высокие скорости, что сделает их идеальными для передачи на большие расстояния. Кроме того, достижения в области антенных технологий и стандартов беспроводной связи помогут улучшить мощность сигнала и уменьшить помехи и затухание сигнала.

Поскольку эти достижения продолжаются, важно быть в курсе последних разработок и технологий, чтобы обеспечить наилучшую возможную беспроводную передачу на большие расстояния.

 

 

Заключение и краткое изложение основных выводов

Обеспечение стабильной и надежной передачи беспроводных модулей на большие расстояния имеет решающее значение как для бизнеса, так и для частных лиц. Выбирая правильную беспроводную технологию и оборудование, используя подходящие антенны и следуя рекомендациям, вы можете оптимизировать свою беспроводную инфраструктуру для передачи на большие расстояния. Устранение распространенных проблем и регулярный мониторинг беспроводной сети также могут помочь обеспечить стабильное и надежное соединение. 

 

По мере того, как технологии продолжают развиваться, мы можем ожидать прогресса в области беспроводной передачи данных на большие расстояния, благодаря чему оставаться на связи и работать продуктивнее, где бы вы ни находились, стало еще проще.


Метки:  

В умном доме Bluetooth, ZigBee или WiFi? Вы поймете после прочтения

Пятница, 24 Марта 2023 г. 09:14 + в цитатник

Добро пожаловать в мир умного дома, где почти все подключено и управляется одним касанием вашего смартфона. Умные дома становятся все более популярными, поскольку домовладельцы стремятся автоматизировать свою жизнь и сделать свои дома более удобными, эффективными и безопасными. 

 

Одним из наиболее важных аспектов умного дома являются беспроводные протоколы, используемые для подключения различных устройств. Bluetooth, ZigBee и WiFi — три самых популярных беспроводных протокола, используемых сегодня в умных домах. В этой статье мы рассмотрим различия между этими протоколами, их плюсы и минусы и как выбрать правильный для вашего умного дома.

 

智能家居
 

 


 

 

Что такое Bluetooth, ZigBee и WiFi?

Прежде чем мы углубимся в различия между этими протоколами, важно понять, что они из себя представляют и как работают.

Bluetooth

Bluetooth — это беспроводная технология, которая позволяет устройствам взаимодействовать друг с другом на коротких расстояниях. Он обычно используется для беспроводных наушников, динамиков и других аудиоустройств, а также для передачи файлов между устройствами. Bluetooth использует радиоволны для передачи данных и работает в диапазоне частот 2,4 ГГц. Устройства Bluetooth обычно могут связываться друг с другом в пределах 30 футов или меньше.

 

 

蓝牙

 

 

ZigBee

ZigBee — это беспроводной протокол, разработанный специально для маломощных устройств с низкой скоростью передачи данных. Он обычно используется в системах домашней автоматизации, таких как интеллектуальное освещение, термостаты и системы безопасности. ZigBee использует полосу частот 2,4 ГГц, а в некоторых регионах — полосы частот 900 и 868 МГц. Устройства ZigBee обычно могут связываться друг с другом на расстоянии до 70 футов.

 

紫蜂
 

 

Wi-Fi

WiFi — это беспроводная технология, которая позволяет устройствам подключаться к Интернету и общаться друг с другом на больших расстояниях, чем Bluetooth или ZigBee. Он обычно используется в ноутбуках, смартфонах и других устройствах, которым требуется высокоскоростной доступ в Интернет. Wi-Fi использует частотные диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц и может работать на расстоянии до 300 футов и более, в зависимости от мощности сигнала.

 

 

无线上网

 

 

Плюсы и минусы Bluetooth для автоматизации умного дома

Bluetooth является популярным выбором для умных домашних устройств из-за его повсеместного распространения и простоты использования. Вот некоторые преимущества и недостатки использования Bluetooth для автоматизации умного дома.

Преимущество

lШироко доступны. Почти все смартфоны и другие мобильные устройства имеют Bluetooth, что делает его удобным вариантом для управления устройствами умного дома.

 

lНизкое энергопотребление. Bluetooth потребляет очень мало энергии, а это значит, что он не будет быстро разряжать аккумулятор вашего умного домашнего устройства.

 

lНизкая стоимость. Чипы Bluetooth относительно дешевы, что делает их экономически выгодным вариантом для производителей умных домашних устройств.

 

lПростота настройки. Устройства Bluetooth легко подключить и настроить, а это означает, что вы можете быстро настроить и запустить свой умный дом.

 

недостаток

lОграниченный диапазон. По сравнению с другими беспроводными протоколами Bluetooth имеет относительно небольшой радиус действия, а это означает, что вам нужно находиться рядом с вашими умными домашними устройствами, чтобы управлять ими.

 

lОграниченная пропускная способность: Bluetooth имеет ограниченную пропускную способность, что означает, что это не лучший выбор для потоковой передачи музыки или видео.

 

lПомехи. Bluetooth чувствителен к помехам от других устройств, использующих ту же полосу частот, что может вызвать проблемы с подключением.

 

lПроблемы совместимости. Некоторые старые устройства могут быть несовместимы с более новыми версиями Bluetooth, что может стать проблемой, если вы пытаетесь подключить несколько устройств.

 

 

Преимущества и недостатки ZigBee для автоматизации умного дома

ZigBee — популярный выбор для устройств умного дома, поскольку он специально разработан для устройств с низким энергопотреблением и низкой скоростью передачи данных. Вот некоторые преимущества и недостатки использования ZigBee для автоматизации умного дома.

Преимущество

lНизкое энергопотребление. ZigBee потребляет очень мало энергии, а это значит, что он не будет быстро разряжать аккумулятор вашего умного домашнего устройства.

 

lБольшой радиус действия. ZigBee имеет большую дальность действия, чем Bluetooth, что означает, что вы можете управлять устройствами умного дома с большего расстояния.

 

lЯчеистая сеть. Устройства ZigBee могут образовывать ячеистую сеть, что означает, что они могут взаимодействовать друг с другом и увеличивать радиус действия сети.

 

lНизкая стоимость. Чипы ZigBee относительно дешевы, что делает их рентабельным вариантом для производителей умных домашних устройств.

 

недостаток

lОграниченная пропускная способность: ZigBee имеет ограниченную пропускную способность, что означает, что это не лучший выбор для потоковой передачи музыки или видео.

 

lОграниченная доступность. ZigBee не так широко используется, как Bluetooth или WiFi, а это означает, что у вас могут возникнуть проблемы с поиском совместимых устройств.

 

lПомехи. ZigBee чувствителен к помехам от других устройств, использующих ту же полосу частот, что может вызвать проблемы с подключением.

 

lПроблемы совместимости. Некоторые старые устройства могут быть несовместимы с более новыми версиями ZigBee, что может стать проблемой, если вы пытаетесь подключить несколько устройств.

 

 

Плюсы и минусы WiFi для автоматизации умного дома

Wi-Fi — популярный выбор для умных домашних устройств, потому что он быстрый и широко доступный. Вот некоторые преимущества и недостатки использования Wi-Fi для автоматизации умного дома.

Преимущество

lВысокая скорость. Wi-Fi намного быстрее, чем Bluetooth или ZigBee, что означает, что это хороший выбор для потоковой передачи музыки или видео.

 

lБольшой радиус действия. WiFi имеет большую дальность действия, чем Bluetooth или ZigBee, что означает, что вы можете управлять устройствами умного дома с большего расстояния.

 

lШирокая доступность. Wi-Fi широко доступен, а это означает, что у вас не возникнет проблем с поиском совместимых устройств.

 

lВысокая пропускная способность: Wi-Fi имеет высокую пропускную способность, что означает, что он может быстро обрабатывать большие объемы данных.

 

недостаток

lВысокое энергопотребление. WiFi потребляет больше энергии, чем Bluetooth или ZigBee, а это значит, что он может быстрее разряжать аккумулятор ваших умных домашних устройств.

 

lДорого. Чипы Wi-Fi стоят дороже, чем чипы Bluetooth или ZigBee, что может сделать умные домашние устройства более дорогими.

 

lСложные настройки. Устройства Wi-Fi могут быть более сложными в настройке, чем устройства Bluetooth или ZigBee, а это означает, что установка и запуск вашего умного дома может занять больше времени.

 

lПомехи. WiFi подвержен помехам от других устройств, использующих ту же полосу частот, что может вызвать проблемы с подключением.

 

 

Сравнение Bluetooth, ZigBee и WiFi для автоматизации умного дома

Вот краткое сравнение Bluetooth, ZigBee и WiFi для автоматизации умного дома.

 

功能比较
 

 

Факторы, которые следует учитывать при выборе беспроводного протокола для вашего умного дома

При выборе беспроводного протокола для вашего умного дома необходимо учитывать несколько факторов.

объем

диапазон

Рассмотрите диапазон беспроводных протоколов и достаточно ли они хороши для нужд вашего умного дома. Если у вас большой дом или вы планируете управлять устройствами извне, вам может понадобиться протокол с большим радиусом действия.

пропускная способность

Учитывайте пропускную способность вашего беспроводного протокола и достаточно ли ее для нужд вашего умного дома. Если вы планируете транслировать музыку или видео, вам понадобится протокол с высокой пропускной способностью.

потребляемая мощность

Подумайте о энергопотреблении беспроводного протокола и о том, может ли он быстро разрядить аккумулятор ваших умных домашних устройств. Если у вас есть устройства с батарейным питанием, вам понадобится протокол с низким энергопотреблением.

расходы

Подумайте о стоимости беспроводного протокола и о том, соответствует ли он вашему бюджету. Некоторые протоколы дороже других, что может сделать устройства умного дома более дорогими.

доступность

Учитывайте доступность устройств, использующих этот беспроводной протокол. Некоторые протоколы шире других, что упрощает поиск совместимых устройств.

Сложность

Учитывайте сложность установки и настройки устройств, использующих этот беспроводной протокол. Некоторые протоколы сложнее других, что может затруднить запуск и запуск вашего умного дома.

 

 

Как выбрать Bluetooth, ZigBee и WiFi для вашего умного дома

Теперь вы понимаете разницу между этими беспроводными протоколами и факторы, которые следует учитывать при выборе. Как решить, какой из них подходит для вашего умного дома? Вот несколько советов.

1. Рассмотрите уже имеющиеся у вас устройства и их совместимость с каждым протоколом.

2. Определите свои потребности в умном доме и какие протоколы подходят для этих нужд.

3. Учитывайте диапазон, полосу пропускания, энергопотребление, стоимость, доступность и сложность каждого протокола.

4. Выберите протокол, соответствующий вашим потребностям и бюджету.

 

 

Лучшие практики для реализации беспроводных протоколов в умном доме

Вот несколько рекомендаций по реализации беспроводных протоколов в умном доме.

1. Выберите сделку, которая соответствует вашим потребностям и бюджету.

2. Используйте устройства одного производителя или экосистемы, чтобы обеспечить совместимость.

3. Стратегически размещайте устройства для оптимизации связи и радиуса действия.

4. Используйте концентратор или мост для подключения устройств, использующих разные протоколы.

5. Обновляйте прошивку и программное обеспечение для обеспечения совместимости и безопасности.

 

 

в заключение

Выбор правильного беспроводного протокола для вашего умного дома — важное решение, которое может повлиять на удобство, эффективность и безопасность вашего дома. Bluetooth, ZigBee и WiFi — три популярных варианта, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Принимая во внимание диапазон, пропускную способность, энергопотребление, стоимость, доступность и сложность каждого протокола, вы можете выбрать протокол, который соответствует вашим потребностям и бюджету. А следуя рекомендациям по реализации беспроводных протоколов в вашем умном доме, вы можете обеспечить совместимость, возможность подключения и безопасность.

 


Статьи по Теме:

Как Интернет вещей меняет индустрию гостеприимства

 

Идеальное решение для интеллектуальной системы штор ZigBee Electric


Метки:  

Умные технологии и Интернет вещей помогают сделать жизнь лучше в будущем

Четверг, 02 Февраля 2023 г. 13:04 + в цитатник
7389350_9 (565x325, 258Kb)
Умные технологии и Интернет вещей (IoT) становятся все более важными в нашей повседневной жизни. Многие из устройств, которые мы используем в наших домах в течение дня, теперь являются интеллектуальными, например, интеллектуальные счетчики, стиральные машины, холодильники и устройства с голосовым подключением, такие как Alexa. Однако потенциал IoT в домашних условиях не ограничивается потребительскими устройствами. В Alcatel-Lucent Enterprises мы верим, что, когда дома и жилые комплексы строятся на сетевой инфраструктуре, что делает их «умными застройками», это ведет к созданию более эффективных, устойчивых и безопасных сообществ.
Термин «умная застройка» охватывает все: от небольших участков для строительства и сдачи в аренду до сочетания жилых, коммерческих и торговых единиц, таких как застройка площадью 85 акров в парке Уэмбли. Умное развитие имитирует инфраструктуру и технологии, которые правительства и предприятия развертывают в умных городах, но в меньшем масштабе. GPRS-модуль
Концепция умного города не нова для отрасли, и многие города, такие как Барселона и Дубай, используют инновационные решения, такие как датчики, которые собирают информацию о плотности скопления людей, температуре, загрязнении, трафике, коммунальных услугах, видеонаблюдении и т. д. Информация в режиме реального времени. Крайне важно для правительств то, что умные города уже обеспечивают связь между людьми, объектами, машинами и процессами, помогая создавать безопасные, надежные и эффективные города, и мы считаем, что пришло время распространить их и на небольшие сообщества.
Интеллектуальная инфраструктура разработки
Чтобы воспользоваться преимуществами интеллектуальной разработки, необходимо развернуть безопасную и надежную сеть в полевых условиях. Основой Интернета вещей является возможность подключения, поэтому для сообщества, которое использует технологии для доставки результатов 24 часа в сутки, устройства нуждаются в постоянном надежном, быстром и безопасном соединении.
Для этого соединения должны охватывать весь сайт — о «черных точках» не может быть и речи. Сеть должна управляться централизованно, иметь высокую пропускную способность и малую задержку, а также быть гибким и масштабируемым решением.
Интернет вещей помогает эффективно жить
Как только сетевая инфраструктура будет создана, разработчики могут приступить к развертыванию технологий, создающих безопасные и эффективные жилые помещения.
Для повышения безопасности централизованно управляемое видеонаблюдение, установленное с датчиками IoT, должно быть развернуто по всему объекту. В случае чрезвычайной ситуации, такой как автомобильная авария или кража со взломом, система видеонаблюдения обнаруживает событие в режиме реального времени и немедленно оповещает свою центральную платформу управления, которая, в свою очередь, отправляет оповещение в службы экстренной помощи. Кроме того, датчики IoT, установленные в уличных фонарях, могут настраивать, управлять и отслеживать проблемы с освещением. Это означает, что если перегорит лампочка или перестанет работать свет, техническое обслуживание будет немедленно предупреждено, что предотвратит темные и небезопасные улицы.
Дистанционно управляемые и автоматизированные датчики IoT также могут повысить эффективность коммерческой или жилой застройки. В общественных местах и ​​зданиях датчики могут контролировать энергопотребление оборудования. Датчики IoT, установленные в розетках, могут контролировать потребление энергии, отключая устройства, которые могут потреблять много энергии, несмотря на то, что они находятся в режиме ожидания. Эта технология, которую также можно установить в домах, позволяет жильцам контролировать потребление энергии с помощью централизованно управляемого приложения, позволяя потребителям контролировать свое отопление, освещение и электронику из одного места.
Кроме того, услуги на основе определения местоположения, интегрированные в общественные здания, могут улучшить общий пользовательский опыт. Услуги на основе определения местоположения развернуты в офисах, обеспечивая несколько инновационных решений. Во-первых, это позволяет клиентам или персоналу использовать на своих личных устройствах навигацию, которая обеспечивает навигацию по зданию, что особенно полезно, когда они находятся в незнакомом месте. Аналогичным образом предприятия могут использовать решения по отслеживанию активов для мониторинга оборудования, сводя к минимуму время, затрачиваемое на поиск предметов, высвобождая время персонала и снижая затраты на замену «потерянного» оборудования. Предприятия также могут использовать эти решения для повышения безопасности в чрезвычайных ситуациях, например, при эвакуации отслеживание активов позволяет быстро находить людей и имущество.
Развернутые в коммерческих зданиях сервисы на основе определения местоположения позволяют предприятиям отслеживать количество гостей в здании и комнаты, в которых они находятся. Геоуведомления позволяют предприятиям отправлять оповещения этим гостям, когда они входят в новую комнату, предоставлять общую информацию или отправлять купоны или рекламные акции. Информация контекстуализирована и адресована, и разработана таким образом, чтобы положительно влиять на опыт людей в здании.
Создавая связанную разработку, все устройства в полевых условиях могут беспрепятственно работать вместе, сокращая ненужное потребление и упрощая процесс. От этих технологий должны получать выгоду не только города, но и все сообщества должны иметь возможность жить максимально эффективно и безопасно. Созданная сегодня интеллектуальная разработка, рассчитанная на будущее благодаря сетевой инфраструктуре, созданной сегодня, позволит сообществу иметь доступ к последним инновациям в течение длительного времени.
Тематическое исследование: Уэмбли Парк
Застройщик Quintain впервые начал работу над участком Wembley Park в 2004 году, превратив акры автостоянки, ранее использовавшиеся для проведения мероприятий, в один из крупнейших современных комплексов Лондона.
вызов
Квинтен создал полюбившийся местным жителям лондонский район из давно заброшенного пространства, а затем взялся за создание умной городской среды в лондонском парке Уэмбли.
Компания Quintain, ответственная за застройку участка площадью 85 акров, включающего 1 миллион квадратных метров жилых, коммерческих и торговых помещений смешанного назначения, нуждалась в решении, которое могло бы безопасно и беспрепятственно соединить здания, людей и объекты. Беспроводные модули Лора
решение
Компания Velocity1 была назначена для работы с Quintain и с Alcatel-Lucent Enterprise для создания и развертывания оптоволоконной сети на объекте. Alcatel-Lucent Enterprise развернула семейство решений OmniSwitch для удовлетворения требований Velocity1:
Решение, обеспечивающее простоту включения службы, простой способ обновления и проверенную масштабируемость.
Возможность подключения, которая может работать в сложных условиях как с аппаратной, так и с программной точки зрения.
Соотношение цены и качества и высокая производительность основных технических и эксплуатационных функций
результат
Wembley Park теперь включает в себя крупнейший в Европе интеллектуальный комплекс, сдаваемый в аренду (BTR), с более чем 7000 подключенных квартир. Жилые и коммерческие помещения в Wembley Park оснащены безопасными точками доступа Wi-Fi, цифровыми вывесками, видеонаблюдением и системой громкой связи — все это управляется централизованно.
Высокая пропускная способность и низкая задержка соединений по всему сайту. Технически сеть основана на технологии Gigabit Passive Optical Network (GPON) и пассивных волоконно-оптических разветвителях, которые могут достигать расстояния до 20 километров без промежуточных узлов.
Сетевая инфраструктура позволяет Wembley Park экономить пространство, потребление электроэнергии, кондиционирование воздуха и время на техническое обслуживание. Благодаря гибкой топологии можно легко добавить службу поддержки клиентов, чтобы пользоваться преимуществами новейших технологий в будущем.

Профилактика и борьба с близорукостью: начиная со строительства умных классов

Четверг, 29 Декабря 2022 г. 07:00 + в цитатник
В настоящее время большинство классных комнат в начальных и средних школах Китая по-прежнему освещаются люминесцентными лампами, которые имеют такие проблемы, как неравномерное освещение, недостаточная яркость, блики, стробоскопический, синий свет и т. д. Эти проблемы могут легко вызвать у учащихся зрительное утомление и в долгосрочной перспективе приведет к снижению зрения учащихся и низкой эффективности обучения, так как же эффективно решить проблему освещения в классе и защитить зрение «цветов» Родины?
Возможности программы
1. Сильная интеграция
Классы, использующие интеллектуальный IoT, могут подключаться к другим системам IoT в классе, таким как электрические шторы, проекторы, кондиционеры и т. д., для достижения унифицированных функций управления, а также могут удаленно просматривать состояние освещения и других устройств IoT во всех классах для удаленная работа. Промышленный маршрутизатор/шлюз
2. Интеллектуальное управление
В дополнение к вышеупомянутому многорежимному управлению технология восприятия IoT также может использоваться для автоматической регулировки освещения в классе в соответствии с внутренней и внешней освещенностью с помощью датчика освещенности для достижения постоянной освещенности и интеллектуального управления освещением без ручного вмешательства на протяжении всего процесса. .
3. Защита окружающей среды и энергосбережение
Учебный городок может регулировать интенсивность света в соответствии с самоадаптацией к окружающей среде.Интеллектуальный метод затемнения значительно снижает явление чрезмерного освещения, что не только повышает эффективность работы управленческого персонала, но также дополнительно реализует эффект защиты окружающей среды и энергии. сохранение.
4. Управление одним ключом, интеллектуальное управление
В классе после преобразования умного IoT могут быть реализованы технические средства, такие как запуск класса одним щелчком мыши, выход из класса одним щелчком мыши и удаленное управление обновлением.Учителя / менеджеры могут переключаться между самостоятельным обучением, классом и полноценным обучением. режимы согласно расписанию каждого занятия. Во время занятий учителю нужно всего лишь нажать одну кнопку, чтобы начать занятие, и все оборудование будет автоматически работать в соответствии с потребностями учебного процесса. Занавески, освещение, звук, обнаружение окружающей среды и т. д. регулируются автоматически для достижения совершенно простой работы.
структура системы
Решения для интеллектуальных классов объединяют интеллектуальные системы кондиционирования воздуха, проекционные экраны, интеллектуальные системы безопасности, электронные указатели классов, проекторы, интеллектуальные подиумы, интеллектуальные системы штор, интеллектуальные системы вентиляции и интеллектуальные системы освещения, а также могут реализовать множество аспектов интеллектуального управления сценариями обучения. WIFI последовательный сервер
Например, интеллектуальная система освещения имеет контроллер света, датчик освещенности и датчик человеческого тела.Датчик человеческого тела может определять, есть ли человек в соответствующем положении в классе, и интеллектуально управлять открытием и закрытием окна. свет; Отрегулировать яркость света...
Система продуктов
Система продуктов для умного класса включает в себя: интеллектуальный шлюз, контроллер диммирования и цветовой температуры, привод штор, инфракрасный датчик человеческого тела, датчик освещенности, датчик окружающей среды «семь в одном», интеллектуальную панель сцены, интеллектуальную розетку, универсальный инфракрасный пульт дистанционного управления, мобильный Zigbee. Дистанционное управление, однофазный счетчик электроэнергии рельсового типа и приложение для умного класса и т. Д., Продукты разнообразны и богаты.
Среди них интеллектуальный шлюз поддерживает голосовые напоминания и доступ одним щелчком к предустановленным режимам сцены, таким как: режим класса, режим самообучения, режим обсуждения и т. д., может управлять компьютером на проекционном экране и настраивать вопрос автоответчик на каждом столе для понимания учителей и учеников Интерактивное обучение в классе, повышение эффективности обучения учащихся и т. д.
Строительство «умных» классов дало «цветам Родины» дополнительную гарантию в процессе обучения и роста, а также позволило школе модернизировать свою инфраструктуру и лучше играть свою роль в обучении людей. Есть надежда, что всестороннее применение решений IoT в умных классах будет и впредь приносить больше пользы детям и школам.

Почему NB-IoT помогает умным уличным фонарям подключаться к Интернету?

Четверг, 22 Декабря 2022 г. 11:24 + в цитатник
С непрерывным развитием городского строительства городское освещение является не только незаменимым общественным объектом в повседневной жизни людей, но и необходимостью отображать городской пейзаж и отражать образ города.Городское дорожное освещение и проекты ландшафтного освещения стали наиболее актуальными. важное средство отражения образа градостроительного знака.
В настоящее время в большинстве систем городского дорожного освещения в качестве источников света используются натриевые лампы высокого давления и металлогалогенные лампы, а на некоторых участках дорог в качестве источников света используются светодиодные фонари. Среди них, поскольку натриевые лампы высокого давления обладают такими характеристиками, как высокая светоотдача, длительный срок службы и хорошее проникновение тумана, в большинстве дорожных осветительных приборов в качестве источника света по-прежнему используется натрий высокого давления. В процессе длительной эксплуатации и технического обслуживания традиционный метод управления и контроля уличных фонарей постепенно выявил несколько недостатков, а именно:
(1) Традиционные методы, такие как ручное управление, управление освещением и управление по часам, приводят к отставанию в управлении
Для управления освещением большинства систем уличного освещения используется ручное управление, управление освещением, управление по часам и т. д., на которые легко влияют природные условия и человеческие факторы, такие как времена года и погода.Он часто не включается, когда должен быть включен, и не работает. не выключать, когда он должен быть выключен, что приводит к потере энергии. Особенно при интенсивном включении света мгновенные и резкие изменения тока и напряжения оказывают огромное влияние на специальные трансформаторы и лампы, часто вызывая повреждение оборудования, значительно сокращая срок службы оборудования и увеличивая стоимость обслуживания. городское освещение. TCP-шлюз modbus
(2) Работа с перегрузкой увеличивает энергопотребление и сокращает срок службы лампы
В настоящее время основным недостатком уличных фонарей является повышенная мощность во второй половине ночи. Из-за большой пассивности напряжения городской электросети колебания во многих районах даже превышают около 15% номинального напряжения, особенно во второй половине ночи, когда напряжение сети иногда приближается к 245 В, вызывая яркость источник света увеличивается, а не падает, и в то же время вызывает потерю балласта Увеличение, сильный перегрев не только тратят много электроэнергии, но и сокращают срок службы источника света и балласта.
(3) Отсутствие функции мониторинга в реальном времени, лампы не могут регулировать яркость по мере необходимости
Традиционный метод управления и контроля уличных фонарей не может своевременно регулировать время и изменять событие включения света в соответствии с реальной ситуацией (внезапные изменения погоды, крупные события, атмосфера фестиваля). Основанием для его недостатков в основном являются отчеты инспекторов и жалобы граждан, ему не хватает инициативы, своевременности и надежности, и он не может в режиме реального времени, точно и всесторонне контролировать состояние работы уличного освещения в городе. Более 95% источников освещения по-прежнему используют традиционные магнитные балласты с высокими потерями, которые рассчитаны на полную мощность в течение всего периода освещения.
Поэтому для эффективного повышения уровня управления и эффективности управления городским освещением необходимо комплексно использовать такие технические средства, как Интернет вещей, для реализации полностью управляемого режима работы «освещение по требованию», повысить уровень управления городским освещением. городские интеллектуальные системы освещения, снижают затраты на управление и техническое обслуживание и реализуют. При условии, что стандарты проектирования городского освещения не снижаются и они не влияют на источник света осветительного оборудования, избегайте потерь энергии освещения, экономьте энергию освещения, способствуйте функциональному преобразованию и управленческие инновации соответствующих ведомств, а также создать хорошие условия для реформы и развития города. сетевой адаптер rs485
Чтобы эффективно управлять и контролировать различные объекты городского освещения, интеллектуальная система уличного освещения может решать функции унифицированного включения и выключения городского освещения, сбора данных, сигнализации о неисправностях и т. д., что повышает уровень контроля городского освещения и улучшает управление системами освещения в режиме реального времени, что значительно повышает эффективность работы города.

Понимание безопасности промышленных сетей

Понедельник, 12 Декабря 2022 г. 10:43 + в цитатник
As connectivity expands in industrial environments, each device added to the network creates a potential weakness or vulnerability in an industrial network or industrial control system. This evolution of networks is forcing asset owners to consider how to improve security to mitigate risks that could compromise the availability of their systems. Most network operators agree that the best way to secure their networks is to follow the recommendations outlined in the IEC 62443 standard  .
Понимание рисков безопасности
Эксперты по безопасности сходятся во мнении, что шестью основными угрозами безопасности внутренних сетей являются: (1) несанкционированный доступ, (2) небезопасная передача данных, (3) незашифрованные ключевые данные, (4) неполные журналы событий, (5) отсутствие мониторинга безопасности и (6) неправильной конфигурации человека. Что наиболее важно, сетевые операторы понимают эти угрозы, поэтому они могут развертывать устройства с адекватными функциями безопасности и обеспечивать защиту своих сетей от внутренних и внешних угроз. Теперь будут рассмотрены сценарии, в которых могут возникнуть эти риски безопасности, и некоторые варианты, доступные сетевым операторам для нейтрализации угроз их сетям.
для предотвращения вторжения и нападения
Управление учетными записями и проверка пароля имеют решающее значение для защиты сети. Кроме того, важна и стратегия управления идентификаторами, которая обычно включает несколько параметров для дальнейшего повышения безопасности сети. Эти параметры обычно гарантируют, что учетные записи могут использоваться только пользователем, который их создал, и что пользователи имеют доступ только к тем частям сети, которые им необходимы для выполнения их должностных обязанностей. Устройства, развернутые в сети, должны иметь возможность выводить пользователей из учетных записей, к которым у них не должно быть доступа, и предупреждать сетевых операторов о любых нарушениях. Это дополнительно снижает вероятность того, что кто-то получит несанкционированный доступ к сети или устройству.
защитить конфиденциальные данные
Когда данные передаются по сети, все устройства в сети должны поддерживать и реализовывать шифрование данных. Это практически исключает риск кражи данных при передаче. Причина, по которой целостность данных так важна, заключается в том, что она гарантирует точность данных и возможность надежной и безопасной обработки и извлечения данных при необходимости. Кроме того, очень важна конфигурация сетевых устройств в промышленной сети управления. Если данные конфигурации неточны или могут быть повреждены, это может ухудшить работу сети. Чтобы снизить риск повреждения данных конфигурации, устройства должны поддерживать и реализовывать шифрование конфигурации. GPRS-модуль
Визуализируйте состояние безопасности сети
Программное обеспечение, визуализирующее состояние сетевой безопасности, позволяет сетевым операторам отслеживать любые необычные или потенциально разрушительные действия, происходящие в сети. Кроме того, этот тип программного обеспечения может помочь сетевым операторам до возникновения проблем, позволяя сетевым операторам быстро проверить, применяются ли правильные настройки к каждому устройству в сети. Если устройство недостаточно защищено, сетевые операторы могут определить проблему до того, как хакеры смогут атаковать устройство. Обычно охватываемые функции безопасности могут включать политики паролей, шифрование, учетные данные для входа и обеспечение целостности данных.
1 (589x350, 443Kb)

Ethernet Multi-machine VS Индивидуальная связь

Четверг, 08 Декабря 2022 г. 05:18 + в цитатник
Самая большая разница между многомашинной связью Ethernet и связью один-к-одному заключается в том, что в первом случае необходимо передавать дополнительный адресный код. При связи один-к-одному после того, как хост отправляет данные, кластер их получает, а когда кластер отправляет данные, они заменяются хостом для получения, адресный код не требуется. Но когда мастер общается с несколькими ведомыми, как информация, отправленная мастером, может быть правильно передана определенному ведомому? Должен ли быть адрес?
Чтобы решить эту проблему, в мультиметровой системе у каждого ведомого устройства есть свой номер (также известный как адрес или идентификатор). Перед передачей данных каждое ведомое устройство находится в состоянии готовности к приему. Когда мастер назначает определенное ведомое устройство, ведомое устройство начинает получать или отправлять данные, а операция указания ведомому устройству определенного адреса фактически заключается в отправке кода адреса. Последовательный порт каждого ведомого получит адресный код, отправленный ведущим, а затем программа сначала определит, совпадает ли он с ее собственным адресом, и, если он совпадает, начнет выполнять программу. Модуль Bluetooth
Мы всегда упоминали коды адресов при многомашинной связи, так как же отличить значение адреса (адрес) и данные (данные) при последовательной связи? В этом прелесть последовательного режима 2 и режима 3 MCS-51. Когда MCS-51 работает в двух указанных выше режимах, за исключением того, что данные занимают 8 бит, появляется дополнительный бит TB8 при передаче и дополнительный бит RB8 при приеме. При многомашинной связи, когда TB8=1, это означает, что передается адресный код, а адресный код имеет разрядность 8 бит, поэтому теоретически в одной системе может быть подключено 28=256 подчиненных машин. TB=0 означает, что значение данных передается. В этой линии последовательной передачи каждые последовательные данные имеют в общей сложности 11 битов, но состояние 10-го бита используется для различения адреса или данных, и принимающая сторона может сразу определить формат по очереди. откуда разница.
В подчиненной машине входящие данные обычно обрабатываются как прерывание последовательного порта. Если бит SM2 регистра SCON установлен в 1, последовательный интерфейс MCS-51 может определить адрес многоведомой машины. В этом режиме ведомое устройство генерирует запрос на прерывание только тогда, когда оно получает значение адреса (его RB8=1). ЗИГБИ-модуль
В программе обслуживания последовательных прерываний, пока значение адреса считывается обратно из SBUF, принимается решение, вызывается ли оно. Если это ДА, он перейдет к выполнению операции, установленной программой. Если НЕТ, он не будет выполнять никаких действий, а затем завершит программу обслуживания прерывания и вернется к основной программе. Конкретная ведомая машина сначала устанавливается на SM2, а затем начинает отправлять или получать данные, а другие ведомые еще не начали передачу, поэтому в этот момент это все еще связь один-к-одному, но это индивидуальная связь. связь ко многим, когда мастер отправляет адрес на начальном этапе.
Последовательный порт одночипового микрокомпьютера имеет уровень TTL, то есть 0-5 В, а расстояние передачи составляет не более 5 м. Если вам нужна передача на большие расстояния, вам также следует преобразовать уровень TTL в уровень RS485. Протокол многокомпьютерной связи MCS-51 может не подходить для других типов однокристальных микрокомпьютеров и даже не подходить для компьютерных последовательных портов, поэтому очень необходимо унифицировать протокол многокомпьютерной связи RS485.

Дневник ruebyteiot

Четверг, 08 Декабря 2022 г. 05:01 + в цитатник
Ebyte — национальное высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на исследованиях и разработках беспроводных модулей и промышленных IoT-терминалов.


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