Модуль LoRa серии EBYTE E220 для обнаружения датчиков на ферме

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

I. Выбор оборудования и функции

1.  Коммуникационный модуль LoRa: серия EBYTE E220
  • Рекомендуемые модели :
    • E220-900T30D (900 МГц, 30 дБм, дальность 10 км+).
    • E220-400M30S (470 МГц, 30 дБм, сильная защита от помех, идеально подходит для густой растительности).
  • Ключевые особенности :
    • Сверхнизкое энергопотребление : ток сна <2 μА, подходит для питания от солнечной батареи / батареи.
    • Адаптивная скорость передачи данных : поддерживает коэффициенты распределения SF5-SF12 (0,3 кбит/с ~ 62,5 кбит/с).
    • Конфигурация AT-команд : регулируйте частоту, мощность и каналы через UART.
2.  Датчики окружающей среды
  • Датчик температуры/влажности :
    • SHT30 (относительная влажность ±2%, погрешность ±0,3°C; интерфейс I²C).
  • Датчик освещенности :
    • BH1750 (диапазон 0-65535 люкс; интерфейс I²C).

II. Архитектура системы

1.  Развертывание узлов
  • Сенсорные узлы :
    • Разверните 1 узел на 100 соток с модулем E220 + SHT30 + BH1750.
    • Питание: аккумулятор 18650 (6000мАч) + солнечная панель мощностью 5 Вт.
  • Реле шлюза :
    • Используйте  E220-900T30D в качестве концентратора, передавая данные в облако через 4G/Ethernet.
2.  Протокол связи

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

Пользовательский фрейм данных (пример):

 

Картинка .png

 

III. Конфигурация оборудования

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

Инициализация команды AT (через UART):

 

Картинка .png

 

IV. Реализация кода (пример Arduino)

1.  Сбор и передача данных

Картинка .png

Картинка .png

V. Облачная платформа и анализ данных

1.  Визуализация данных
  • Платформы : ThingsBoard, Alibaba Cloud IoT, Node-RED.
  • Правила генерации оповещений (примеры):
    • Температура >35°C → Триггерное орошение.
    • Свет <2000 люкс → Активировать дополнительное освещение.
2.  Оптимизация энергопотребления
  • Динамическая выборка : 1/час в дождливую погоду, 1/10 минуты в солнечную погоду.
  • Управление батареей : переключитесь в режим сверхнизкого энергопотребления (1/час) при напряжении <3,3 В.

VI. Сценарии применения

  1. Интеллектуальное управление теплицей
    • Используйте  E220-400M30S (470 МГц для проникновения) для мониторинга условий и управления вентиляцией/увлажнителями.
  2. Предупреждение о заморозках в саду
    • Разверните  E220-900T30D для дальнего мониторинга низких температур, активации нагревателей.
  3. Мониторинг кислорода в аквакультуре
    • Интегрируйте датчики растворенного кислорода с LoRa для получения данных в режиме реального времени для регулировки аэраторов.

VII. Устранение неполадок

Симптом Стремянка
Данные ноды не получены 1. Проверьте выравнивание частоты шлюз-узел/SF.
2. Проверьте помехи канала с помощью анализатора спектра.
Аномальные показания датчиков 1. Откалибруйте адрес I²C (по умолчанию SHT30: 0x44).
2. Проверьте пульсации напряжения (<50 мВ).
Короткое время автономной работы 1. Оптимизируйте спящий режим микроконтроллера (STM32 STOP).
2. Отрегулируйте угол наклона солнечной панели.

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

Модули Bluetooth в умных игрушках: тенденции применения и брендовые решения

 

Рост популярности умных игрушек с поддержкой Bluetooth

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

1.  Маломощная, длительная игра

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

2.  Ячеистая сеть для взаимодействия с несколькими игрушками

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

3.  Повышенная безопасность для безопасности детей

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

Ведущие модульные решения Bluetooth для умных игрушек

1. Северные полупроводники: серия nRF54L

  • Основные характеристики : пиковый ток менее 10 мА, поддержка LE Audio для игрушек с голосовым управлением и ячеистая сеть для 50 устройств.
  • Применение : Высококлассные образовательные роботы (например, наборы для программирования, интерактивные рассказчики), требующие сложной интеграции датчиков.

2. Техасские инструменты: CC2654

  • Ключевые особенности : поддержка нескольких протоколов (BLE 5.4 + Zigbee), встроенное обнаружение движения и устойчивость к температуре от -40°C до 105°C.
  • Применение : Уличные умные игрушки (например, радиоуправляемые машинки, погодоустойчивые фигурки).

3. EBYTE: серия EWM104-BT5125

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

Основные преимущества умных игрушек

  • Сверхнизкое энергопотребление : оптимизированное управление питанием снижает активный ток до 8 мА (на 30% ниже, чем у Nordic nRF5340), продлевая срок службы батареи портативных игрушек, таких как дроны с дистанционным управлением и плюшевые интерактивные компаньоны.
  • Стабильная ячеистая сеть : поддерживает 15+ одновременных подключений устройств с потерей пакетов <2%, идеально подходит для экосистем с несколькими игрушками (например, умные строительные блоки, которые взаимодействуют друг с другом, образуя 3D-структуры).
  • Компактный форм-фактор : корпус SMD 8×8 мм помещается в миниатюрные игрушки (например, крошечные роботы, носимые технологии для кукол) без ущерба для функциональности.
  • Экономичная масштабируемость : цена на 40% ниже, чем у скандинавских аналогов, что позволяет массово производить недорогие, но многофункциональные игрушки (например, образовательные гаджеты стоимостью 20–50 долларов).
  • Быстрые обновления OTA : беспроводные обновления прошивки позволяют производителям добавлять новые игровые режимы или устранять проблемы после покупки, увеличивая срок службы продукта.

Индивидуальные решения EBYTE для сценариев умных игрушек

1. Интерактивные плюшевые игрушки

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

2. Обучающие роботы для программирования

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

3. Соединенные фигурки

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

Перспективы на будущее: BLE 6.0 и далее

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

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

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

Особенности сборщика данных RS485 – LoRaWAN

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

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

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

 

Статья по теме LoRaWAN :

Преимущества RS485 для сборщика данных LoRaWAN:

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

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

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

202333104826372.jpg

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

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

和平共处

Являясь китайским  производителем шлюзов Lorawan和  Lмодулей узлов L orawan Factor y , CDEBYTE специализируется на оптовой продаже   шлюзов Lorawan和  модулей узлов Lorawan。 LoRaWAN 和 LoRaWAN 的合作伙伴包括 TTN、Tencent 和 стеку чипов с открытым исходным кодом。 Инструкции просто настроены для доступа к стандартному LoraWan В сети это отличный выбор для современных приложений物联网。


Content Express 页面:

 

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

Обзор LoRaWAN введение

LoRaWAN 是一款专门为 LoRa 设计的产品。 Он полностью использует радиочастотные характеристики LoRa 和 добавляет защиту от столкновений, шифрование данных, адаптацию скорости, многолучевой одновременный прием через шлюз 和 другие функции. Он представляет собой набор стандартизированных протоколов связи и структуры системы. Характеризуясь низким энергопотреблением、широким покрытием、сверхнизкой стоимостью 和 большой пропускной LoRaWAN 和 LoRaWAN 的区别поддержании низкого энергопотребления и увеличении дальности связи.

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

Сравнение LoRaWAN 和 LTE NB-IoT 和 Wi-SUN

LoRaWAN — это протокол маломощной глобальной сети (LPWAN),предназначенный для устройств с питанием от батареек。与 LTE、Semtech 和 LoRaWAN 相关的技术和 промышленном、научном 和 медицинском диапазоне (ISM) — нелицензируемой магистрали связи 一样。

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

 

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

Сборщик данных от RS485 к LoRaWAN

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

 

  • Слишком большое расстояние связи
  • Точки данных разбросаны
  • Проводка в сети слишком сложна
  • Очень узкая проводка
  • Часто происходит повреждение лески
  • Сложно найти и отремонтировать

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

Принцип работы

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

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

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

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

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

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

Выдающиеся преимущества

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

Рекомендуемые продукты

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

  • Поддержка протокола LoRaWAN 1.0.2/1.0.3
  • Двусторонняя прозрачная передача данных от RS485 к LoRaWAN
  • LoRaWAN КЛАСС А и КЛАСС С два режима
  • LoRaWAN OTAA и ABP два метода доступа к сети
  • Опрос ModBus, поддерживает до 64 инструкций опроса
  • Функция активного запроса, которая может выдавать инструкции на чтение с удаленного сервера для чтения данных шины RS485

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

Ebyte сотрудничает с Semtech

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

CDEBYTE является первой компанией, которая начала сотрудничать с Semtech 和 самостоятельно разработала более 100 модулей 和оборудования LoRa с расстояниями передачи от 1 км до 40 км, отвечающих различным сценариям применения передачи на斯雷德尼耶和达利尼耶расстояния。 50 小时内的 50 小时内的 экспортируется。

Наружный шлюз Ebyte LoRaWAN

В отличие от конструкции передачи внутри помещений других шлюзов, представленных на рынке, расстояние передачи几天后,Trans Mission обычно может достигать всего около 200 метров,что соответствует потребностям передачи внутри помещений。 Наружный шлюз передачи, специально разработанный компанией EBYTE, может иметь дальность передачи до 3 000梅特罗夫。莫特罗夫,在 10 小时内,在 10 小时内,在 10 小时内完成了任务。

芬兰语  

  • 包括 4G+ 以太网、网络和网络;
  • Поддержка проводной 和 беспроводной одновременной онлайн- 和 многосетевой интеллектуальной коммутации;
  • Подержка функции обновления прошивки и резервного копирования конфигурации прошивки;
  • 网络地址、NAT、DMZ、 和 белый список контроля доступа、 ограничение скорости IP 和 другие функции;
  • 重要的是QOS、 который может orgраничивать скорость в соответствии с интерфейсом;
    VPN-клиента;
  • Подерживает балансировку нагрузки, настройки управления потоком через несколько сетевых портов, с приоритетом сетевых портов、включением、коэффициентом управления потоком 和 другими режимами работы;
  • 1 个 WAN 端口、LAN 端口;
  • Подержка шлюза LORAWAN;
  • Поддержка мониторинга состояния светодиодов;
  • Поддержка метода настройки управления веб-платформой;
  • Поддерживает восстановление к заводским настройкам в один клик;
  • Подерживает проводной сетевой порт со скоростью 10/100 Мбит/с。

Используйте модуль Bluetooth для интеллектуального управления и сбора данных

Для реализации интеллектуальных функций управления и сбора данных модуля Bluetooth обычно требуются следующие шаги:
1. Выберите подходящий модуль Bluetooth:

Определите сценарий применения:

Сначала уточните сценарии и требования вашего приложения. Вам необходимо знать, предназначен ли ваш проект для потребительского рынка, промышленности, здравоохранения, Интернета вещей, умного дома или чего-то еще. Для каждого сценария применения могут потребоваться разные типы модулей Bluetooth.
Стандарт Bluetooth:

Узнайте о стандартах Bluetooth: Bluetooth Classic и Bluetooth Low Energy (BLE). BLE, как правило, лучше подходит для устройств с батарейным питанием и приложений IoT.
Расстояние связи:

Определите необходимое расстояние связи. Различные модули Bluetooth имеют разную дальность связи, обычно от нескольких метров до сотен метров. Выберите модуль, соответствующий области вашего применения.
Скорость передачи данных:

Если вашему приложению требуется высокая скорость передачи данных, убедитесь, что модуль Bluetooth поддерживает необходимые скорости. Bluetooth 4.0 и выше обычно обеспечивают более высокую скорость передачи данных.
Требования к питанию:

Учитывайте требования к электропитанию. Если ваше устройство работает от аккумулятора, выберите модуль Bluetooth Low Energy. Если у вас стабильный источник питания, вы можете выбрать модуль с более высоким энергопотреблением.
Интеграция и размер:

Выбирайте модули подходящего размера с учетом ограничений по пространству проекта и потребностей в интеграции. Некоторые модули имеют встроенные антенны и схемы для приложений с ограниченным пространством.
расходы:

Учитывайте бюджет проекта. Стоимость разных модулей Bluetooth варьируется. Выбирайте подходящий модуль исходя из вашего бюджета.
Особенности и производительность:

Убедитесь, что модуль Bluetooth поддерживает ваши функциональные требования, такие как передача данных, стабильность соединения, совместимость, безопасность данных и т. д.
Поддержка разработки:

Выберите надежного поставщика, который предоставляет хорошие инструменты разработки и техническую поддержку для разработки и интеграции модулей Bluetooth.
Сертификация и соответствие:

Убедитесь, что выбранный модуль Bluetooth соответствует соответствующим сертификационным и нормативным требованиям Bluetooth.
Возможность обновления:

Рассмотрите возможность обновления модуля. Возможно, в будущем вам придется обновить прошивку или добавить новые функции.
Оценка и тестирование:

Модули оцениваются и тестируются перед окончательным выбором. Убедитесь, что он соответствует вашим требованиям к производительности и стабильности.

2. Конструкция оборудования:

Проектируйте оборудование в соответствии с потребностями вашего приложения. Сюда могут входить датчики, исполнительные механизмы, микроконтроллеры, схемы управления питанием и т. д.
Интегрируйте модуль Bluetooth в свою аппаратную конструкцию и убедитесь, что он может взаимодействовать с другими аппаратными компонентами.
Убедитесь, что конструкция оборудования соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЭМС) и радиочастотного спектра.

3. Встроенное программирование:

Напишите встроенное программное обеспечение для управления датчиками, исполнительными механизмами и связью Bluetooth. Используйте соответствующую интегрированную среду разработки (IDE) и язык программирования, например C, C++ или Python.
Интегрируйте стек протоколов связи Bluetooth и настройте модуль Bluetooth.

4. Коллекция датчиков:

Настройте датчики для сбора необходимых данных, таких как температура, влажность, освещенность и т. д.
Обрабатывайте и фильтруйте данные датчиков, чтобы обеспечить точность и стабильность данных.
Преобразуйте данные датчиков в формат, который можно отправить через Bluetooth.

5. Связь Bluetooth:

Настройте модуль Bluetooth для установления соединений и передачи данных.
Внедрите службы и функции Bluetooth, чтобы смартфон или другое устройство могло считывать информацию с вашего устройства и управлять им.
Внедрите соответствующие протоколы обмена данными для обеспечения надежной передачи данных.

6. Пользовательский интерфейс:

Разработайте пользовательский интерфейс, который позволит пользователям взаимодействовать с вашим устройством. Это может быть мобильное приложение, веб-интерфейс или физическая кнопка.
Пользовательский интерфейс можно использовать для отправки команд, управления устройствами и просмотра данных датчиков.

7. Управление питанием:

Разработайте соответствующую систему управления питанием, чтобы устройство сохраняло питание в течение длительного периода использования.
Используйте дизайн с низким энергопотреблением и спящий режим, чтобы продлить срок службы батареи.

8. Тестирование и проверка:

Тестируйте и проверяйте всю систему, включая аппаратное обеспечение, встроенное программное обеспечение и пользовательский интерфейс.
Убедитесь, что устройство работает правильно при любых обстоятельствах и что связь надежна.

9. Развертывание и мониторинг:

Разверните свое устройство в реальной среде.
Внедрите возможности мониторинга и удаленного управления для обеспечения производительности и стабильности устройства.

10. Безопасность:

Обеспечьте безопасность ваших коммуникаций Bluetooth, включая шифрование данных и аутентификацию для защиты устройства и пользовательских данных.

11. Обслуживание и модернизация:

Обеспечьте обслуживание устройств и функции удаленного обновления для обновления программного обеспечения и устранения уязвимостей.

Ebyte стремится ежедневно помогать более эффективно развивать Интернет вещей, интеллект и автоматизацию, а также улучшать использование ресурсов. Если вы хотите узнать больше о продуктах и ​​дополнительной информации, вы можете войти на наш официальный сайт: http :/ /www.ru-ebyte.com Здесь есть специальная служба поддержки клиентов, где можно ответить на ваши вопросы онлайн!

Рождение и развитие Wi-Fi

Технология беспроводной связи на короткие расстояния: Wi-Fi.

За последние 20 лет Wi-Fi использовал только два диапазона частот — 2,4 ГГц и 5 ГГц — для удовлетворения растущих потребностей сети. Исследование ABI показывает, что трафик загрузки Wi-Fi вырастет на 80% в 2022 году. Трафик данных Wi-Fi превзошел сотовый трафик и стал методом доступа, который больше всего способствует увеличению трафика.

В связи с ростом числа приложений со сверхвысокой пропускной способностью и низкой задержкой интенсивно исследуются седьмое поколение технологии Wi-Fi (Wi-Fi 7. Wi-Fi 7 также называется IEEE 802.11be). Wi-Fi 7 обладает чрезвычайно высокой пропускной способностью и предназначен для обеспечения более быстрого и эффективного беспроводного соединения для устройств, открывая передачу данных в новую эру Wi-Fi 7.

Эволюция технологии Wi-Fi

01 802.11

Год выпуска: 1997 г.

Определяет протокол множественного доступа с контролем несущей и предотвращением конфликтов (CSMA/CA) и совместимое соединение оборудования передачи данных в локальных сетях (LAN).

02 802.11б

Год выпуска: 1999 г.

Прозвище: Wi-Fi 1 (Wi-Fi первого поколения)

Теоретическая максимальная скорость передачи данных 802.11b составляет 11 Мбит/с. Он использует исходную стандартную технологию доступа к среде передачи данных CSMA/CA. Пропускная способность улучшена, а цена значительно снижена. 802.11b широко распространен в качестве протокола беспроводной локальной сети.

03 802.11а

Год выпуска: 1999 г.

Прозвище: Wi-Fi 2 (Wi-Fi второго поколения)

Стандарт IEEE 802.11a использует тот же основной протокол, что и исходный стандарт, но на более высокой частоте (5 ГГц). Мбит/с, 36 Мбит/с и 48 Мбит/с. Но он несовместим со стандартом 802.11b, поскольку работает в другом нелицензированном диапазоне ISM.

04 802.11г

Дата выпуска: 2003 г.

Прозвище: Wi-Fi 3 (Wi-Fi третьего поколения)

Теоретическая пропускная способность 802.11g также составляет 54 Мбит/с. Он является преемником популярной спецификации 802.11b и имеет максимальную пропускную способность 11 Мбит/с. Оба используют диапазон 2,4 ГГц, но 802.11g использует OFDM. 802.11g обратно совместим и поддерживает Клиенты 802.11b и 802.11g.

05 802.11н

Дата выпуска: 2009 г.

Прозвище: Wi-Fi 4 (четвертое поколение Wi-Fi)

802.11n — следующий стандарт IEEE 802.11 после 802.11a, 802.11b и 802.11g. В качестве дополнения к серии стандартов 802.11. В стандарте 8021.11n используется технология «множественный вход/множественный выход» (MIMO) и более широкие радиочастотные каналы, а также предусмотрен механизм «агрегирования кадров» для сокращения времени между передачами и обратно совместим с оборудованием 802.11b/g.

06 802.11ac

Дата выхода: 2014 г.

Прозвище: Wi-Fi 5 (Wi-Fi пятого поколения)

При теоретической максимальной скорости 1300 Мбит/с (1,3 Гбит/с) – 2300 Мбит/с (2,3 Гбит/с) стандарт 802.11ac основывается на функциях 802.11n для увеличения пропускной способности, пропускной способности и скорости.

07 802.11ax

Дата выхода: 2019 г.

Прозвище: Wi-Fi 6 (Wi-Fi шестого поколения)

IEEE 802.11ax — это шестое поколение Wi-Fi, основанное на преимуществах 802.11ac. Он обеспечивает более высокую пропускную способность и надежность беспроводной связи за счет использования более плотных схем модуляции, меньшего разноса поднесущих и распределения ресурсов на основе планирования. 802.11ax — это двухдиапазонная технология, работающая в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, обеспечивающая повышение скорости даже для нижних диапазонов и максимальную совместимость с клиентами 802.11a/b/g/n/ac.

08 802.11be

Дата выхода: 2024 г. (будет выпущен)

Прозвище: Wi-Fi 7 (Wi-Fi седьмого поколения)

Wi-Fi 7 — это новейшая технология Wi-Fi для маршрутизаторов и модемов, которая в четыре раза быстрее Wi-Fi 6. Эта огромная пропускная способность поддерживает виртуальную реальность (VR), игры с малой задержкой и потоковую передачу более высокого качества. Хотя он изменит способ использования Интернета, он не будет полностью доступен до 2024 года. Ожидается, что сертифицированные устройства Wi-Fi 7 не будут широко доступны на рынке до 2025 года.

Wi-Fi 7 достигнет скорости до 46 Гбит/с, что позволит подключать к одному маршрутизатору больше устройств, каждое из которых будет использовать огромную пропускную способность и квадратурную амплитудную модуляцию (QAM) для более эффективных беспроводных соединений.

Временной узел Wi-Fi 7

Чем Wi-Fi 7 отличается от Wi-Fi 6?

Wi-Fi 7 намного быстрее, чем используемый сегодня Wi-Fi 6, что позволяет передавать больше данных на большее количество устройств, не влияя при этом на работу друг друга. Вы также сможете синхронизировать эти операции без каких-либо проблем с буферизацией, если захотите посмотреть игру наверху, пока ваш партнер смотрит фильм в гостиной, а дети играют в «Звездные войны» с помощью VR-гарнитуры в спальне.

Конкретные преимущества и особенности Wi-Fi 7:

①Быстрее

Трудно представить, что Wi-Fi 7 будет иметь такой огромный прирост скорости. Потому что теоретически четырехкратный скачок скорости с максимальной скорости в 9,6 Гбит/с до 46 Гбит/с является чрезмерным. Во-вторых, нынешний Wi-Fi 6 относительно способен удовлетворить текущие потребности в передаче данных.Почему запущена такая высокоскоростная версия беспроводной технологии?

②Меньшая задержка

Wi-Fi 7 имеет гораздо меньшую задержку по сравнению с Wi-Fi 6. Хотя увеличение скорости в четыре раза — это большой скачок, увеличение скорости оказывает большое влияние на задержку, то есть на задержку, с которой вы сталкиваетесь во время конференций, игр и потоковой передачи. По данным Microsoft, вы увидите 100-кратное сокращение общей задержки и 15-кратное сокращение задержки VR-устройств, что значительно сокращает время загрузки и буферизации.

Такое огромное снижение задержки имеет далеко идущие практические применения для создания невероятно захватывающего веб-интерфейса. Более широкие каналы Wi-Fi 7 с частотой 320 МГц и нелицензионный диапазон 6 ГГц предоставят вам более богатые (и менее сбои) в реальных играх, удаленной работе, здравоохранении и образовании, чем вы привыкли сейчас.

③Многоканальная функция

Хотя Wi-Fi 6 может предоставлять услуги нескольким устройствам, таким как ноутбуки, мобильные телефоны и планшеты одновременно, такое совместное использование сигнала удобно, но может создать проблемы с задержкой. Wi-Fi 7 в этом плане явно лучше. Это связано с тем, что Wi-Fi 6 использует технологию MU-MIMO и поддерживает до четырех устройств одновременно. Технология MU-MIMO разделяет один сигнал на более мелкие сигналы, то есть несколько устройств используют один и тот же сигнал.

Напротив, Wi-Fi 7 использует многоканальную работу с несколькими сигналами для поддержки нескольких устройств. Таким образом, маршрутизаторы Wi-Fi 7 будут отдавать приоритет неиспользуемым каналам. По мере того, как вы добавляете в свою сеть все больше и больше устройств, беспроводные маршрутизаторы возвращаются к технологии MU-MIMO для совместного использования каналов.

④Более высокое качество передачи данных

Wi-Fi 6 использует технологию 1024-QAM для более эффективного использования радиосигналов для отправки и получения большего количества данных. Эта архитектура 1K QAM делает Wi-Fi 6 на 25 % быстрее, чем Wi-Fi 5. В результате масштабного обновления Wi-Fi 7 использует 4K QAM, что в четыре раза быстрее, чем Wi-Fi 6E.

Для вас, как для пользователя модема Wi-Fi 7, более высокая QAM — это не дополнительное преимущество, а «почему» более высоких скоростей стандарта.

Перспективы развития Wi-Fi

В своем обзоре связанных тенденций в частных сетях LTE/5G в 2023 году Omdia заявила, что «в области частных сетей 2023 год станет годом процветания Wi-Fi 6 (а не 5G)», при этом 40% предприятий выберут или использовать Wi-Fi для замены частных сетей, намного превосходящих общедоступные сотовые сети. Wi-Fi 6 не заменит 5G полностью, а заменит его только в определенных сценариях. В эпоху 5G конкуренция между Wi-Fi 6 в сфере частных сетей стала очевидной, а конкуренция между Wi-Fi 7 (ожидаемый выход в конце 2024 года) и 6G (ожидаемый примерно в 2030 году) продолжится.

Wi-Fi Alliance прогнозирует, что в 2024 году миллиарды людей и 18 миллиардов устройств по всему миру будут использовать соединения Wi-Fi для подключения к Интернету, а поставки устройств Wi-Fi увеличатся до 4 миллиардов единиц в год. Фактическое внедрение Wi-Fi во всем мире связано с распределением спектра ITU и местной политикой использования спектра.

Wi-Fi имеет два диапазона частот: 2,4 ГГц и 5 ГГц. Однако нелицензионный спектр в этих двух диапазонах частот ограничен и переполнен. Некоторые страны и регионы начали расширять диапазон частот Wi-Fi до 6 ГГц. 6 ГГц может обеспечить большую пропускную способность. и более высокая скорость, скорости и большая емкость. Wi-Fi 7 требует постоянной поддержки канала 320 МГц и срочно нуждается в расширении диапазона частот. Однако страны по-разному относятся к тому, следует ли использовать полосу частот 6 ГГц в качестве нелицензируемой полосы частот для обеспечения доступа к Wi-Fi. США, Канада, Южная Корея и другие страны явно предоставили для использования Wi-Fi весь диапазон частот 6 ГГц; Европейский Союз, Россия и другие страны использовали сегменты диапазона частот 6 ГГц; Китай, Азия и некоторые части Африки еще не прояснили свою политику распределения 6 ГГц.

В настоящее время моя страна лидирует в мире по развитию 5G. Развитие 5G и 6G также требует большей поддержки ресурсов спектра. Ресурсы спектра ограничены. Неясно, сможет ли Wi-Fi 7 получить поддержку диапазона 6 ГГц для внутренних крупномасштабных сетей. коммерческое использование в будущем.Поэтому необходимо хорошо обращаться с Wi-Fi.-Синергетическая связь между Fi 7 и 5G/6G особенно важна.

Ebyte специализируется на индустрии беспроводной связи IoT, всегда уделяет внимание развитию технологий и отрасли связи IoT и находится в авангарде технологий беспроводной связи IoT. Ebyte разработала простые в использовании, высококачественные и доступные модули беспроводной связи, включая модули Wi-Fi, модули Bluetooth, модули Zigbee, модули NB, модули 4G, частные беспроводные модули, LoRa и LoRaWAN. Подождите, пока появится модуль.
Для получения более подробной информации о продукции и информации посетите наш официальный сайт:
https://www.ru-ebyte.com

Features and advantages of LoRaWAN

In December 2021, a piece of news hit the circle of friends in the Internet of Things field. LoRaWAN® officially became the international standard for ITU low-power wide-area networks and has been supported by the International Telecommunication Union (ITU).
Donna Moore, CEO and Chairman of the LoRa Alliance (LoRa Alliance), said: From the beginning, LoRaWAN was developed as an open standard and has been widely accepted by the low power wide area network community. The rapid adoption of this standard by IoT LPWAN networks around the world certainly demonstrates the universality of this standard.
Bilel Jamoussi, head of the ITU Telecommunication Standardization Bureau study group, said: The LoRa Alliance®, a global alliance of companies supporting the adoption of the open LoRaWAN® standard in low-power wide-area networks (LPWANs) for the Internet of Things, recently announced that the United Nations specialized agency for information and communication technologies (ICT) ——The International Telecommunication Union ITU officially approved LoRaWAN as a communication standard for low-power wide-area networks.

Speaking of this, I have to mention the ITU. What is the identity of this organization and what role does it play here?
ITU (International Telecommunication Union, ITU), a subsidiary of the United Nations, is the largest and most influential telecommunication organization in the world. ITU is mainly responsible for matters related to information and communication technology, and has played an important role in coordinating and formulating international technical standards.
According to the ITU, the LoRaWAN standard has been deployed by more than 150 mobile network operators in the world, providing connections to more than 170 countries, and the scale is still expanding.
So, what exactly is LoRaWAN technology and what are its advantages?

Advantages of LoRaWAN:
To put it simply, LoRaWAN is a derivative of LoRa technology. It gives full play to the radio frequency characteristics of LoRa, and adds features such as anti-collision, data encryption, rate adaptation, and multi-path concurrent reception of gateways. It is a set of standardized communication protocols and system structure. With the characteristics of low power consumption, wide coverage, ultra-low cost, and large network capacity, LoRaWAN is a star topology, which has great advantages in maintaining low power consumption and increasing communication range.
One of the biggest advantages of LoRaWAN is that it can operate in unlicensed spectrum, which is very different from mobile phones, and the fees and costs and private network deployments are much cheaper. So, with LoRaWAN, a private network can be established.

Ebyte
outdoor gateway
Today I will bring you an outdoor gateway with the standard LoRaWAN protocol, which is different from the indoor transmission design of other gateways on the market. The transmission distance of the indoor transmission gateway can usually only reach about 200 meters, which meets the needs of indoor transmission. The transmission distance of this outdoor transmission gateway can reach 3 kilometers, and the transmission distance is more than 10 times that of other indoor gateways. Then there are other features Woolen cloth!

  1. Support 4G+Ethernet two-way connection, stable and reliable;
  2. Support wired and wireless simultaneous online, multi-network intelligent switching;
  3. Support firmware upgrade, firmware configuration backup function;
  4. Support firewall, NAT, DMZ host, access control black and white list, IP speed limit and other functions;
  5. Support QOS traffic service, can limit the speed according to the interface;
  6. Support VPN client;
  7. Support load balancing multi-network port flow control settings, with network port priority, enable, flow control ratio and other working methods;
  8. Support 1 wired WAN port, LAN port can be switched;
  9. Support LORAWAN gateway;
  10. Support LED status monitoring;
  11. Support Web platform management configuration mode;
  12. Support one-key restore to factory settings;
  13. Support wired network port 10/100Mbps rate.

Ebyte is committed to helping the development of IoT, intelligence and automation more powerfully every day, improving resource utilization, more products and more information, and interested partners can log on to our official website: http://www.ru-ebyte.com to learn more, and we are ready to answer questions online!

Shared massage chairs

Shared massage chairs are not a rare thing anymore. We often see them when we go shopping. Do you know why it can start working immediately after scanning the QR code for payment? What principle is this based on? Today we will take a look at the “story behind” the shared massage chair.

In addition to the basic massage function, the shared massage chair also integrates a wireless module for data transmission and control. On this large-scale shared device, due to the number of access and real-time reasons, 4G and GPRS are generally used. , NB-IoT module. So which of these modules is more suitable for use on shared massagers? First, let’s analyze the shared massage chair.

demand analysis

cost
Shared products need to be promoted and distributed in large quantities to cultivate users’ usage and consumption habits. Therefore, it is necessary to choose a communication solution with relatively cheap tariffs, chips, and modules.
Among 4G, GPRS, and NB-IoT modules, 4G has the highest cost, but it has a high transmission rate and a large infrastructure coverage. Relatively speaking, the Cat1 module is relatively cost-effective. Secondly, the price of GPRS is moderate, but GPRS faces the risk of withdrawing from the network; the last is The NB-IoT module has the lowest cost, but the transmission rate is small, but it is enough to be used on a shared massage chair.

remote management
Remote monitoring and sharing of product data, visual presentation of product energy consumption, location, battery, operating data, etc. This is why wireless radio frequency modules such as LoRa, ZigBee, and Sub-G are not applicable, and NB-IoT modules are relatively more suitable.

coverage
Cellular data conforms to the usage habits of users and has a wide coverage area. It can be covered as long as there is an operator’s network. At the same time, it can provide products with a standby time of more than several years. By the end of 2020, NB has covered major cities and towns. Covered, you can also apply for coverage if necessary.

Through analysis, we found that the NB-IoT module is really more suitable for shared massage chairs!
Ebyte’s NB-IoT modules are mainly represented by the EA01 series, especially the EA01-SG, which integrates a high-precision, high-performance positioning chip, which is more convenient for sharing devices. Let’s take a look at the application of EA01-SG in shared massage chairs.

For more information and product information, please pay attention to the company’s official website:

https://www.ru-ebyte.com/

The value of DTU and Modbus

First introduce what is DTU
DTU: Data Transfer Unit, data transmission unit.
DTU itself is a kind of middleware, responsible for wireless/wired information transmission, divided into Wi-Fi/4G/Ethernet, they use different communication means for information interaction, the concept of the Internet of Things lies in overall planning and Management lies in the interaction between the server and the point, but for many equipment companies, they may not be good at information interaction, and DTU is the solution to this situation.
Equipment companies can use our DTU as communication middleware, which can minimize the difficulty for users in information interaction between end devices and servers, so that users only need to consider the development of end devices and the application of server logic, no longer need to consider complicated Whether it is wireless Wi-Fi/4G or wired Ethernet, whether the connected server is in the form of TCP, UDP, HTTP or MQTT, information can be exchanged conveniently.

Application scenarios of DTU
DTU does not only exist in the concept. There are many scenarios where DTU has been used, such as the automatic switch of 5G base stations. Operators will monitor the communication pressure of 5G base stations. When it is late at night and the network is less used, operators will The power of the base station will be turned off remotely, and the way to turn off is to directly send Modbus commands through the DTU to achieve the purpose of saving energy.
Not only that, turning on and off the base station is just a type of information transmission. You can exchange any information through DTU. For example, you can send a command to query the current power usage of the base station, and the returned result will also return the data to the server through DTU, so that the server It can monitor the operation of equipment in real time.
Not only in the environment of people’s livelihood, DTU can show its fists. The emergence of DTU is actually a change in control thinking, adding a way for equipment control. For the original equipment, collecting data, processing data, Equipment actions, etc., are all done on the equipment. When the operator is not on site, our controllability of the equipment is very poor.

The value of DTU
Increasing server thinking
While the Internet of Things is booming, it has brought the concept of servers more clearly, and the Internet of Everything is not empty talk. People expect a more centralized monitoring and control system for equipment, but in fact, the two biggest problems brought about by this transformation are communication and server-side, how to send equipment monitoring data to the server, How the server processes data, stores data, and analyzes data are all problems.
Many IoT platforms have followed suit. Alibaba Cloud, Baidu, Tencent, and China Mobile have launched their own related IoT platforms to give samples to many IoT companies. So the current pattern is that large-scale IoT applications or enterprises will use their own IoT platforms to manage and control devices, while small IoT applications or enterprises will flock to the arms of these large payment platforms mentioned above. The data generated by these devices, Finally having a home, they will be sent to the background of these servers for processing.
Therefore, when the problem of the server direction is solved step by step, the problem of data transmission is also carried out simultaneously. Large-scale applications or devices will have their own communication units, but small and medium-sized enterprises do not have the ability to independently complete device information transmission. ability, this kind of scene is very suitable for DTU to play. Therefore, DTU is actually an application product in the direction of the Internet of Things, a communication middleware, and does not exist exclusively for a certain device.

The value of Modbus
As mentioned above, the new era brings new ideas of the Internet of Things, and the concept of aggravating the server is to simplify the deployment of the device side and to get rid of the independence of the end device more completely. People want to deprive the brain of the end device so that they will not If you have your own ideas, there is a risk of problems if you have logic processing, and it is also a trouble to develop these logics.
Take the simplest street light system, its light sensor will detect the surrounding light conditions, and it can be regarded as turning on the street light in low light (at night), then the light sensor is the detection device, and the switch of the light it controls is the control device. The simplest implementation logic is to always monitor the value of the light sensor to decide whether to turn on the light. Therefore, a processor is needed to execute this logic all the time. This is the simplest control system, and the control system in practical applications will have many detectors and controllers. And people just want to deprive the value of this processor, because it will cost manpower and material resources, and if this processor fails, it will cause the entire system to fail.
This is the value of Modbus, and Modbus is just the kind of general protocol that people expect to control equipment. If the device itself supports Modbus, then it can directly perform control interaction through Modbus commands.
Take the above simple street light system as an example, if the light sensor and light switch equipment support Modbus command control, then the server as the control processor can monitor thousands of street lights at the same time, and the server can issue Modbus commands to query the light sensor status. value, and then analyze whether it is necessary to issue Modbus commands to control street light switches. When the information is collected, the actions of the equipment are implemented by Modbus commands as the carrier, and then all the control logic is moved to the server. We can really realize the peer-to-peer The simplification of equipment makes the control system centralized.

Finally, a word about network IO.
The above has mentioned DTU, and also mentioned the increasingly serious server thinking, Modbus, and the application of DTU plus Modbus. As for network IO, it is actually a terminal gateway with a trade-off effect.
Although the control system can be realized by combining all the sensors and controllers that support Modbus, and then interacting the data with the server through the DTU, the equipment that supports Modbus is generally more expensive, and the network IO appears to save costs. It is also a DTU capable of information transmission, but at the same time it can also be directly used as a control device to perform switch on and off, perform switch value collection and analog value collection, and increase the function of the DTU, thus simplifying the cost of the entire system.

For more information and product information, please pay attention to the company’s official website:

https://www.ru-ebyte.com/

Where Did the Cellular IoT Originate?

The proliferation and popularity of IoT devices have led to the rise of low-power, wide-area networks (LP-WAN) options such as SigFox, LoRa, and Weightless.
Traditional cellular options such as 4G and LTE networks consume too much power. Furthermore, they are not suitable for applications that rarely transmit small amounts of data, such as meters used to read water levels, gas consumption, or electricity consumption. Тестовые наборы
Cellular IoT attempts to respond to the constant search for better low-power, long-range applications.
Cat-1
Cat-1 represents an early push to connect IoT devices using existing LTE networks. While not as performant as 3G networks, it’s an excellent choice for IoT applications that require a browser interface or voice. The main appeal is that it’s standardized, and more importantly, it’s easy to transition to Cat-1 networks. Experts predict that Cat-1 (and Cat-M1) networks will replace it as 3G technology and eventually 4G technology becomes obsolete.
Cat-0
For LTE-based IoT networks to be successful, they need to have the following characteristics:
1) Long battery life;
2) Low cost;
3) Support a large number of devices;
4) Enhanced coverage (e.g. better signal penetration through walls)
5) Long range/broad spectrum.
Cat-0 optimizes cost by eliminating features (dual receiver chains, duplex filters) that support the high data rate requirements of Cat-1. While Cat-1 replaced 3G, Cat-0 was the protocol that laid the groundwork for Cat-M to replace 2G as a cheaper option.
Cat-M1 / Cat-M / LTE-M
Cat-M (formally known as LTE Cat-M1) is often seen as the second generation of LTE chips built for IoT applications. It completes the cost and power reductions that Cat-0 originally laid the foundation for. By limiting the maximum system bandwidth to 1.4 MHz (instead of Cat-0’s 20 MHz), Cat-M has specific use cases in LPWAN applications, such as smart metering, where only a small amount of data transfer is required.
But the real advantage of Cat-M over other options is that Cat-M is compatible with existing LTE networks. That’s good news for carriers like Verizon and AT&T because they don’t have to spend money to build new antennas, although software patches are required to get Cat-M into LTE networks. Verizon and AT&T’s existing customer base will likely conclude that Cat-M is by far the best option. Finally, 5G and LTE technologies will almost certainly coexist in the 2020s, so Cat-M’s backward compatibility is a big plus.
NB-IoT /Cat-M2
The goals of NB-IoT (also known as Cat-M2) are similar to Cat-M. However, it uses DSSS modulation instead of LTE radio. Therefore, NB-IoT cannot operate in the LTE frequency band, which means that providers need to spend higher upfront costs to deploy NB-IoT.
Still, NB-IoT has been touted as a potentially cheaper option because it eliminates the need for a gateway. Other infrastructures often have gateways that aggregate sensor data and then communicate with the main server. (Here’s a more in-depth explanation of the gateway). However, with NB-IoT, sensor data is sent directly to the main server. Therefore, Huawei, Ericsson, Qualcomm, and Vodafone are actively investing in the commercial application of NB-IoT. Sierra Wireless predicts that by the end of 2018, NB-IoT and LTE-M will be available in many regions of the world. конвертировать ethernet в wi-fi
EC-GSM (formerly EC-EGPRS)
EC stands for Extended Range. EC-GSM is an IoT-optimized GSM network, and 80% of the world’s smartphones use the wireless protocol. As the name suggests, EC-GSM can be deployed in existing GSM networks – a huge advantage in terms of practicality and modularity, as a single piece of software, enables EC-GSM connectivity in 2G, 3G, and 4G networks. EC-GSM also has specific use cases in non-Western regions such as Malaysia, Africa, and Middle Eastern countries, where 2G is still the prevalent standard. Ericsson, Intel, and Orange are said to have completed field testing of EC-GSM earlier this year. However, EC-GSM doesn’t produce the same buzz as Cat-M or NB-IoT.