LoRa智能路灯方案
基于LoRa的智能照明控制系统设计
基于LoRa的智能照明控制系统设计随着物联网技术的不断发展,智能照明控制系统成为了智能家居系统中的重要组成部分。
基于LoRa技术的智能照明控制系统,具有低功耗、远距离、高集中度等特点,能够实现远程控制、节能环保等功能,因而备受关注。
本文将从LoRa技术的特点、智能照明控制系统的设计及其应用等方面进行阐述。
一、LoRa技术的特点LoRa技术是一种低功耗、远程传输技术,其特点主要包括以下几个方面:1. 长距离传输:LoRa技术能够实现数公里的远距离传输,比传统的蓝牙和Wi-Fi技术具有更大的传输覆盖范围。
2. 高传输效率:LoRa技术采用了自适应速率和自动重传机制,能够在高干扰环境下实现高效率的数据传输。
3. 低功耗:LoRa技术在传输时的功率消耗非常低,能够满足电池供电设备的长期使用需求。
4. 高集中度:LoRa技术采用扩频技术,能够实现多设备同时进行数据传输,从而满足大规模设备连接的需求。
以上特点使得LoRa技术成为了物联网领域中的一种重要技术,尤其适用于智能照明控制系统等低功耗、长距离传输的应用场景。
二、智能照明控制系统的设计智能照明控制系统是一种集成了传感、通信、控制等功能的系统,能够实现对照明设备的远程控制、节能调节等功能。
基于LoRa技术的智能照明控制系统设计主要包括以下几个方面:1. 网关设计:LoRa技术需要通过网关将数据连接至互联网,因此智能照明控制系统需要设计LoRa网关,用于接收传感器数据并将其传输至云端服务器。
2. 传感节点设计:智能照明控制系统需要设计传感节点,用于采集环境亮度、温度、湿度等信息,根据实时感知信息调节照明设备的亮度和开关状态。
3. 控制设备设计:智能照明控制系统需要设计控制设备,用于接收云端服务器下发的控制指令,并实现对照明设备的远程控制。
基于LoRa技术的智能照明控制系统设计要考虑设备之间的互联互通、低功耗、数据安全等方面的需求,从而保证系统的稳定可靠性。
Lora技术在智慧城市智能照明中的应用案例
Lora技术在智慧城市智能照明中的应用案例智慧城市是当今社会发展的一个热点议题,旨在通过科技的应用,提升城市的管理效率和生活质量。
在智慧城市建设中,智能照明被认为是其中一个重要的组成部分。
而Lora技术作为一种低功耗、远距离通信技术,为智能照明系统的实施提供了一种创新的解决方案。
本文将通过介绍几个实际应用案例,探讨Lora技术在智慧城市智能照明中的应用。
案例一:路灯远程监控与控制传统的路灯管理需要人工实地巡检和操作,无论是工作效率还是成本都不高。
而通过Lora技术,可以实现对路灯的远程监控和控制。
通过在每盏路灯上安装Lora通信模块,可以实时获取路灯的工作状态、能耗等信息,并通过云平台进行集中管理。
同时,也可以通过云平台远程控制路灯的亮灭、亮度调节等功能,提供更加灵活和智能化的路灯管理方式。
这种基于Lora技术的路灯智能控制系统已在某智慧城市项目中成功应用,大大提高了路灯的管理效率和节能效果。
案例二:停车场照明管理停车场是城市交通的重要组成部分,且照明管理对于提高停车场的安全性和使用体验至关重要。
在传统停车场管理中,人们通常采用固定时间点和亮度来控制照明,这种方式不仅能耗大,而且对于停车时段较少的区域存在能耗的浪费。
基于Lora技术的智能照明管理系统可以根据停车场的使用情况,实时调整照明的亮度和开启时间。
通过在停车位上安装Lora通信模块,可以实时感知车辆的停放情况,而Lora网关将这些数据传输至云平台,使得照明系统能够智能地根据停车场的实际情况进行调整,既能够提高能源利用率,同时也提高停车场用户的体验。
案例三:公共区域自动照明城市公共区域智能照明管理是提高城市形象和市民生活质量的重要环节。
利用Lora技术可以实现公共区域的自动照明控制。
通过在公共区域(如公园、广场等)布置Lora通信模块,实时感知区域内人群的密集程度和活动情况,当人流量较多时自动提升照明亮度,而在人流量较少时则调低照明亮度。
同时,利用Lora技术的覆盖范围广、通信距离远的特点,可以将公共区域的照明信息传输至云平台,以便进行远程监控和管理,实现智慧城市的综合管理功能。
基于LoRa的智能路灯解决方案,助力智能化发展-公共场所其他
基于LoRa的智能路灯解决方案,助力智能化发展-公共场所其他智能路灯作为智慧城市、智慧乡村及智慧园区的重要组成部分,在提供高质量的公共服务、降低成本和实现可持续发展等方面具有重要作用智能路灯作为智慧城市、智慧乡村及智慧园区的重要组成部分,在提供高质量的公共服务、降低成本和实现可持续发展等方面具有重要作用。
目前,智能路灯在全球各地具有广泛的需求,同时中国厂商利用LoRa等创新物联网技术和云计算,已经成为该领域内的重要创新和产业发展力量。
智能路灯利用物联网技术将区域中的路灯联接起来,根据不同的季节与时间、人流量、车流量和天气情况等统计数据和传感数据,并通过远程手段来调节路灯亮度和控制照明服务区域,实现公共服务的优化和提效降本。
近年来,低功耗广域网络(LPWAN)的兴起和发展,为智能路灯的广泛应用提供了巨大的推动力。
尤其是在Semtech的LoRa器件和LoRaWAN协议进入智能路灯领域后,其长距离、低功耗和自组、安全、可控等特点推动了全球相关领域中的大量创新,并形成了从LoRa器件和LoRaWAN协议,到面向全球不同区域市场的模块、应用支持系统和智能路灯控制系统,乃至可全面满足全球不同市场需求和管理要求的全面解决方案的创新链。
LoRa是Semtech公司的一种基于扩频技术的超远距离无线传输技术,是一种重要的低功耗广域网(LPWAN))无线技术。
它最大特点就是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,它在同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍。
LoRa网络部署灵活,用户不需要依靠运营商的无线基站即可实现覆盖,而且一个网关便可控制较多设备,并且布网方式较为灵活,可大幅度降低建设成本。
因其功耗低、传输距离远、组网灵活、安装简便、广覆盖、大容量、高稳定性等诸多特性与物联网碎片化、大连接的需求十分契合,因此被广泛部署在智慧社区、智能家居和楼宇、智能表计、智慧农业、智能物流等多个垂直行业,发展前景十分广阔。
LoRa智能路灯方案
LoRa 无线通讯在智能路灯的应用方案在 LED 节能路灯逐步普及后,传统城市照明中能源利用率低、路灯状态监控不便等问题逐渐解决,节约了大量的人力物力,然而接下来如何去提高节能路灯监控方案性价比将成为市政建设的必然趋势。
图 1市政节能 LED 灯智能路灯能根据人流状况、天气情况有效调节灯的亮度,同时能监控灯体的状态,提高维护效率。
图 2根据人流状态调节亮度从电力载波到现今的 LoRa 技术传统的路灯传输的电力载波模块优点是可以直接复用供电线作为信号传输线,但受国内普遍不合格电能质量干扰严重,传输效果很不理想且价格较高,亟待优化。
从“降低终端模块成本”、“方便布线且便于维护”等方面考虑,市政路灯管理采用 ZigBee 短距离可组网的无线传输方案是一个很好的选择。
图 3组网方式为多级传输而要进一步降低成本则要从“减少路由数量”角度考虑,这就要用到远距离传输的 LoRa技术了。
低功耗和远距离传输在无线通讯上向来只能二选一,直到将原本军用的 LoRa 低功耗广域网技术(即 Low Power Wide Area Network 技术的一种,简称 LPWAN)转为商用。
在发射功率一定时,通常扩频因子被设置得越大,模块可获得的接收灵敏度就越高,通信距离将越远,但会同时导致通信速率降低。
图 4灵活可调的扩频因子LoRa 无线传输技术的几大优势对于未实现智慧市政和已经采用电力载波、短距离无线传输方案而言,要实现对城市内几个大区路灯的实时控制层级精简化,成本低廉化,要同时满足长距离和低功耗两个需求,LoRa 方案在这一领域具备两大优势:减少路由,LoRa 无线扩频技术,具备-148dBm 的接收灵敏度,比起传统 470MHz 传输,拥有超过两倍的通信距离和覆盖面积,大大减少网关数量和施工成本,以及施工复杂度,传统组网中数量巨大的路由及需要精心计算传输范围内路由最佳放置点的难题也一并解决;超强抗干扰,路灯供电电缆及高楼林立的复杂城市路况都会对无线通讯产生很强的干扰作用,LoRa 采用 ISM 频段无线通信技术,融合了数字扩频、数字信号处理和前向纠错编码,有效保证无线通讯稳定可靠和抗干扰能力;产品介绍北京创羿科技推出了CY-LRW-102 Lora开关控制器和CY-LRB-101 Lora开关检测器--Modbus/Bacnet通讯协议。
基于LoRa技术的智能路灯系统设计
LoRa 网关节点
设置计算机
路灯控制器
路灯控制器
路灯控制器
图 1 智能路灯系统结构图
2.1 LoRa 网络构建
2.1.1 LoRa 无线技术 LoRa 是一种基于扩频技术的远距离无线传输技术,是 低功率广域网络通信技术中的一种,是 SEMTECH 公司创 建的低功耗局域网无线标准。这一方案为用户提供一种简 单的能实现远距离、低功耗无线通信手段。它最大特点就 是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远, 实现了低功耗和远距离的统一,它在同样的功耗下比传统的 无线射频通信距离扩大 3 ~ 5 倍。它的传输距离在城镇可达 2 ~ 5 km,郊区可达 15 km;电池的寿命可以长达 10 年。 非常适合应用于高速公路的路灯系统。 LoRa 网关节点与路灯控制器都是基于一块 LoRa 核心 板。核心板的射频模块采用型号为 LSD4RF-2F717N30 的芯 片。该芯片是基于 SEMTECH 射频集成芯片系列 S×127X, 是一款高性能物联网无线收发器,用于超长距离扩频通信, 抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。 核心板的 MCU 采用 STM32L151C8。STM32 是意法半 导体(STMicroelectronics,ST)有限公司出品的一系列微控 制器(Micro Controller Unit,MCU)的统称。STM32L151C8 属于超低功耗系列 MCU,在功耗要求低的射频通信场合十 分合适。
负载 电压电流采样 HLW8012 高频脉冲
MCU
图 3 电压电流测量信号图
(3)远距离超声波传感器,用于检测过往车辆,为路灯 的控制提供判断条件。ME007-ULS V1 超声波传感器,是采 用一体化防水探头设计而成的一款高性能的测距传感器。供
Lora技术在智能照明系统中的应用案例
Lora技术在智能照明系统中的应用案例近年来,随着物联网技术的发展,智能家居系统逐渐成为人们生活中不可或缺的一部分。
其中,智能照明系统作为智能家居系统的重要组成部分,在提供舒适照明环境的同时,也能为用户带来节能减排的效益。
而在智能照明系统的实现中,Lora技术的应用为其带来了更加便捷和高效的控制方式。
本文将以一些典型的案例来探讨Lora技术在智能照明系统中的应用。
一、智能路灯系统在传统的路灯系统中,维护和管理成本较高,而且仅依靠定时控制无法满足不同环境下的需求。
而Lora技术在智能路灯系统中的应用,可以实现对路灯的远程监控和控制,极大地提高了路灯的管理效率和节能效果。
通过Lora技术,路灯可以实时传输工作状态、能耗、亮度等数据,使得管理部门能够随时监测路灯的运行情况,并及时发现故障和节能潜力。
同时,利用Lora技术可以实现对路灯的远程控制,如根据路况和人流量进行智能调光、实现遥控开启和关闭等功能,进一步减少了对人力资源的需求和运维成本。
二、智能办公照明系统传统的办公楼照明系统往往存在能源浪费和照明不均匀的问题。
而Lora技术在智能办公照明系统中的应用,可以有效解决这些问题,并提高员工的工作效率和舒适度。
通过Lora技术,智能办公照明系统可以实现灯光的智能感应和调节。
传感器可以感知到员工的存在和活动,根据员工的需求调节灯光的亮度和颜色。
在无人时,系统将自动调低照明亮度或关闭灯光,从而节省能源。
而且,Lora技术可以使得整个智能办公照明系统实现互联互通,不同区域的灯光可以根据员工的位置和需求进行自动调节,提供更加舒适和均匀的照明效果。
三、智能家居照明系统随着智能家居的普及,智能家居照明系统也越来越受到人们的关注。
而Lora技术在智能家居照明系统中的应用,可以实现智能家居的远程控制和智能化管理。
通过Lora技术,智能家居照明系统可以实现手机APP的远程控制。
用户可以通过手机APP随时随地控制家居的灯光,包括开关、亮度调节、灯光颜色选择等。
Lora技术在智能照明中的应用与室外光照控制解决方案
Lora技术在智能照明中的应用与室外光照控制解决方案随着物联网技术的不断发展,智能家居已经成为人们生活中的一部分。
智能照明作为智能家居的重要组成部分,正逐渐受到人们的关注。
而Lora技术作为一种新兴的无线通信技术,也得到了广泛应用。
本文将探讨Lora技术在智能照明中的应用,并介绍室外光照控制解决方案。
一、Lora技术简介Lora技术是一种低功耗的无线通信技术,可以用于传输远距离和低数据速率的信息。
它通过在无线电频谱中利用不同的扩频技术,实现了信息的可靠传输。
Lora 技术具有优异的抗干扰性能和强大的穿透能力,适用于室内和室外环境。
二、Lora技术在智能照明中的应用1. 照明控制Lora技术可以实现智能照明系统的远程控制和管理。
通过将照明设备与Lora 通信模块连接,用户可以通过手机App或者云平台,对照明设备进行灯光亮度、颜色和开关状态的控制。
同时,还可以实现定时开关、情景模式等功能,提高照明的舒适度和能效。
2. 环境监测Lora技术可以将环境监测设备与照明系统进行集成。
例如,通过在公共区域安装Lora通信模块的照明设备,可以实时监测温度、湿度、PM2.5等环境参数,并将数据传输到云平台进行分析和处理。
这样可以及时掌握环境状况,为改善室内空气质量提供参考。
3. 安全警报Lora技术还可以用于照明系统的安全警报功能。
通过在楼道、车库等区域安装Lora通信模块的照明设备,可以实现人员的行走监测和异常警报。
当有人靠近时,设备会自动开启照明,并将信息发送到安防中心,提醒相关人员及时处理。
三、室外光照控制解决方案室外光照控制是智能照明的重要应用之一,可以实现对室外照明设备的远程控制和管理。
以下是一个基于Lora技术的室外光照控制解决方案的示例。
1. 环境感知利用Lora技术连接光照传感器和天气传感器,实时感知室外光照强度和天气情况。
通过采集到的数据,可以根据光照强度和天气状况,自动调整照明设备的亮度和工作模式,以节约能源和提供舒适的照明环境。
基于LoRa物联网技术的智能照明控制方案在高速公路上的应用
基于LoRa物联网技术的智能照明控制方案在高速公路上的应用随着物联网技术的快速发展和智能化城市建设的不断推进,智能照明系统在高速公路上的应用也越来越受到关注。
基于LoRa物联网技术的智能照明控制方案能够实现高效能的能源管理和智能化的远程控制,为高速公路的照明管理带来了新的可能性。
本文将介绍基于LoRa物联网技术的智能照明控制方案在高速公路上的应用,并探讨其优势及未来发展趋势。
一、LoRa物联网技术的特点LoRa是一种长距离、低功耗的无线通信技术,其具有以下特点:1. 长距离传输:LoRa技术具有长距离传输的能力,可以覆盖数十公里的范围。
2. 低功耗:LoRa技术采用低功耗设计,可以实现长时间的低功耗运行。
3. 大容量:LoRa技术支持大规模设备连接,可以满足多设备同时连接的需求。
4. 高抗干扰能力:LoRa技术具有较强的抗干扰能力,可以在复杂电磁环境下稳定运行。
基于LoRa物联网技术的智能照明控制方案利用这些特点,可以实现对高速公路照明系统的远程控制和智能化管理。
二、智能照明控制方案的应用场景1. 路灯远程监控:基于LoRa物联网技术的智能照明控制方案可以实现对路灯的远程监控和管理,包括路灯的亮度调节、故障检测和报警等功能。
2. 能耗管理优化:智能照明控制方案可以通过实时监测路灯的能耗情况,对路灯进行优化管理,降低能耗成本。
3. 灯光调节:智能照明控制方案可以根据天气、交通等情况实时调节路灯的亮度,提高照明效果,为驾驶员和行人提供更安全的道路环境。
三、LoRa物联网技术的优势1. 高可靠性:LoRa技术采用频谱扩频技术,具有高抗干扰能力和强大的信号穿透能力,在高速公路上能够保持稳定的通信连接。
2. 低成本:LoRa技术具有低成本的优势,可以实现对大规模路灯的智能化管理而不需要大量的投资。
3. 长距离传输:LoRa技术的长距离传输能力可以减少基础设施建设的成本,适合在广阔的高速公路上应用。
Lora技术在智能交通中的应用与智能路灯控制系统实现
Lora技术在智能交通中的应用与智能路灯控制系统实现一、引言智能交通作为一项新兴技术,正在逐渐改变着城市的交通运输方式。
它不仅提高了交通效率,还增加了交通安全性。
而其中,Lora技术作为一项无线通信技术,正逐渐应用于智能交通领域,并且通过智能路灯控制系统的实现,为城市交通发展带来了创新的可能。
二、Lora技术在智能交通中的应用Lora技术作为一种低功耗广域网通信技术,具备远距离传输、低功耗、大容量以及强干扰抑制等优势。
在智能交通中,Lora技术被广泛应用于车联网、智能路灯控制、交通数据采集等多个领域。
1. 车联网在车联网方面,利用Lora技术可以实现车辆与交通管理中心之间的通信。
通过安装Lora模块在车辆上,可以实时监测车辆的位置、速度和行驶路线等信息,并将这些数据传输到交通管理中心进行处理。
这为智能交通管理提供了实时、准确的数据支持,有助于优化交通路线安排和提高交通运输效率。
2. 智能路灯控制Lora技术的应用还可以实现智能路灯控制系统。
传统的路灯控制方式主要通过时间控制或人工操作,无法满足不同交通状况下路灯亮灭的需求。
而通过利用Lora技术,可以实现对路灯的智能控制。
通过在路灯上安装Lora模块,可以通过与交通管理中心的通信,实时获取交通状况的数据,从而智能地调整路灯的亮度。
在交通流量较大的时段,路灯可以调整为较亮的状态,提高行车安全;而在交通流量较小的时段,路灯可以调整为较暗的状态,以节能减排。
3. 交通数据采集利用Lora技术,智能交通系统可以实现对交通数据的采集。
通过在交通设施或者路面上安装Lora模块,可以实时获取交通状况的数据,如车辆数量、行驶速度等。
这些数据可以用来进行交通拥堵分析、交通事故预警等,为交通管理提供科学依据,提高交通运输效率。
三、智能路灯控制系统实现智能路灯控制系统的实现基于Lora技术,通过与交通管理中心的通信,实现对路灯的智能控制。
首先,需要在每个路灯上安装Lora模块。
如何利用LoRa技术构建智能照明控制系统
如何利用LoRa技术构建智能照明控制系统随着科技的进步和物联网时代的来临,智能控制系统在各个领域得到了广泛应用。
其中,智能照明控制系统在城市建设和能源管理方面扮演着重要角色。
本文将介绍如何利用LoRa技术构建智能照明控制系统,并探讨其应用前景。
一、LoRa技术简介LoRa(Long Range)技术是一种低功耗、长距离的无线通信技术,主要用于连接物联网设备。
其优点包括低功耗、长距离传输和广覆盖等,使其成为智能照明控制系统的理想选择。
二、智能照明控制系统的需求分析在构建智能照明控制系统之前,我们首先需要明确需求。
智能照明控制系统的主要目标是实现对照明设备的智能控制和能源管理。
具体需求包括远程控制灯光亮度和颜色、定时开关灯光、降低能耗等。
三、智能照明控制系统的架构设计智能照明控制系统的架构设计主要包括传感器、控制器和通信模块三个主要组件。
1. 传感器传感器主要用于采集环境信息。
在智能照明控制系统中,常用的传感器包括光强传感器、温度传感器和人体红外传感器。
通过传感器采集的环境信息,系统可以根据需求自动调节照明亮度和颜色。
2. 控制器控制器是智能照明控制系统的核心部件,用于处理传感器采集的数据并控制照明设备。
在LoRa技术的支持下,控制器可以实现远程控制和数据传输功能。
同时,控制器还可以根据预设的规则和算法自动调节照明设备。
3. 通信模块通信模块是智能照明控制系统与外部网络连接的关键组件,负责将数据传输到云平台或其他系统。
利用LoRa技术,通信距离可以达到几公里,同时具备低功耗和广覆盖的特点。
四、智能照明控制系统的应用案例智能照明控制系统可以在各个领域得到应用,以下是几个典型的应用案例。
1. 城市道路照明在城市道路照明方面,智能照明控制系统可以根据光线强度和交通情况智能调节路灯亮度。
通过LoRa技术,系统可以实现快速的数据传输和远程控制,提高能源利用效率。
2. 智能办公楼在办公楼中,智能照明控制系统可以根据人员的实时位置和环境亮度调节灯光。
基于LoRa的智能照明控制系统设计
基于LoRa的智能照明控制系统设计智能照明控制系统是一种能够实时感知环境光线及人体活动情况,自动调节照明亮度和颜色的系统。
随着LoRa技术的广泛应用和发展,基于LoRa的智能照明控制系统成为了一个热门话题。
本文将介绍基于LoRa的智能照明控制系统设计。
一、系统架构基于LoRa的智能照明控制系统可以分为传感器模块、控制器和执行模块三个部分。
1. 传感器模块:主要包括环境光传感器、人体红外传感器和温湿度传感器。
环境光传感器用于感知环境光线强度,人体红外传感器用于感知人体活动情况,温湿度传感器用于感知环境温湿度。
2. 控制器:负责接收传感器模块的数据,进行数据处理和分析,并根据预设的逻辑规则和策略,控制执行模块的照明亮度和颜色。
3. 执行模块:根据控制器的指令,调节灯具的亮度和颜色。
二、系统设计方案1. 传感器模块设计:传感器模块通过LoRa通信模块与控制器进行数据通信。
环境光传感器、人体红外传感器和温湿度传感器可以选择市面上成熟的LoRa传感器模块,例如LHT65。
2. 控制器设计:控制器可以选用LoRa通信模块,负责与传感器模块进行数据通信,同时可以内置处理器进行数据处理和策略控制。
常用的LoRa通信模块有RN2483、RN2903等,可以与微控制器(如Arduino、STM32等)搭配使用。
三、系统工作流程1. 传感器模块感知环境光线强度、人体活动情况及温湿度数据,并通过LoRa通信模块将数据发送至控制器。
3. 控制器将照明控制指令通过LoRa通信模块发送至执行模块。
四、系统优势1. 低功耗:基于LoRa的智能照明控制系统采用LoRa无线通信技术,具有低功耗特点,传感器模块和执行模块可以长期使用。
2. 长距离通信:LoRa技术具有远距离通信能力,适用于大范围的照明控制应用场景。
3. 多节点互联:LoRa技术支持多节点互联,适用于复杂的照明场景。
五、系统应用场景1. 商业办公场所:可以根据环境光线和人体活动情况,自动调节办公室灯光亮度和色温,提高工作效率和舒适度。
Lora技术在智能城市智能路灯中的应用
Lora技术在智能城市智能路灯中的应用智能城市的建设是当今社会发展的必然趋势,而智能路灯作为智能城市中不可或缺的一部分,其功能的完善和提升对于智能城市的建设具有重要意义。
在智能路灯的发展中,Lora技术得到了广泛应用,并且取得了显著的成果。
一、智能路灯的发展背景随着科技的进步和人们对舒适生活的追求,城市的发展呈现出加速度的趋势。
城市的发展加速不仅意味着人口的增长,也意味着城市交通的繁忙与道路的拥堵。
为了提高城市的安全性和交通效率,智能城市的建设已经成为各国政府和科技企业争相推进的重要任务。
作为智能城市的基础设施之一,智能路灯的作用不仅仅是照明,还承担着智能交通、环境监测、公共安全等多种功能。
传统的路灯仅仅是单纯的发光装置,无法满足现代城市对于路灯的需求。
因此,智能路灯的发展变得尤为重要。
二、Lora技术的特点及应用前景Lora技术是一种低功耗、长距离、大容量的无线通信技术,其在物联网领域得到广泛应用。
Lora技术的优势主要体现在以下几个方面:1.低功耗。
Lora技术采用了自适应的发送功率机制,根据通信距离的变化自动调整功率,从而降低了能耗。
这对于智能路灯来说尤为重要,因为路灯需要长时间长距离工作。
2.长距离。
Lora技术的通信距离可以达到几十公里,远远超过了传统的无线通信技术。
这使得智能路灯可以实现远程监控和管理,提高了其使用的灵活性和便利性。
3.大容量。
Lora技术支持大量设备的同时通信,可以满足智能路灯多设备联网的需求。
而且,Lora技术的通信速率较高,可以满足实时数据传输的要求。
基于以上特点,Lora技术在智能城市智能路灯中的应用前景巨大。
智能路灯作为城市中数量庞大的设备,可以通过Lora技术实现互联互通,从而建立智慧路灯网络,为城市的管理和维护提供有力的支持。
三、Lora技术在智能路灯中的具体应用1.远程监控和管理利用Lora技术,智能路灯可以实现远程监控和管理。
通过将路灯连接到互联网,并配备相应的传感器,可以实时监测路灯的工作状态和能耗情况。
LoRa技术在城市智慧路灯中的应用指南
LoRa技术在城市智慧路灯中的应用指南随着城市化进程的加速推进,城市的科技水平也在不断提高。
智慧城市的建设已经成为各地政府的共同目标,而智慧路灯作为城市基础设施的一部分,正变得越来越重要。
在智慧路灯的建设中,LoRa技术发挥着重要作用。
本文将探讨LoRa技术在城市智慧路灯中的应用指南。
一、LoRa技术的基本概念和优势LoRa技术,全称低功耗广域网(Long Range),是一种专为物联网设备通信而设计的无线通信技术。
与传统的无线通信技术相比,LoRa技术具有以下几个优势。
首先,LoRa技术具有优异的传输距离。
在城市环境中,传统的无线通信技术往往受到障碍物的影响,传输距离受限。
然而,LoRa技术采用了低功耗长距离通信技术,能够在城市环境中实现超过10公里的传输距离,从而有效地扩大了通信范围。
其次,LoRa技术具有低功耗的特点。
由于物联网设备往往需要长时间运行,传统的无线通信技术由于功耗过大,无法满足物联网设备的需求。
而LoRa技术能够在低功耗的情况下实现长时间的通信,极大地延长了物联网设备的电池寿命。
最后,LoRa技术具有广泛的应用领域。
由于其优异的传输距离和低功耗的特点,LoRa技术在智慧城市、物联网、农业等领域都有广泛的应用。
特别是在城市智慧路灯中,LoRa技术能够提供可靠的通信连接,实现对路灯的远程控制和管理。
二、LoRa技术在智慧路灯中的应用1. 路灯亮度控制LoRa技术可以实现对智慧路灯亮度的远程控制。
通过将智慧路灯与LoRa网关相连,可以实现对路灯亮度的远程调节。
这意味着在不同时间段,可以根据实际需要调整路灯的亮度,从而节约能源并提高能源利用率。
2. 故障检测和维护LoRa技术还可以实现对智慧路灯的故障检测和维护。
通过将路灯与传感器连接,可以实时监测路灯的运行状态。
一旦发现故障,LoRa技术可以通过无线通信将信息传输给维护人员,提高故障处理的效率。
此外,利用LoRa技术也可以对路灯的寿命进行预测和管理,及时更换老化的路灯,减少不必要的能源浪费。
基于LoRa的智能照明控制系统设计
基于LoRa的智能照明控制系统设计智能照明控制系统是指通过使用智能技术,结合传感器和网络通信技术,实现对照明设备的智能控制和管理。
本文将基于LoRa无线技术,设计一个基于LoRa的智能照明控制系统。
LoRa是一种长距离、低功耗的无线通信技术,适用于智能物联网应用。
LoRa技术具有较广的覆盖范围和低功耗特点,可以减少通信成本和能耗。
使用LoRa技术来实现智能照明控制系统,具有很大的优势。
该系统主要包括以下几个组成部分:传感器节点、网关节点、服务器和用户终端。
传感器节点是安装在照明设备上的节点,用于感知环境信息并将数据通过无线方式发送给网关节点。
传感器可以包括光照传感器、人体红外传感器等,用于感知光照强度和人体存在。
传感器节点利用LoRa技术将数据发送给网关节点。
网关节点是连接传感器节点和服务器的中间节点,负责接收传感器节点发送的数据,并将数据通过网络传输给服务器。
网关节点利用LoRa网络传输技术,实现传感器节点与服务器之间的通信。
服务器接收来自网关节点的数据,对数据进行处理和分析,并根据用户的需求进行相应的照明控制。
服务器可以根据光照强度和人体存在等数据,智能地调节照明设备的亮度和开关状态,实现智能照明控制。
用户终端是用户与智能照明控制系统交互的终端设备,可以是手机、电脑等。
用户可以通过用户终端设备对照明设备进行远程控制和监测。
用户可以通过用户终端设备调节照明设备的亮度和开关状态,也可以查看照明设备的工作状态和能耗情况。
整个系统的工作流程如下:传感器节点感知到环境信息后,将数据通过LoRa无线技术发送给网关节点。
网关节点接收到数据后,通过网络传输将数据发送给服务器。
服务器接收到数据后进行处理和分析,并根据用户的需求进行相应的照明控制。
控制结果通过网络传输给网关节点,最终传输到照明设备进行控制。
用户可以通过用户终端设备远程监控和控制照明设备。
这样,就实现了基于LoRa的智能照明控制系统设计。
该系统具有传输距离远、功耗低、成本低、安装方便等优点,可以实现智能照明的精确控制和管理,提高照明效果并降低能耗。
LoRa技术在智能路灯系统中的实际应用与效果探究
LoRa技术在智能路灯系统中的实际应用与效果探究智能城市的建设正日益受到关注,各种智能化设备和系统不断涌现。
智能路灯系统作为城市智能化建设的重要组成部分,对提高城市的能源利用效率、降低维护成本起着重要作用。
而LoRa技术作为一种低功耗广域网通信技术,正逐渐在智能路灯系统中得到广泛应用。
本文将探讨LoRa技术在智能路灯系统中的实际应用以及效果。
一、智能路灯系统简介在传统的路灯系统中,灯光的控制通常是通过时间开关或人工控制来实现的。
然而,这种方式存在一些问题,比如无法根据实际情况实时调节亮度,造成能源的浪费;另外由于路灯分布较为分散,故障出现时往往需要大量时间和人力进行维修,给城市管理带来了一定的困扰。
智能路灯系统的出现有效解决了这些问题,实现了对路灯的集中控制、运维和故障监测。
二、 LoRa技术在智能路灯系统中的应用LoRa技术作为一种低功耗广域网通信技术,具有长距离传输和低功耗的特点,非常适合在智能路灯系统中应用。
通过LoRa技术,智能路灯系统可以实现对路灯的远程监控和控制,大大提高了路灯的智能化水平。
1. 路灯状态监测智能路灯系统通过LoRa技术可以实时监测路灯的状态,包括灯具的开关状态、亮度、功率消耗等信息。
这些信息可以通过无线方式传输到物联网平台,实现对路灯的远程监控。
通过对路灯状态的监测,可以及时发现故障并进行处理,减少维修时间和成本。
2. 能源管理和调节智能路灯系统中的灯具可以通过LoRa技术与能源管理系统相连,实现能源的实时监测和调节。
通过对能源的实时监测,可以根据当地的亮度需求调整灯具的亮度,减少能源的浪费。
另外,通过对能源的调节,还可以实现对路灯的自动开关,进一步提高能源利用效率。
3. 灯具故障监测和维护智能路灯系统通过LoRa技术可以实时监测灯具的状态,包括灯泡的寿命、故障情况等。
一旦发现灯具出现故障,系统可以自动发出告警,并及时通知维修人员进行处理。
通过对灯具故障的及时监测和维护,可以减少维修时间和成本。
基于LoRa的智能照明控制系统设计
基于LoRa的智能照明控制系统设计
智能照明控制系统是一种基于物联网技术的智能化照明管理系统,能够实现对照明设
备的智能控制和管理。
本文基于LoRa无线通信技术,设计了一种基于LoRa的智能照明控
制系统,该系统具有低功耗、长通信距离、高稳定性等特点,能够实现对照明设备的远程
控制和管理。
系统结构方面,智能照明控制系统由终端设备、网关设备和云平台构成。
终端设备是
安装在照明设备上的智能控制模块,用于采集照明设备的状态信息并发送给网关设备。
网
关设备是连接终端设备和云平台的中间设备,负责接收终端设备发送的数据并将其转发给
云平台。
云平台是系统的核心,负责接收、处理和存储数据,并将控制命令发送给终端设备。
终端设备和网关设备之间通过LoRa无线通信进行数据传输,采用低功耗、长距离的通信方式,可以实现照明设备的远程监控和控制。
系统工作流程如下:终端设备采集照明设备的状态信息,例如环境光强度等,并将其
通过LoRa模块发送给网关设备。
网关设备接收到数据后,将其转发给云平台。
云平台对接收到的数据进行分析和处理,即根据环境数据判断是否需要调整照明设备的亮度。
如果需
要调整,则将控制命令发送给终端设备,终端设备收到控制命令后,调整照明设备的亮度。
整个过程中,无需人工干预,系统能够自动控制照明设备的开关状态和亮度,提高照明设
备的能源利用率和管理效率。
基于LoRa的智能照明控制系统设计
基于LoRa的智能照明控制系统设计一、 LoRa技术介绍LoRa是长距离低功耗无线通信技术(Long Range Low Power Wireless Communication),是一种新兴的LPWAN技术,目前已经被广泛应用于智能城市、物联网、农业、环境监测等领域。
LoRa技术采用了扩频技术和正交编码技术,能够实现超长距离的通信,传输距离可达数公里,并且具有较好的穿透能力,可穿透建筑物和障碍物,适合于在城市环境中进行通信。
LoRa技术还采用了自适应速率调制技术(ADR),可以根据距离和传输环境自动调整数据传输速率,以保证通信质量的稳定。
LoRa技术采用了碰撞回避技术,能够降低碰撞概率,提高通信效率。
LoRa技术具有传输距离远、穿透力强、功耗低等特点,非常适合于智能照明控制系统的应用。
1. 智能控制终端智能控制终端是LoRa智能照明控制系统中的重要部分,它作为用户与照明设备之间的桥梁,主要负责接收用户的控制指令,并将指令通过LoRa网络传输给照明设备。
智能控制终端可以采用LoRa模组作为通信模块,通过串口或Wi-Fi等方式与用户交互,接收用户的控制指令,并通过LoRa网络将指令传输给照明设备。
智能控制终端还可以集成温度、湿度、光照等传感器,实现环境监测和智能调光功能,提高照明设备的智能化水平。
2. LoRa通信网络3. 照明设备三、 LoRa智能照明控制系统的优势1. 传输距离远:LoRa技术可以实现数公里的传输距离,能够满足大范围智能照明控制系统的通信需求。
2. 穿透能力强:LoRa技术具有较好的穿透能力,能够穿透建筑物和障碍物,保证通信质量的稳定。
3. 功耗低:LoRa技术采用了自适应速率调制技术和碰撞回避技术,能够降低功耗,延长终端设备的使用寿命。
4. 节能环保:LoRa智能照明控制系统通过定时开关、远程调光等功能,能够实现节能减排,减少能源消耗,保护环境。
5. 灵活可扩展:LoRa智能照明控制系统具有良好的灵活性和可扩展性,可以根据实际需求进行系统扩展和升级,满足不同场景的应用需求。
LoRa智能路灯方案.doc
LoRa智能路灯方案随着LoRa无线通信在智能路灯中的应用方案在发光二极管节能路灯中逐步推广,传统城市照明中的路灯能源利用率低、监控不便的问题逐渐得到解决,节省了大量的人力物力。
然而,如何提高节能路灯监控方案的性价比将成为市政建设的必然趋势。
图1市政节能发光二极管灯智能路灯可根据人流和天气情况有效调节灯的亮度,同时可监控灯体状态,提高维护效率。
图2根据人流从电力载波到当前LoRa技术调节亮度的电力载波模块具有供电线路可以直接复用为信号传输线路的优点,但受到我国普遍不合格的电能质量的严重干扰,传输效果不理想,价格相对较高,急需优化。
考虑到“降低终端模块成本”和“布线维护方便”,采用ZigBee短距离组网无线传输方案进行市政路灯管理是一个不错的选择。
图3网络模式是多级传输。
为了进一步降低成本,从“减少路由数量”的角度考虑,这就需要LoRa技术进行长距离传输。
低功耗和长距离传输一直是无线通信的唯一选择,直到劳拉公司最初用于军事用途的低功耗广域网技术(即低功耗广域网技术之一,缩写为LPW AN)变成商业用途。
当发射功率不变时,通常设置的扩频因子越大,模块可以获得的接收灵敏度越高,通信距离将越远,但是同时它将导致通信速率的降低。
图4灵活可调的LoRa无线传输技术在扩展因子方面的几个优点对于已经采用电力载波的智能市政和短程无线传输方案,LoRa方案在该领域有两个优点,以简化城市几个区域的路灯实时控制水平,降低成本,同时满足远程和低功耗的要求:L减少路由,罗兰无线扩频技术,带-图1市政节能发光二极管灯智能路灯可以根据行人流量情况和天气情况有效调节灯的亮度,同时可以监控灯体的状态,提高维护效率。
图2根据人流从电力载波到当前LoRa技术调节亮度的电力载波模块具有供电线路可以直接复用为信号传输线路的优点,但受到我国普遍不合格的电能质量的严重干扰,传输效果不理想,价格相对较高,急需优化。
考虑到“降低终端模块成本”和“布线维护方便”,采用ZigBee短距离组网无线传输方案进行市政路灯管理是一个不错的选择。
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L o R a智能路灯方案文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]L o R a 无线通讯在智能路灯的应用方案在 LED 节能路灯逐步普及后,传统城市照明中能源利用率低、路灯状态监控不便等问题逐渐解决,节约了大量的人力物力,然而接下来如何去提高节能路灯监控方案性价比将成为市政建设的必然趋势。
图 1 市政节能 LED 灯智能路灯能根据人流状况、天气情况有效调节灯的亮度,同时能监控灯体的状态,提高维护效率。
图 2 根据人流状态调节亮度从电力载波到现今的 LoRa 技术传统的路灯传输的电力载波模块优点是可以直接复用供电线作为信号传输线,但受国内普遍不合格电能质量干扰严重,传输效果很不理想且价格较高,亟待优化。
从“降低终端模块成本”、“方便布线且便于维护”等方面考虑,市政路灯管理采用 ZigBee 短距离可组网的无线传输方案是一个很好的选择。
图 3 组网方式为多级传输而要进一步降低成本则要从“减少路由数量”角度考虑,这就要用到远距离传输的 LoRa 技术了。
低功耗和远距离传输在无线通讯上向来只能二选一,直到将原本军用的 LoRa 低功耗广域网技术(即 Low Power Wide Area Network 技术的一种,简称 LPWAN )转为商用。
在发射功率一定时,通常扩频因子被设置得越大,模块可获得的接收灵敏度就越高,通信距离将越远,但会同时导致通信速率降低。
图 4 灵活可调的扩频因子LoRa 无线传输技术的几大优势对于未实现智慧市政和已经采用电力载波、短距离无线传输方案而言,要实现对城市内几个大区路灯的实时控制层级精简化,成本低廉化,要同时满足长距离和低功耗两个需求,LoRa 方案在这一领域具备两大优势:●减少路由,LoRa 无线扩频技术,具备-148dBm 的接收灵敏度,比起传统 470MHz 传输,拥有超过两倍的通信距离和覆盖面积,大大减少网关数量和施工成本,以及施工复杂度,传统组网中数量巨大的路由及需要精心计算传输范围内路由最佳放置点的难题也一并解决;●超强抗干扰,路灯供电电缆及高楼林立的复杂城市路况都会对无线通讯产生很强的干扰作用,LoRa 采用 ISM 频段无线通信技术,融合了数字扩频、数字信号处理和前向纠错编码,有效保证无线通讯稳定可靠和抗干扰能力; 产品介绍北京创羿科技推出了CY-LRW-102 Lora 开关控制器和CY-LRB-101 Lora 开关检测器--Modbus/Bacnet 通讯协议。
方便客户快速搭建合适自身行业的智能窄带物联网产品。
创羿 CY-LRW-102 Lora 开关控制器远程控制系统包括两端:开关检测端与开关控制端。
均采用双工传输模式。
检测端检测终端状态,如电灯通断状态,温度传感器的电流信号,水流传感器的电流信号等等。
电灯控制:将开关控制端继电器串联进入电灯回路中做开关使用,装置会检测电灯通断状态并将状态通过LoRa 无线传输返回给开关检测端,开关检测端再将状态中转给DDC 等设备,以便于控制。
DDC 等设备也可以控制电灯通断,当得知电灯状态时,可通过DDC 等设备将控制开关信号发给开关检测端,再由开关检测端将通断控制信号发送到开关控制端,从而控制电灯的亮与灭。
传感器信号采集与设备控制:当需要采集温度,水流,压力等信息并根据环境信息变化来控制设备运行功率与运行状态时,就需要将传感器(如温度传感器,压力传感器等)接入开关控制端,通过A/D D/A(数模转换)芯片将传感器传输的电流,电压等信号转换为数字信号即温度值压力值等,再由LoRa无线传送给开关检测端,开关检测端将这些接收到的数字信号通过A/D D/A(数模转换)芯片恢复为模拟电流电压信号,传送给DDC等设备。
DDC等设备可传送模拟量信号给开关检测端,开关检测端将这些电流,电压等模拟信号通过数模转换芯片转换成数字值,单片机将这些数字值通过LoRa无线传输给开关控制端,此时需控制的设备可接开关控制端,经过开关控制端对信号的判断与恢复,可控制设备运行状态等。
创羿Lora开关检测器CY-LRW-102是一种物联网无线数据终端,利用公用蜂窝网络为用户提供无线长距离数据传输功能,同时利用 LoRa 无线传输技术进行短距离数据传输。
该产品采用高性能的工业级 32 位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台;低功耗设计,最低功耗小于 5mA@12VDC;提供 1 路 ADC,2 路I/O,可实现数字量输入输出、脉冲输出、模拟量输入、脉冲计数等功能。
开关通断检测,通过直接检测继电器开关端电压来检测是否通断,避免检测失误或由于继电器损坏造成的误检测。
开关控制端通过实时检测的方式,当所导通设备一旦出现故障,导致继电器两端出现断开,开关控制端将第一时间通知开关检测端,以通知控制单元设备。
采用进口8位数模转换芯片,采集传感器返回的模拟量,并进行模数转换,将数字量传送给LoRa进行发送。
开关检测端接收数字信号,并发送给8位数模转换芯片,转换芯片将数字量转换为模拟量传递给控制模拟量接收端。
功耗物理特性其它参数体积小,安装简单,可大大减小布线资源。
状态反馈,事实掌握设备状态,避免误控制。
控制可靠性高。
功能特点LoRa(远程)扩频技术半双工通信超强抗干扰性(信道抑制比:56db)高接收灵敏度-139dbm(32M无源10ppm晶体)ISM多波段,不需要申请频率免费使用多频率可选,多种传输速率。
可在FDMA及调试技术中应用。
智能复位、状态监测、数字模拟量转换、远程传输低功耗接受电流:(4-20mA)256位FIFO TX/RXRSSI信道监测功能传输模式:FIFO/直接模式(推荐FIFO包模式)配置:AFC/空中唤醒功能/低功耗/载波监听/FEC纠错/AEC加密超远距离传输空旷远可达5KM工业级应用设计采用高性能工业级 LoRa 模块采用高性能工业级无线模块采用高性能工业级 32 位通信处理器,低功耗设计,支持多级休眠和唤醒模式,最大限度降低功耗采用塑料外壳,保护等级 IP20-40。
金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用。
电源输入(DC 0~10V)。
稳定可靠WDT 看门狗设计,保证系统稳定。
采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线。
电源接口内置反相保护和过压保护。
天线接口防雷保护(可选)。
标准易用采用工业端子接口,特别适合于工业现场应用。
可定制 TTL 电平串口,可定制 ADC。
智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态。
提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理(可选)。
使用方便,灵活,多种工作模式选择方便的系统配置和维护接口。
支持串口软件升级和远程维护。
功能强大支持 TCP server 功能,可同时支持 4 个 TCP 连接(可选)。
支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输(5 个数据中心)。
提供 2 路 I/O,可实现 2 路数字量输入输出;可定制 2 路脉冲输出、2 路模拟量输入、2 路脉冲计数功能。
支持多种上下线触发模式,包括串口数据触发上下线模式,支持根据域名和 IP 地址访问中心,内嵌标准的TCP/IP 协议栈,支持透明数据传输。
支持 APN/VPDN。
支持 LoRa 传输。
应用领域该产品已广泛应用于物联网产业链中的 M2M 行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动 POS 终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
创羿 CY-LRB-101 Lora开关检测器--Modbus/Bacnet通讯协议远程控制系统包括两端:开关检测端与开关控制端。
均采用双工传输模式。
检测端检测终端状态,如电灯通断状态,温度传感器的电流信号,水流传感器的电流信号等等。
电灯控制:将开关控制端继电器串联进入电灯回路中做开关使用,装置会检测电灯通断状态并将状态通过LoRa 无线传输返回给开关检测端,开关检测端再将状态中转给DDC等设备,以便于控制。
DDC等设备也可以控制电灯通断,当得知电灯状态时,可通过DDC等设备将控制开关信号发给开关检测端,再由开关检测端将通断控制信号发送到开关控制端,从而控制电灯的亮与灭。
传感器信号采集与设备控制:当需要采集温度,水流,压力等信息并根据环境信息变化来控制设备运行功率与运行状态时,就需要将传感器(如温度传感器,压力传感器等)接入开关控制端,通过A/D D/A(数模转换)芯片将传感器传输的电流,电压等信号转换为数字信号即温度值压力值等,再由LoRa无线传送给开关检测端,开关检测端将这些接收到的数字信号通过A/D D/A(数模转换)芯片恢复为模拟电流电压信号,传送给DDC等设备。
DDC等设备可传送模拟量信号给开关检测端,开关检测端将这些电流,电压等模拟信号通过数模转换芯片转换成数字值,单片机将这些数字值通过LoRa无线传输给开关控制端,此时需控制的设备可接开关控制端,经过开关控制端对信号的判断与恢复,可控制设备运行状态等。
创羿Lora开关检测器CY-LRB-101是一种物联网无线数据终端,利用公用蜂窝网络为用户提供无线长距离数据传输功能,同时利用 LoRa 无线传输技术进行短距离数据传输。
该产品采用高性能的工业级 32 位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供 RS232 和 RS485(或 RS422)接口,可直接连接串口设备,实现数据透明传输功能;低功耗设计,最低功耗小于 5mA@12VDC;提供 1 路 ADC,2 路I/O,可实现数字量输入输出、脉冲输出、模拟量输入、脉冲计数等功能。
开关通断检测,通过直接检测继电器开关端电压来检测是否通断,避免检测失误或由于继电器损坏造成的误检测。
开关控制端通过实时检测的方式,当所导通设备一旦出现故障,导致继电器两端出现断开,开关控制端将第一时间通知开关检测端,以通知控制单元设备。
采用进口8位数模转换芯片,采集传感器返回的模拟量,并进行模数转换,将数字量传送给LoRa进行发送。
开关检测端接收数字信号,并发送给8位数模转换芯片,转换芯片将数字量转换为模拟量传递给控制模拟量接收端。
功耗物理特性其它参数体积小,安装简单,可大大减小布线资源。
状态反馈,事实掌握设备状态,避免误控制。
控制可靠性高。
配置连接在对 CY-LRB-101 进行配置前,需要通过出厂配置的 RS232 串口线或 RS232-485 转换线把 CY-LRB-101 和用于配置的 PC 连接起来。
参数配置方式介绍CY-LRB-101 的参数配置方式有两种:通过专门的配置软件:所有的配置都通过软件界面的相应条目进行配置,这种配置方式适合于用户方便用 PC 机进行配置的情况。