Jan . 2025
Les modules de transmission de données sans fil sont au cœur des stations radio de données. En tirant parti de la technologie avancée de traitement du signal numérique (DSP) et des techniques de communication radio, ces modules ont permis des progrès significatifs dans la transmission de données, améliorant à la fois la vitesse et l'efficacité tout en garantissant la stabilité dans des environnements complexes.
Les radios de données sans fil , comme les fibres optiques et les micro-ondes, constituent des supports de communication essentiels pour des applications spécifiques. Ils assurent une transmission de données fiable et en temps réel au sein de réseaux dédiés sous certaines conditions. Ces radios offrent des avantages tels qu'un faible coût, une installation et une maintenance faciles, une capacité de diffraction robuste, des structures de réseau flexibles et une couverture étendue. Ils sont particulièrement adaptés aux applications dans des zones aux environnements géographiques complexes, telles que la surveillance à distance et la communication entre régions dispersées.
Les principaux indicateurs de performance qui affectent la distance de communication sans fil sont : Puissance de sortie , sensibilité de réception , capacité anti-interférence , type et gain d'antenne d'émission/réception . En optimisant ces indicateurs, la distance de communication d'un système peut être étendue.
La distance de communication est influencée par des facteurs tels que la puissance d'émission, la sensibilité de réception et les pertes de propagation, ainsi que le gain de l'antenne, dans des conditions de fréquence fixe. Bien que les facteurs environnementaux tels que l'absorption des ondes, les interférences par trajets multiples et les pertes de propagation soient inévitables, la puissance de transmission, la sensibilité de réception et les caractéristiques de l'antenne peuvent être optimisées pour de meilleures performances.
La LoRa611II-DZ est une radio de données haute puissance lancée par NiceRF, offrant une sortie de 160 mW et utilisant la technologie de modulation à spectre étalé et de saut de fréquence de LoRa. La radio fournit des interfaces TTL/RS232/RS485 et fonctionne dans la gamme de fréquences 433/470/868/915 MHz. Avec une portée de 5 km dans les espaces ouverts, la technologie LoRa à spectre étalé étend encore la distance de communication tout en offrant une forte capacité anti-interférence. La radio comprend également une correction d'erreur directe (FEC) basée sur un logiciel, qui améliore l'efficacité du codage et la capacité de correction, améliorant ainsi la fiabilité des données et la portée de transmission dans des conditions d'interférence. De plus, la radio dispose d'un cryptage des données pour une transmission sans fil sécurisée, avec des algorithmes de cryptage robustes garantissant la sécurité des données transmises.

Anti-interférence améliorée avec la technologie de spectre étalé LoRa La technologie de modulation à spectre étalé LoRa de qualité industrielle améliore considérablement la capacité anti-interférence de la radio, ce qui entraîne une plus grande distance de communication et une plus grande stabilité. La communication numérique traditionnelle utilise généralement une bande passante minimale correspondant au débit de données, car la bande passante est limitée et partagée entre plusieurs utilisateurs. En revanche, la communication à spectre étalé utilise une bande passante beaucoup plus grande pour distribuer la même énergie sur un spectre de fréquences plus large. Même si une partie de la bande passante du spectre étalé peut chevaucher les signaux conventionnels, ces signaux ont un impact minimal sur le signal à spectre étalé en raison de leur bande passante plus étroite. Cette caractéristique est un facteur clé permettant une communication à longue portée et de fortes capacités anti-interférences.
Puissance de transmission élevée La radio de données comprend un amplificateur de puissance (PA) qui augmente la puissance de transmission, atteignant jusqu'à 160 mW . Plus la puissance de transmission est élevée, plus la distance de communication est grande. Alors qu'en théorie, la puissance de transmission pourrait être augmentée sans limite, en pratique, la puissance de sortie est limitée par les coûts et les normes techniques.
Sensibilité de réception élevée La sensibilité de réception élevée de la radio garantit qu'elle peut maintenir une communication stable même dans des environnements de signal faible, améliorant encore la distance et la fiabilité de la communication. La sensibilité de réception fait référence à la puissance minimale du signal à laquelle le récepteur peut capturer correctement le signal utile. Plus la sensibilité de réception est élevée, plus la distance de communication est grande, car le récepteur peut détecter plus efficacement les signaux encore plus faibles.
En intégrant une puissance de sortie élevée, une sensibilité exceptionnelle et des fonctionnalités anti-interférences avancées, la radio de données LoRa611II-DZ offre une communication fiable et à longue portée dans des environnements difficiles, ce qui en fait une solution idéale pour la surveillance à distance, la transmission de données longue distance et autres applications nécessitant une connectivité sans fil robuste.
Guide de démarrage rapide pour la configuration radio de transmission de données LoRa haute puissance
Dans l'état de fonctionnement normal, abaisser la broche SET (ou la court-circuiter à la masse) peut faire passer le module en mode de configuration des paramètres. Lorsque l'utilisateur est connecté à une carte convertisseur USB, court-circuitez simplement le capuchon du cavalier pour passer en mode de configuration. Dans ce mode, les voyants rouge et bleu d'émission et de réception du module resteront allumés en permanence, comme le montre la figure suivante :

En mode configuration, les utilisateurs peuvent configurer les paramètres du module via un logiciel PC. Après avoir ouvert le logiciel PC, cliquez pour ouvrir le port COM correspondant (qui peut être vérifié dans le Gestionnaire de périphériques), et le PC lira les paramètres du module connecté et affichera les informations de modèle et de version correspondantes dans la fenêtre. Au même moment, le message « Appareil trouvé ! » sera affiché dans la barre d’état en bas. Lorsque l'appareil est débranché ou qu'il n'y a pas de réponse, la barre d'état en bas affichera le message « Périphérique introuvable ! » et la boîte d'informations sur le produit ci-dessus deviendra grise et deviendra inactive. L'interface PC lorsque le module est connecté avec succès est comme indiqué dans la figure suivante.

Une fois le module correctement connecté, il entre dans un état de « paramètres configurables ». Les utilisateurs peuvent modifier les paramètres associés au module via l'interface PC, tels que : bande de fréquence de fonctionnement, canaux de transmission et de réception, débit de communication aérienne, puissance de transmission ; débit en bauds du port série, bits de données, bits d'arrêt, bits de parité ; NET ID, NODE ID, clé, etc. Ensuite, en cliquant sur le bouton 【SET 】, le module peut être configuré. Après chaque changement de paramètre réussi, un message « OK » sera renvoyé. Le logiciel PC doit afficher une boîte de dialogue d'invite de réussite dès réception de la réponse OK ; sinon, il affichera « ERREUR », indiquant une erreur d'opération dans une boîte de dialogue. S'il n'y a pas de réponse dans les 0,5 secondes après que le PC a envoyé une commande, une erreur de communication est supposée s'être produite et une boîte de dialogue d'erreur de fonctionnement doit s'afficher. Les paramètres ainsi définis sont enregistrés même après une coupure de courant. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « LIRE » , le module renvoie toutes les informations sur les paramètres actuels du module. En cliquant sur le bouton « DEFAULT » , les paramètres du module seront réinitialisés aux valeurs par défaut d'usine.
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