Le module LoRa611II-DZ est le dernier module de communication sans fil lancé par NiceRF. Développé sur la base de la puce LLCC68 de Semtech, il utilise une technologie avancée de modulation à spectre étalé LoRa avec une sensibilité de réception élevée. Ce qui rend sa capacité de pénétration et sa distance de communication bien supérieures aux produits FSK et GFSK courants actuels, et a une capacité anti-interférence plus forte. Cela permet une pénétration et une pénétration sans précédent. distances de communication, dépassant de loin les produits FSK et GFSK actuels, avec une résistance supérieure aux interférences. Pour répondre aux divers besoins d'applications des clients, nous avons conçu cette série de modules avec un logiciel polyvalent, permettant aux utilisateurs de basculer entre différents modes de fonctionnement via un logiciel PC. En mode MESH, le module de routage dispose de capacités de routage automatique, permettant aux utilisateurs de créer des transmissions réseau sans angles morts ni limitations de distance grâce à la combinaison de plusieurs modules. De plus, les utilisateurs peuvent améliorer la sécurité des données en chiffrant les données sans fil à l'aide d'AES128 via un logiciel PC ou des commandes de port série.
Le module LoRa611II DZ a une conception compacte et une puissance de sortie de 160 mW, ce qui en fait un choix idéal pour les industries largement utilisées telles que la télécommande sans fil et la transmission à distance.
Le module LoRa611II-DZ est conçu avec une puissance de sortie de 160 mW et est largement utilisé dans des industries telles que le contrôle de transmission à distance sans fil.
Les caractéristiques de la station de transmission de données longue portée haute puissance 160 W.
La station de transmission de données longue portée LoRa611II-DZ offre plusieurs modes de transmission, NO MESH, MESH, avec des fréquences de fonctionnement sélectionnables de 433/470/868/915 MHz. Il fournit des interfaces TTL/RS232/RS485. Utilisant la modulation à spectre étalé LoRa avec la technologie de saut de fréquence, il atteint une sensibilité de réception élevée, dépassant la capacité de pénétration et la portée de communication des produits FSK et GFSK couramment utilisés, tout en présentant également des propriétés anti-interférences plus fortes.
Mode de cryptage des données AES128
Le module de transmission de données LoRa611II-DZ dispose d'une fonctionnalité de cryptage de données intégrée et prend en outre en charge le cryptage AES128. Les utilisateurs peuvent librement lire ou modifier la clé AES128 du module via le logiciel PC. L'activation du mode de cryptage AES128 peut légèrement augmenter le délai de transmission sans fil, mais offre la meilleure protection pour les données aériennes. Les clients ayant des exigences élevées en matière de cryptage de transmission de données peuvent activer la fonctionnalité de cryptage AES128 du module.
Fonction LBT (écouter avant de parler)
Lorsque plusieurs émetteurs fonctionnent simultanément, le module de transmission de données garantit qu'ils n'interfèrent pas les uns avec les autres et évitent les conflits. Avant d'émettre, le module vérifie si d'autres émetteurs émettent actuellement des signaux sans fil dans l'environnement. Si d'autres émetteurs sont détectés, le module s'abstient temporairement de transmettre jusqu'à ce que ces émetteurs cessent d'émettre des signaux.
Vérification CRC
Le module a activé la vérification CRC dans la puce sans fil, fournissant un mécanisme de vérification interne pour les données sans fil. Cependant, dans des conditions extrêmes, il a été observé que des données sans fil brouillées pouvaient contourner le contrôle CRC, ce qui conduisait le module à émettre des données erronées. Les contrôles CRC sont généralement utilisés dans la communication de données, en particulier dans la communication numérique et réseau, pour garantir l'intégrité et l'exactitude des données.
Pas d'angle mort, pas de limitation de distance : transmission claire à module unique jusqu'à 5 km à basse vitesse.
Dans des conditions de basse vitesse, ce module ne tient pas compte des restrictions d'angle mort, permettant une couverture de communication complète dans toutes les directions et positions sans aucun angle mort ni limitation de distance de communication. Dans un environnement ouvert idéal, la communication entre les modules individuels peut s'étendre jusqu'à 5 kilomètres.
Nombre de sauts facultatifs en mode MESHEn mode MESH (Mesh Networking), le nombre de sauts facultatif fait référence au nombre maximum de sauts que les données peuvent parcourir entre chaque nœud du réseau. Le nombre de sauts détermine le nombre de nœuds intermédiaires que les données transitent du nœud source au nœud de destination.
Le nombre de sauts configurable permet aux utilisateurs d'ajuster la distance de transmission et la latence du réseau en fonction des exigences spécifiques de l'application et de la topologie du réseau. En augmentant ou en diminuant le nombre de sauts, la plage de couverture et les performances de transmission du réseau peuvent être ajustées pour répondre à diverses demandes de communication.
En règle générale, l'augmentation du nombre de sauts augmente la latence de transmission des données, mais peut étendre la plage de couverture du réseau. À l'inverse, la réduction du nombre de sauts réduira la latence mais peut limiter la portée de couverture du réseau. Par conséquent, les utilisateurs peuvent ajuster de manière flexible les paramètres du nombre de sauts en fonction de leurs scénarios d'application et de leurs exigences spécifiques pour obtenir des performances de communication optimales.
Nœud/Routeur/Nœud+Routeur Facultatif en mode MESH
En mode MESH, l'option Nœud/Routeur/Nœud+Routeur fait référence à la possibilité de configurer des périphériques en tant que nœuds, routeurs ou à la fois nœuds et routeurs lors de la construction d'un réseau maillé.
Nœud (Nœud) : Dans un réseau maillé, un nœud fait référence à un appareil qui n'a pas la capacité de transmettre des données mais qui ne peut transmettre et recevoir des données qu'en tant qu'appareil final. Les nœuds sont généralement utilisés pour connecter des terminaux tels que des capteurs, des contrôleurs de terminaux, etc., afin d'envoyer des données à d'autres appareils du réseau ou de recevoir des données d'autres appareils.
Routeur (Routeur) : Dans un réseau maillé, un routeur fait référence à un appareil capable de transférer des données. Il peut recevoir des données d'autres appareils et les transmettre à l'appareil cible. Les routeurs peuvent créer des tables de routage sur le réseau et transmettre des paquets de données au périphérique de destination approprié en fonction de l'adresse de destination du paquet. Les routeurs sont généralement utilisés pour construire la structure de base du réseau et sont responsables du transfert et du relais des données.
Nœud + Routeur : Certains appareils ont la capacité de fonctionner simultanément comme nœuds et routeurs. Cela signifie qu'ils peuvent participer à la transmission de données en tant qu'appareils finaux et également transmettre des données en tant que routeurs vers d'autres appareils. De tels dispositifs peuvent améliorer la stabilité et la portée de couverture du réseau maillé, rendant le réseau plus résilient et plus tolérant aux pannes.
Remarque :
Dans le même réseau MESH, tous les modules, y compris les nœuds, les routeurs et les nœuds + routeurs, doivent avoir des ID de NŒUD différents.
Lorsque hop=0, le nombre de sauts n'est pas limité. Lorsque Hop=n, le paquet de données peut être transmis au maximum n fois. Lorsque HOP>0, le nombre de sauts définis dans les modules du même réseau MESH peut être différent.
Les modules avec hop=0 ne peuvent pas communiquer avec les modules avec hop>0.
Pour communiquer avec des versions plus anciennes qui ne disposent pas de la fonction de comptage de sauts, définissez le saut sur 0.
Circuit de protection contre la réinitialisation matérielle intégré
Le circuit de protection contre la réinitialisation matérielle intégré fait référence à un circuit intégré dans l'appareil, conçu pour protéger l'appareil contre les interférences indésirables. effets causés par des fluctuations de puissance ou des interférences inattendues. Ce circuit améliore la stabilité et la fiabilité de l'appareil, en le protégeant des facteurs environnementaux externes, prolongeant ainsi sa durée de vie et améliorant à la fois sa sécurité et ses performances.
40 canaux de communication dans la même bande de fréquences
Le nombre de canaux de communication dans la même bande de fréquences fait généralement référence aux canaux de fréquences sans chevauchement que les appareils peuvent utiliser. Cette fonctionnalité est cruciale pour éviter les interférences de canal et améliorer l’efficacité de la communication. Par conséquent, les appareils dotés de 40 canaux de communication offrent de meilleures performances de communication et une meilleure flexibilité, leur permettant de mieux répondre aux exigences de communication complexes.
La station de transmission de données présente des applications polyvalentes dans divers domaines, répondant à divers scénarios :
Télécommande sans fil : la station de transmission de données permet le contrôle sans fil de divers appareils, machines ou systèmes, tels que des véhicules télécommandés, des robots ou des modèles réduits d'avions.
Relevé des compteurs à distance : dans les secteurs de services publics comme l'eau, l'électricité ou le gaz, la station de transmission de données facilite le relevé des compteurs à distance, permettant ainsi la surveillance et la gestion à distance de la consommation des utilisateurs.
Acquisition de données industrielles : dans les environnements industriels, la station de transmission de données peut collecter des données provenant de divers capteurs et informations sur l'état des équipements, facilitant ainsi la surveillance des processus de production et du fonctionnement des équipements.
Télémétrie domotique : dans les systèmes de maison intelligente, la station de transmission de données peut être utilisée pour la télémétrie domotique, y compris la surveillance à distance des paramètres environnementaux tels que la température, l'humidité et les niveaux de lumière.
Communication de données sans fil : servant de dispositif de communication sans fil, la station de transmission de données prend en charge divers scénarios de communication de données, notamment la télécommande, le texte, etc.
Systèmes de contrôle d'accès : la station de transmission de données peut être appliquée aux systèmes de contrôle d'accès, permettant ainsi le contrôle et la surveillance à distance des dispositifs d'accès, y compris les commutateurs et les enregistrements de contrôle d'accès.
Les caractéristiques techniques et les divers scénarios d'application de la station de transmission de données LoRa611II-DZ en font une référence dans le domaine de la communication sans fil. Qu'il s'agisse de transmission longue distance, de cryptage de données, de résistance aux interférences, de configuration réseau flexible ou de sélection de bandes multifréquences, il fait preuve de stabilité et de fiabilité dans divers environnements complexes. Que vous recherchiez un contrôle à distance illimité, une surveillance à distance sécurisée, une acquisition de données industrielles ou des applications pour la maison intelligente, la station de transmission de données LoRa611II-DZ peut répondre à vos besoins, en fournissant un support et une assurance robustes pour vos applications.
+86-755-23080616
sales@nicerf.com
Site Internet : https://www.nicerf.com/
Adresse : 309-314, 3/F, bâtiment A, bâtiment commercial de Hongdu, zone 43, Baoan Dist, Shenzhen, Chine
politique de confidentialité
· Politique de confidentialité
Il n'y a actuellement aucun contenu disponible
Courriel : sales@nicerf.com
Tél : +86-755-23080616