亿佰特(Ebyte)-LORA技术实现燃气抄表的应用

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亿佰特(Ebyte)-E19无线模块产品使用手册

亿佰特(Ebyte)-E19无线模块产品使用手册

产品概述E19系列是公司设计生产的Sub1GHz小体积LoRa TM贴片型射频模块。

核心芯片采用SEMTECH公司原装进口的SX1278/SX1276射频芯片。

SX1278/SX1276支持LoRa TM扩频技术,LoRa TM直序扩频技术具有更远的通讯距离,抗干扰能力强的优势,同时有极强的保密性。

在低速通信领域SX1278/SX1276具有里程碑意义,并受到业内人士的青睐。

发射功率为30dBm的模块均带有PA功率放大器与LNA低噪声放大器,从而提高通信稳定性,延长通信距离;发射功率为20dBm的模块,均采用工业级晶振,保证其稳定性、一致性,精度均小于业内普遍采用的10ppm。

目前已经稳定量产,已经大量应用三表行业、物联网改造、智能家具等领域。

E19系列均严格遵守FCC、CE、CCC等国内国外设计规范,满足各项射频相关认证,满足出口要求。

目录1.技术参数31.1.通用参数31.2.电气参数31.2.1.发射电流31.2.2.接收电流31.2.3.关断电流31.2.4.供电电压41.2.5.通信电平41.3.射频参数41.3.1.发射功率41.3.2.接收灵敏度41.3.3.推荐工作频率 (5)1.4.实测参数51.4.1.实测距离52.机械特性52.1.E19(433M20S)/E19(868M20S)/E19(915M20S) (5)2.1.1.尺寸图52.1.2.引脚定义62.2.E19(433M30S)/E19(868M30S)/E19(915M30S) (6)2.2.1.尺寸图62.2.2.引脚定义72.3.E19(433M20S2)..........................................................................................................................................................错误!未定义书签。

LoRa通信技术在智能燃气表的应用

LoRa通信技术在智能燃气表的应用
中 图分类 号 :T U 9 9 6 . 7 文献 标 志码 :B 文章编 号 :1 0 0 0— 4 4 1 6 ( 2 0 1 7 ) 0 2— 0 B 3 9— 0 4 组 网方式 、 S I M卡 G P R S通信 方式 、 L o R a扩频 方式 。

G F S K调制解 调方 式
收 稿 日期 : 2 0 1 6— 0 4— 4 ; 修 回 日期 : 0 2 0 1 6— 0 6—1 8

B 3 9・
第3 7 卷
第2 期
煤 气 与 热 力
B / s ) , 一 般 只能实 现抄 表等 简单 的 功能 。
是 一种数 字 传输 方 式 ; 带 宽 的展 宽是 利用 与被 传 信 息 无关 的 函数 ( 扩 频 函数 ) 对被 传 信 息 进 行 调 制 实
可预 测 。

作 者简介 : 邵 泽华 , 男, 高级工程师 , 本科 , 从 事燃 气表 相关技 术的管理工作 。
S I M卡 G P R S通信 方式 …
这种 方式 虽然 通信距 离 远 , 通 信速 率快 , 但是 通
1 智能燃 气表无 线通信技 术 的现状
智 能燃 气 表 的远程 通信 技 术包 括有 线通 信技 术 和无线 通 信技 术 , 随着 无线 通信 技术 不 断进 步 , 其在 智 能燃 气 表 的远 程 通 信 得 到 逐 渐 的 使 用 和 广 泛 推 广, 使得 燃 气表 远 程 通 信 更 加 方 便 、 快捷 , 为 智 能 燃 气 表 的管 理和 服务 提供 了更 多 便利 … 。
究, 推 出 了多种 无 线 通 信 方 式 。现 在 市 场 上 各 种 产 品主要 的通 信方 式 有 4种 : G F S K调 制 解 调方 式 、 自

亿佰特(Ebyte)-基于Dialog公司的DA14580的E104-BT02模块使用说明书

亿佰特(Ebyte)-基于Dialog公司的DA14580的E104-BT02模块使用说明书

产品概述E104-BT02是一款超高性价比的1mW(0dBm)串口转BLE模块,使用PCB天线。

工作在2.4GHz频段。

模块可使用串口收发蓝牙数据,降低了蓝牙应用的门槛。

E104-BT02模块是基于Dialog公司的DA14580芯片研发,模块集成了透传功能、主从一体,即拿即用。

支持串口指令配置模块参数和功能,广泛应用于穿戴设备、家庭自动化、家庭安防、个人保健、智能家电、配饰与遥控器、汽车、照明、工业互联网等领域,模块具有稳定性高和超低的睡眠功耗,从机模式最低工作电流2uA以下(开启广播功能),可实现纽扣单电池供电。

数据传输稳定高效,从机模式下,支持波特率最大19200bps的数据连传功能,是一款名副其实的数据透传模块。

E104-BT02模块支持BluetoothV4.2标准,简单配置后可与符合蓝牙4.2协议的主机建立蓝牙连接,实现串口数据透传。

模块支持主从角色配置,支持主从模块点对点连接实现数据快速透传功能。

最大限度减少开发者的工作和项目开发时间。

目录产品概述 (3)1.产品特点62.典型应用: (6)3.技术参数74.机械特性85.功能简述95.1.封装95.2.推荐连线图95.3.工作模式95.4.数据有效指示 (10)5.5.角色切换105.6.MAC地址绑定 (10)5.7.串口连传105.8.蓝牙包长配置 (10)5.9.UUID配置115.10.蓝牙嗅探115.11.B EACON数据可切换 (11)5.12.空中配置126.操作指令126.1.模块复位指令 (13)6.2.恢复出厂模式 (13)6.3.串口波特率配置指令 (13)6.4.读串口波特率指令 (13)6.5.串口停止位配置指令 (14)6.6.读串口停止位指令 (14)6.7.串口校验位配置指令 (14)6.8.读串口校验类型 (14)6.9.开启广播指令 (14)6.10.停止广播指令 (14)6.11.查询广播状态 (14)6.12.设置普通广播数据 (15)6.13.设置IB EACON广播数据 (15)6.14.设置固定广播数据 (15)6.15.设备名设置156.16.读设备名156.17.设置厂商名156.18.读厂商名156.19.设置软件版本号 (16)6.20.读软件版本号 (16)6.21.设置硬件版本号 (16)6.22.读硬件版本号 (16)6.23.设置模块SN号 (16)6.24.读模块SN号 (16)6.25.设置S YSTEM ID (16)6.26.查询S YSTEM ID (17)6.27.设置模块编号 (17)6.28.查询模块编号 (17)6.29.设置广播间隙 (17)6.30.读广播间隙176.31.设置最大连接间隙 (17)6.32.读最大连接间隙 (17)6.33.设置最小连接间隙 (18)6.34.读最小连接间隙 (18)6.35.设置连接超时 (18)6.36.读连接超时186.37.断开当前连接 (18)6.38.查询蓝牙连接状态 (18)6.39.查询本地MAC地址 (18)6.40.查询已连接设备MAC地址 (19)6.41.设置绑定连接的MAC地址 (19)6.42.读设定的绑定MAC地址 (19)6.43.关闭MAC地址过滤 (19)6.44.开启模式反馈 (19)6.45.关闭模式反馈 (19)6.46.启动扫描196.47.停止扫描206.48.读扫描状态206.49.设置扫描间隙 (20)6.50.查询扫描间隙 (20)6.51.设置扫描窗口时间 (20)6.52.查询扫描窗口时间 (20)6.53.开启嗅探功能 (20)6.54.关闭嗅探功能 (21)6.55.读取当前RSSI值 (21)6.56.打开128BIT UUID显示 (21)6.57.关闭128BIT UUID显示 (21)6.58.设置服务名UUID (21)6.59.设置RXUUID (21)6.60.设置TXUUID216.61.设置MTU长度 (22)6.62.查询MTU长度 (22)6.63.查询设备角色 (22)6.64.串口唤醒开226.65.串口唤醒关226.66.开启数据输出指示 (22)6.67.关闭数据输出指示 (22)6.68.进入休眠后关闭蓝牙连接 (23)6.69.进入休眠后保持蓝牙连接 (23)6.70.空中配置密码认证 (23)6.71.空中配置密码更新 (23)7.UUID说明 (23)8.快速使用239.生产指导2710.常见问题2811.重要声明2812.关于我们错误!未定义书签。

Lora技术在智能燃气表抄表中的应用解析

Lora技术在智能燃气表抄表中的应用解析

Lora技术在智能燃气表抄表中的应用解析引言智能燃气表作为燃气行业的重要组成部分,起到了重要的计量作用。

而随着科技的不断进步与创新,Lora技术逐渐应用于智能燃气表的抄表过程中,取得了显著的效果。

本文将对Lora技术在智能燃气表抄表中的应用进行解析。

一、Lora技术的概述Lora技术是一种低功耗的无线通信技术,它被广泛应用于物联网领域,包括智能燃气表抄表。

相比于传统的无线通信技术,Lora技术具有更长的通信距离、更低的功耗和更高的抗干扰能力。

因此,Lora技术成为了智能燃气表抄表过程中的理想选择。

二、Lora技术在智能燃气表抄表中的应用1. 提高抄表效率传统的燃气表抄表需要人工逐个到现场进行读数,耗时且费力。

而采用Lora 技术的智能燃气表可以实现远程抄表,通过物联网技术,将抄表数据实时上传至中心服务器,可以准确地读取每个燃气表的数值,极大地提高了抄表的效率。

2. 减少人力成本采用Lora技术的智能燃气表可以实现自动抄表,减少了人力资源的浪费。

传统的抄表需要雇佣大量的人手,而智能燃气表只需要少数人员进行监测和维护,大大降低了人力成本。

3. 提高数据准确性由于Lora技术的高抗干扰能力,智能燃气表抄表过程中的数据传输更加稳定可靠,减少了数据传输错误的可能性。

传统的人工抄表过程中,可能因为人为疏忽或误操作而产生数据偏差,而智能燃气表通过Lora技术的支持,确保了数据的准确性。

4. 实现远程管理和监控通过Lora技术,智能燃气表可以远程进行管理和监控。

运营商可以通过中心服务器对智能燃气表的抄表数据、用气情况等进行实时监测,可以及时发现异常情况并采取相应措施。

同时,也可以对燃气表的运行状态、故障情况进行实时监控,提前预防和解决问题,保障供气安全。

三、Lora技术在智能燃气表抄表中的优势1. 长距离通信:Lora技术的通信距离可达数公里,适用于广阔区域的智能燃气表抄表需求,同时克服了传输距离的限制。

2. 低功耗:Lora技术采用了低功耗设计,智能燃气表可以长时间运行而无需频繁更换电池,降低了维护成本。

Lora技术在智能燃气表监控系统中的应用策略

Lora技术在智能燃气表监控系统中的应用策略

Lora技术在智能燃气表监控系统中的应用策略智能燃气表监控系统是近年来在燃气行业中迅速兴起的一种新型技术应用。

它通过使用各种传感器和物联网技术,可以实现对燃气表数据的实时监控和收集。

而在这个系统中,Lora技术的应用显得十分重要。

本文将从Lora技术的基本原理入手,探讨其在智能燃气表监控系统中的应用策略。

首先,我们需要了解Lora技术的基本原理。

Lora(Long Range)技术是一种低功耗的、宽覆盖范围的无线通信技术。

它采用了扩频调制的方式,通过减小数据传输的带宽,从而实现低功耗的特点。

与传统的无线通信技术相比,Lora技术在传输距离和功耗方面都有较大的优势。

因此,它被广泛应用于物联网领域,包括智能燃气表监控系统。

在智能燃气表监控系统中,Lora技术的应用策略主要有以下几个方面。

首先,Lora技术可以实现智能燃气表数据的远程监控。

传统的燃气表通常需要人工抄表,效率低下并且容易出现错误。

而通过Lora技术,可以将燃气表的数据实时传输到数据管理中心,无需人工干预。

这大大提高了数据的准确性和实时性,同时也减少了人工成本。

其次,Lora技术可以实现智能燃气表的远程控制。

在传统的燃气表系统中,如果需要对燃气表进行关闭或开启等操作,需要人工前往现场进行处理。

而通过Lora技术,可以利用远程控制器对燃气表进行远程操作。

这不仅提高了操作的便捷性,还可以避免一些安全隐患。

此外,Lora技术的应用还可以实现燃气表的远程故障检测和预警。

通过在智能燃气表上安装各种传感器,可以实时监测燃气表的工作状态,例如温度、压力等参数。

当发现异常时,系统可以自动发出预警信号,提醒相关人员进行处理。

这样可以避免一些潜在的安全事故,并减少了维修成本。

另外,Lora技术还可以实现多个燃气表之间的通信和协同工作。

在一些小区或大型建筑群中,有多个燃气表需要进行监控和管理。

通过Lora技术,可以将这些燃气表连接起来,形成一个燃气表网络。

这样,这些燃气表之间可以相互通信和协同工作,有效提高了燃气表的管理效率。

基于LORA的物联网燃气表抄表系统设计

基于LORA的物联网燃气表抄表系统设计

基于LORA的物联网燃气表抄表系统设计作者:杨中翔赵捷丰郑培强来源:《电子技术与软件工程》2018年第15期摘要针对GPRS在无线抄表网络中功耗大、网络结构复杂的缺点,提出了一种基于LoRa的物联网智能抄表系统的设计方案该方案以LoRa调制技术为基础,采用星型网络进行自组网,从而实现了通信距离长且在各种复杂网络环境下都能够正常工作的智能抄表系统;本文主要介绍了整个系统的网络拓扑结构、每个LoRa表端节点结构的设计方案以及应用层通信协议的设计方案.最后对系统进行了测试分析;测试结果显示,该方案具有通信距离长、功耗低、实时性好的特点,有着广泛的应用前景。

【关键词】智能燃气表物联网燃气表 LoRa通讯抄表系统随着物联网应用的不断发展,越来越多的燃气表接入了网络,并逐渐在大数据采集、大数据分析方面发挥着重要的作用。

低功耗广域物联网(LPWAN)就是在此大背景下出现的产物。

广域网通信技术按频谱是否授权可以分成以下两种类型:(1)非授权,如Lora和Sigfox等;(2)授权,3GPP制订的蜂窝通信技术,如2G、3G、4G,以及基于4G演进而来的长期演进(LTE)CAT-NB1,也称为窄带物联网(NB-IoT)技术。

低功耗广域物联网(LPWAN)是在物联网应用中为M2M通信场景优化的一种有效的解决方案。

LoRa作为LPWAN通信技术中的一员,是由全球知名模拟混合信号与半导体供应商Semtech公司发布的一种专用于无线电调制解调的技术,融合了数字扩频技术、数字处理技术和前向纠错编码技术,拥有前所未有的性能。

由于LoRa技术融合了多项先进技术,综合了多种技术的优越性,其最大的特点在于可以在同等功耗下取得更远的通信距离,无需中继器,功耗降低,抗干扰性和安全性也得以提高。

虽然GPRS有着依赖现有运营商不需要组网的优点,但是GSM网络的清退一直是用户需要面对的一个问题,而且GSM网络的频谱利用率并不高,还占用着宝贵的900M和1800M频段。

亿佰特(Ebyte)-低功耗WiFi模块(ESP8266)智能家居物联网改造应用方案

亿佰特(Ebyte)-低功耗WiFi模块(ESP8266)智能家居物联网改造应用方案

E103-W01-IPX使用手册V1.01.模块介绍 (2)1.1.特点简介 (2)1.2.基本用法 (3)1.3.电气参数 (3)1.4.电气特性 (3)2.功能简述 (4)2.1.引脚定义 (4)2.2.模块功耗 (5)2.3.应用原理图 (5)3.快速入门 (6)3.1.模块作为Client与TCP服务器连接 (6)3.2.模块作为AP建立TCP SERVER与PC无线连接 (15)3.3.Smart Config使用 (17)3.4.PWM的使用 (18)3.5.GPIO的使用 (19)3.6.ADC的使用 (20)3.7.修改串口波特率 (20)4.组网说明 (21)4.1.组网角色 (21)4.2.组网模型 (21)5.AT指令 (23)6.定制合作 (24)7.关于我们 (25)1.模块介绍1.1.特点简介E103-W01是一款超高性价比的100mW(20dBm)串口转Wi-Fi模块,贴片小体积封装,陶瓷天线与IPX并存,工作在2.4~2.4835GHz频段。

模块可使用串口进行数据收发,降低了无线应用的门槛。

E103-W01模块是基于Espressif公司的ESP8266EX芯片研发。

模块集成了透传功能,即拿即用,支持串口AT指令集,服务器AT指令集,用户通过串口即可使用网络访问的功能,广泛应用于穿戴设备、家庭自动化、家庭安防、个人保健、智能家电、配饰与遥控器、汽车、照明、工业互联网等领域。

E103-W01模块支持标准的IEEE802.11b/g/n协议和完整的TCP/IP协议栈,支持STA/AP/STA+AP工作模式、支持SmartConfig、串口透传、IO口控制、开机透传、PWM输出、AD检测等功能,简单配置后便可以非常便利的实现网络访问功能,最大限度减少开发者的工作和项目开发时间。

典型应用:模块特点:√无线抄表√210ms开机透传,掉线自动连接√无线传感√多种波特率√智能家居√支持SmartConfig配置功能√工业遥控及遥测√支持TCPServer、TCPClient、UDP√智能楼宇及智能建筑√三种工作模式STATION、AP、STATION&AP√高压线监测√支持14mA低功耗数据接收√环境工程√支持串口透明传输√高速公路√支持多种加密方式√小型气象站√支持模块串口AT指令配置√自动化数据采集√支持可配置4路PWM输出√消费电子√内置看门狗,永不死机√智能机器人√参数记忆,掉电保存√路灯控制√1路10位精度ADC1.2.基本用法1.3.电气参数1.4.电气特性2.功能简述2.1.引脚定义2.2.模块功耗参数最小值典型值最大值单位Tx802.11b,CCK11Mbps,POUT=+17dBm165170180mA Tx802.11g,OFDM54Mbps,POUT=+15dBm135140150mA Tx802.11n,MCS7,POUT=+13dBm115120130mA Rx802.11b,1024bytes包长,-80dBm182023mA Rx802.11g,1024bytes包长,-70dBm535665mA Rx802.11n,1024bytes包长,-65dBm535665mA 部分睡眠131518mA睡眠0.80.9 1.1mA深度睡眠91011uA关机0.40.50.6uA 2.3.应用原理图注意:供电电源必须保证在3.0V~3.6V,为保证模块能稳定工作,建议外部选择电流大于300mA的LDO。

亿佰特(Ebyte)-SX1278-LoRa扩频无线模块433MHz无线串口SPI接口亿佰特-E19

亿佰特(Ebyte)-SX1278-LoRa扩频无线模块433MHz无线串口SPI接口亿佰特-E19

第一章概述1.1简介E19-433M20S2是基于SX1278为核心自主研发的超小体积的433MHz贴片式LoRa TM无线模块。

由于采用原装进口的SX1278为模块核心,其稳定性获得用户一致好评,兼容性也无需担心。

由于其采用先进的LoRa TM调制技术,在抗干扰性能、通信距离都远超现在的FSK、GFSK调制方式的产品。

该模块主要针对智能家庭、无线抄表、科研和医疗以及中远距离无线通信设备。

由于射频性能与元器件选型均按照工业级标准,并且该产品已获得FCC、CE、RoHS等国际权威认证报告,用户无需担忧其性能。

使用工业级高精度32MHz晶振。

由于该模块是纯射频收发模块需要使用MCU驱动或使用专用的SPI调试工具。

1.2特点功能⚫实测通信距离可达5km;⚫最大发射功率100mW,软件多级可调;⚫支持全球免许可ISM433MHz频段;⚫LoRa TM模式下支持0.018kbps~37.5kbps的数据传输速率;⚫FSK模式下支持最高300kpbs的数据传输速率;⚫支持多种调制模式,LoRa TM/FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK;⚫FIFO容量大,支持256Byte数据缓存;⚫支持2.5V~3.6V供电,大于3.3V供电均可保证最佳性能;⚫工业级标准设计,支持-40~85°C长时间使用;⚫邮票孔,便于用户二次开发,利于集成。

1.3应用场景⚫家庭安防报警及远程无钥匙进入;⚫智能家居以及工业传感器等;⚫无线报警安全系统;⚫楼宇自动化解决方案;⚫无线工业级遥控器;⚫医疗保健产品;⚫高级抄表架构(AMI);⚫汽车行业应用。

第二章规格参数2.1极限参数2.2工作参数第三章械尺寸与引脚定义4.1硬件设计⚫推荐使用直流稳压电源对该模块进行供电,电源纹波系数尽量小,模块需可靠接地;⚫请注意电源正负极的正确连接,如反接可能会导致模块永久性损坏;⚫请检查供电电源,确保在推荐供电电压之间,如超过最大值会造成模块永久性损坏;⚫请检查电源稳定性,电压不能大幅频繁波动;⚫在针对模块设计供电电路时,往往推荐保留30%以上余量,有整机利于长期稳定地工作;⚫模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分;⚫高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方,若实在不得已需要经过模块下方,假设模块焊接在Top Layer,在模块接触部分的T op Layer铺地铜(全部铺铜并良好接地),必须靠近模块数字部分并走线在Bottom Layer;⚫假设模块焊接或放置在Top Layer,在Bottom Layer或者其他层随意走线也是错误的,会在不同程度影响模块的杂散以及接收灵敏度;⚫假设模块周围有存在较大电磁干扰的器件也会极大影响模块的性能,跟据干扰的强度建议适当远离模块,若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽;⚫假设模块周围有存在较大电磁干扰的走线(高频数字、高频模拟、电源走线)也会极大影响模块的性能,跟据干扰的强度建议适当远离模块,若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽;⚫通信线若使用5V电平,必须串联1k-5.1k电阻(不推荐,仍有损坏风险);⚫尽量远离部分物理层亦为2.4GHz的TTL协议,例如:USB3.0;⚫天线安装结构对模块性能有较大影响,务必保证天线外露,最好垂直向上。

如何通过LoRa技术实现远程抄表系统的建立

如何通过LoRa技术实现远程抄表系统的建立

如何通过LoRa技术实现远程抄表系统的建立LoRa技术是一种低功耗广域无线通信技术,具有较长的通信距离和较低的能量消耗,因此在物联网应用中得到了广泛的应用。

远程抄表系统是一种通过无线通信技术实现对水、电、气等资源的监测和管理的方法,而LoRa技术的应用使得远程抄表系统的建立变得更加便捷和高效。

一、LoRa技术简介LoRa技术是一种低功耗广域无线通信技术,它基于LoRa调制解调技术和LoRaWAN协议,可以实现较远距离的高效通信。

LoRa技术工作在非授权频段,可在不依赖基站的情况下建立自组织网络,这使得它在许多物联网应用中非常受欢迎。

二、远程抄表系统的需求分析在传统的抄表系统中,需要人工逐户上门进行抄表工作,耗时耗力且容易出现误差。

而远程抄表系统的建立可以实现对资源的高效监测和管理,减少人力成本和提高准确度。

远程抄表系统的建立需要考虑以下几个方面的需求:1. 高效传输:远程抄表系统需要具备高效的数据传输能力,可以及时、准确地将抄表数据传输到中心服务器,以便进行数据处理和统计分析。

2. 节能耐用:远程抄表系统中的传感器和终端设备需要具备较长的电池寿命,以确保系统的可持续运行。

LoRa技术的低功耗特性使其非常适合远程抄表系统的应用。

3. 大规模覆盖:远程抄表系统需要具备广域覆盖能力,可以覆盖城市、乡村以及山区等不同地域,以实现对各种资源的远程监测和管理。

三、LoRa技术在远程抄表系统中的应用LoRa技术在远程抄表系统中可以发挥重要作用。

首先,LoRa技术可以实现较远距离的通信,克服了传统无线通信技术在通信距离上的限制。

这使得远程抄表系统可以覆盖更广的区域,减少传感器部署的数量和成本。

其次,LoRa技术具有较低的能量消耗,可以延长传感器和终端设备的电池寿命。

在远程抄表系统中,传感器和终端设备需要长时间运行而无法方便更换电池,因此低功耗是一个非常重要的考虑因素。

LoRa技术的低功耗特性使得远程抄表系统可以长时间运行,无需频繁更换电池。

基于LORA的物联网燃气表抄表系统设计

基于LORA的物联网燃气表抄表系统设计

172 •电子技术与软件工程 Electronic Technology & Software Engineering数据库技术• Data Base Technique【关键词】智能燃气表 物联网 燃气表 LoRa 通讯 抄表系统随着物联网应用的不断发展,越来越多的燃气表接入了网络,并逐渐在大数据采集、基于LORA 的物联网燃气表抄表系统设计文/杨中翔 赵捷丰 郑培强大数据分析方面发挥着重要的作用。

低功耗广域物联网(LPWAN )就是在此大背景下出现的产物。

广域网通信技术按频谱是否授权可以分成以下两种类型:(1)非授权,如Lora 和Sigfox 等;(2)授权,3GPP 制订的蜂窝通信技术,如2G 、3G 、4G ,以及基于4G 演进而来的长期演进(LTE )CAT-NB1,也称为窄带物联网(NB-IoT )技术。

低功耗广域物联网(LPWAN )是在物联网应用中为M2M 通信场景优化的一种有效的解决方案。

LoRa 作为LPWAN 通信技术中的一员,是由全球知名模拟混合信号与半导体供应商Semtech 公司发布的一种专用于无线电调制解调的技术,融合了数字扩频技术、数字处理技术和前向纠错编码技术,拥有前所未有的性能。

由于LoRa 技术融合了多项先进技术,综合了多种技术的优越性,其最大的特点在于可以在同等功耗下取得更远的通信距离,无需中继器,功耗降低,抗干扰性和安全性也得以提高。

虽然GPRS 有着依赖现有运营商不需要组网的优点,但是GSM 网络的清退一直是用户需要面对的一个问题,而且GSM 网络的频谱利用率并不高,还占用着宝贵的900M 和1800M 频段。

并且GPRS 的功耗远大于现在的LoRa 。

本文将LoRa 通信技术应用到燃气表无线抄表中,实现燃气表的远程抄取、故障通知和远程监控等一系列功能。

解决了人工抄表耗费大量的人力、财力、也物力。

也解决了人工抄表所带来的误抄、漏抄的情况。

而LoRa 智能燃气表能实现自动抄表、自动续费,燃气公司可以远程管理,而不用派遣员工去操作,极大的节省了人工成本。

亿佰特(Ebyte)-LoRa收发一体SPI接口的868MHz射频模块

亿佰特(Ebyte)-LoRa收发一体SPI接口的868MHz射频模块

电气参数E19-868MS1WE19-868MS1W 用户手册v1.0E19-868MS1W 是一款868MHz 射频模块,功率1W,SPI 接口,小体积贴片型,带有低噪声放大器提高接收灵敏度。

目前已经稳定量产,并适用于多种应用场景。

E19-868MS1W 采用SEMTECH 公司的SX1276射频芯片,支持LoRa 扩频技术。

LoRa 直序扩频技术将带来更远的通讯距离,且具有功率密度集中,抗干扰能力强的优势。

E19-868MS1W 为硬件平台,出厂无程序,用户需要进行二次开发。

引脚定义E19-868MS1W引脚序号引脚名称引脚方向引脚用途1GND地线,连接到电源参考地2DIO5输入/输出可配置的通用IO口(详见SX1276手册)3DIO4输入/输出可配置的通用IO口(详见SX1276手册)4DIO3输入/输出可配置的通用IO口(详见SX1276手册)5DIO2输入/输出可配置的通用IO口(详见SX1276手册)6DIO1输入/输出可配置的通用IO口(详见SX1276手册)7DIO0输入/输出可配置的通用IO口(详见SX1276手册)8RST输入芯片复位触发输入脚9GND地线,连接到电源参考地10GND地线,连接到电源参考地11VCC供电电源,范围5.0~5.5V(建议外部增加陶瓷滤波电容)12SCK输入SPI时钟输入引脚13MISO输出SPI数据输出引脚14MOSI输入SPI数据输入引脚15NSS输入模块片选引脚,用于开始一个SPI通信16TXEN输入射频开关脚控制;发射时,TXEN高电平,RXEN低电平17RXEN输入射频开关脚控制;接收时,RXEN高电平,TXEN低电平18GND地线,连接到电源参考地19ANT天线20GND地线,连接到电源参考地21GND地线,连接到电源参考地22GND地线,连接到电源参考地★关于模块的引脚定义、软件驱动及通信协议详见SEMTECH官方《SX1276Datasheet》★使用方法E19-868MS1W 序号模块与单片机简要连接说明(上图以STM8L单片机为例)1DIO0、DIO1、DIO2、DIO3、DIO4、DIO5是一般通用I/O口,可以配置成多种功能,详见SX1276手册。

亿佰特(Ebyte)-LoRa技术在距离测量和定位上的应用

亿佰特(Ebyte)-LoRa技术在距离测量和定位上的应用

LoRa技术是Semtech公司采用并且推广的的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案,属于低功耗广域网(Low Power Wide Area Network,LPWAN)通信技术中的一种。

LoRa 技术不再受限于传输距离和功耗的折衷考虑,为用户们提供了一种能够实现传输距离远、功耗低、多节点的系统,从而拓展成网络。

随着LoRa技术的受众群体越来越多,以及本身的持续发展。

Semtech公司紧接着推出了SX1280这颗芯片,意味着2.4GHz频段的LoRa的面世。

该芯片内置Ranging Engine,即到达时间差(Time Difference Of Arrival,TDOA)融合测距引擎,使用了time-of-flight测距方法。

正因为低功耗、距离远又能用于精确测距及定位,越来越多的公司跟进了这一技术。

SX1280的SPI接口无线模块E28-2G4M12S、E28-2G4M20S。

图1基于SX1280的SPI接口无线模块接下来简要介绍time-of-flight测距方法,该方法属于双向测距技术,利用数据信号在一对收发机之间往返的飞行时间来测量两点间的距离。

将发射端发出数据信号和接收到接收端应答信号的时间间隔记为Tt,接收端收到发射端的数据信号和发出应答信号的时间间隔记为Tr,如下图所示。

信号在这对收发机之间的单向飞行时间Tf=(Tt-Tr)/2,则两点间的距离d=c*Tf,其中c表示电磁波传播速度。

图2time-of-flight测距方法time-of-flight测距方法有两点关键的约束,接收端提供信号传输时间的长短,发射端和接收端时钟必须同步。

接下来简要介绍LoRa定位的原理,LoRa技术是使用上文提到的TDOA来实现地理位置定位的。

LoRa定位的前提是所有的LoRa网关共享一个相同的时基,并且至少需要3个LoRa网关来接收数据信号。

当一个LoRaWAN终端设备发射一段数据信号,其所在网络范围内的所有的LoRa网关都会接收到这段信号,并传输给网络服务器。

亿佰特(Ebyte)-E32系列是基于SEMTECH公司SX1278射频芯片的无线串口模块透明传输方式-LoRa扩频技术

亿佰特(Ebyte)-E32系列是基于SEMTECH公司SX1278射频芯片的无线串口模块透明传输方式-LoRa扩频技术

产品概述E32系列是基于SEMTECH公司SX1276/SX1278射频芯片的无线串口模块(UART),透明传输方式,LoRa扩频技术,3.3V TTL电平输出。

SX1276/SX1278支持LoRa™扩频技术,LoRa™直序扩频技术具有更远的通讯距离,抗干扰能力强的优势,同时有极强的保密性。

在低速通信领域SX1276/SX1278具有里程碑意义,并受到业内人士的青睐。

该系列默认空中速率为2.4kbps,6级可调;通信接口为UART串口,有8N1、8E1、8O1(出厂默认为8N1),1200bps~115200bps (出厂默认为9600bps)共8种波特率。

发射功率为30dBm的模块均带有PA功率放大器与LNA低噪声放大器,从而提高通信稳定性,延长通信距离;发射功率为20dBm的模块,均采用工业级晶振,保证其稳定性、一致性,精度均小于业内普遍采用的10ppm。

目前已经稳定量产,已经大量应用三表行业、物联网改造、智能家具等领域。

模块具有数据加密和压缩功能。

模块在空中传输的数据,具有随机性,通过严密的加解密算法,使得数据截获失去意义。

而数据压缩功能有概率减小传输时间,减小受干扰的概率,提高可靠性和传输效率。

E32系列均严格遵守FCC、CE、CCC等国内国外设计规范,满足各项射频相关认证,满足出口要求。

目录1.产品特点42.技术参数42.1.通用参数42.2.电气参数52.2.1.发射电流52.2.2.接收电流62.2.3.关断电流62.2.4.供电电压72.2.5.通信电平72.3.射频参数82.3.1.发射功率82.3.2.接收灵敏度82.3.3.推荐工作频率92.4实测距离 (9)3.机械特性103.1.E32(433T20DC)/E32(915T20D)/E32(868T20D) (10)3.2.E32(433T20S) (11)3.3.E32(433T20S2T) (12)3.4.E32(433T27D)/E32-TTL-1W(433T30D)/E32(915T30D)/E32(868T30D)/E32(170T30D) (13)3.5.E32(433T30S)/E32(868T30S)/E32(915T30S) (14)3.6.E32(868T20S)/E32(915T20S)/E32(400T20S) (15)4.推荐连线图 (16)5.功能详解165.1.定点发射165.2.广播发射175.3.广播地址175.4.监听地址175.5.模块复位175.6.AUX详解176.工作模式196.1.模式切换196.2.一般模式(模式0) (19)6.3.唤醒模式(模式1) (19)6.4.省电模式(模式2) (20)6.5.休眠模式(模式3) (20)7.指令格式207.1.出厂默认参数 (20)7.2.工作参数读取 (22)7.3.版本号读取227.4.复位指令227.5.参数设置指令 (22)8.参数配置249.生产指导259.1.回流焊温度259.2.回流焊曲线图 (25)10.常见问题2610.1.通信距离很近 (26)10.2.模块易损坏2611.重要声明2612.关于我们261.产品特点●【LoRa扩频】:LoRa直序扩频技术将带来更远的通讯距离;发射功率密度低,不易对其他设备造成干扰;保密性高,被截获的可能性极低;抗干扰能力强,对同频干扰及各种噪声具有极强的抑制能力;具有极好的抗多径衰落性能。

亿佰特(Ebyte)-SX1276无线数传电台LORA扩频通讯868M说明书E45-DTU-100)

亿佰特(Ebyte)-SX1276无线数传电台LORA扩频通讯868M说明书E45-DTU-100)

一.模块介绍 (2)1.1特点简介 (2)1.2电气参数 (3)1.3系列产品 (3)1.4常见问题 (3).二.功能简述 (4)2.1引脚定义 (4)2.2连接方法 (5).三.工作模式 (6).四.指令格式 (6)4.1出厂默认参数 (6)4.2参数设置指令 (7)4.3工作参数读取 (8)4.4版本号读取 (8)4.5复位指令 (8).五.参数配置 (9).六.定制合作 (10).七.关于我们 (10)1.1E45-TTL-100是一款基于SX1276射频芯片的无线串口模块(UART),透明传输方式,工作在862~893MHz频段(默认Array 868MHz),LoRa扩频技术,TTL电平输出,兼容3.3V与5V的IO口电压。

LoRa直序扩频技术将带来更远的通讯距离,且具有功率密度集中,抗干扰能力强的优势。

模块具有软件FEC前向纠错算法,其编码效率较高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正被干扰的数据包,大大提高可靠性和传输距离。

在没有FEC的情况下,这种数据包只能被丢弃。

模块具有数据加密和压缩功能。

模块在空中传输的数据,具有随机性,通过严密的加解密算法,使得数据截获失去意义。

而数据压缩功能有概率减小传输时间,减小受干扰的概率,提高可靠性和传输效率。

1.21.3系列产品E45-DTU-1001.4常见问题E45-DTU-100.2.12.2●RS232连接方法●RS485连接方法指令格式E45-DTU-1004.1出厂默认参数E45-DTU-100休眠模式(模式3:M1=Off,M0=Off)下,支持的指令列表如下(设置时,只支持9600,8N1格式):4.2工作参数可以使用C0或C2命令,其区别是:C0命令会将参数写入模块FLASH,掉电保存。

C2命令为临时修改指令,参数不会掉电保存,适用于需要频繁修改工作参数的场合。

例如:C200001A0644。

4.3工作参数读取E45-DTU-1004.4版本号读取E45-DTU-1004.5复位指令E45-DTU-100。

Lora技术在智能燃气表中的应用解析

Lora技术在智能燃气表中的应用解析

Lora技术在智能燃气表中的应用解析智能燃气表是一种利用现代通信技术和物联网技术,实现对燃气使用情况实时监测和数据传输的设备。

在传统的燃气表中,读数和数据采集需要人工操作,不仅费时费力,还存在一定的误差。

而借助Lora技术,智能燃气表实现了自动抄表、远程监控等功能,为用户和燃气公司带来了诸多便利。

Lora技术是一种低功耗远程通信技术,具有广覆盖范围和低功耗的特点。

通过Lora技术,智能燃气表可以与集中管理系统建立起稳定可靠的通信连接,实现数据传输和命令控制。

Lora技术的特点使得智能燃气表可以在复杂环境下长期运行,如高楼、深地等场景。

智能燃气表通过Lora技术实现了自动抄表功能。

传统的燃气抄表需由专人上门检查读数,而这种方式不仅浪费人力物力,还容易出现误差。

而智能燃气表则自带抄表功能,可以定时自动读数,并通过Lora技术将数据传输到集中管理系统。

这样一来,燃气公司可以随时了解用户的用气情况,及时收取费用,并减少了抄表工作的难度与工时。

用户也不需特意留意抄表时间,更加方便快捷地使用燃气。

除了自动抄表功能,智能燃气表还可以通过Lora技术实现远程监控。

燃气公司可以通过集中管理系统实时监测用户的燃气使用情况,并及时发现异常情况。

比如,当某个用户的燃气使用量突然骤增,说明可能存在燃气泄漏或非法用气情况,燃气公司可以立即采取措施进行处理,确保用气安全。

同时,智能燃气表还可以与用户的手机、电脑等设备相连接,用户可以通过手机APP等平台实时查看自己的用气情况,更好地管理和控制用气量。

不仅如此,智能燃气表还可以通过Lora技术实现燃气系统的智能管理和优化。

燃气公司可以通过集中管理系统对整个燃气网络进行监控和控制,实现按需供气、智能调节等功能。

通过实时监测燃气使用情况,燃气公司可以预测用户的用气量,合理安排供气计划,减少燃气资源浪费。

同时,燃气公司还可以根据用户需求调整供气压力,优化供气方案,提高燃气利用效率。

当然,Lora技术在智能燃气表中的应用还有很多其他的潜力待发掘。

如何通过LoRa技术实现远程燃气表管理系统

如何通过LoRa技术实现远程燃气表管理系统

如何通过LoRa技术实现远程燃气表管理系统介绍随着科技的发展,人们对能源管理的需求也越来越迫切。

对于燃气表管理系统而言,传统的手动读表方式已经无法满足日益增长的需求。

因此,采用LoRa技术实现远程燃气表管理系统成为一种有效的解决方案。

本文将重点探讨如何利用LoRa技术进行远程燃气表管理系统的实现。

一、LoRa技术的概述LoRa技术是一种用于远程无线通信的低功耗广域网技术,具有长距离传输、低功耗和高抗干扰性能等特点。

它基于星型网络拓扑结构,使用专用的协议进行数据传输。

由于其较长的传输距离和低功耗的特点,使其成为远程物联网应用中的理想选择。

二、远程燃气表管理系统的需求传统的燃气表管理方式存在许多问题,例如需要人工上门抄表、数据错误率较高等。

通过LoRa技术实现远程燃气表管理系统可以解决这些问题。

远程燃气表管理系统的需求主要包括:自动抄表、数据实时监测、预警和远程控制等。

三、系统架构设计为了实现远程燃气表管理系统,需要设计相应的系统架构。

首先,需要安装无线燃气表和网关设备,燃气表通过LoRa模块与网关进行通信。

网关将数据发送到云平台,用户可以通过手机APP或网页实时查看燃气表的数据和管理相关功能。

此外,还可以根据用户需求,设计报警和远程控制功能。

四、数据传输和安全性在远程燃气表管理系统中,数据的传输和安全性是非常重要的。

LoRa技术通过星型的网络拓扑结构,使得数据传输距离较远,同时也能有效降低功耗。

为了保证数据的安全性,可以采用加密算法对数据进行加密传输,并在网关和云平台中进行解密。

此外,还可以采用多层次的认证和权限控制机制,确保数据的安全性。

五、系统实施和运维在实施和运维远程燃气表管理系统时,需要注意一些关键问题。

首先,需要正确安装和配置无线燃气表和网关设备,确保其正常工作。

其次,需要定期对设备进行维护和升级,以确保系统的稳定性。

另外,还需要建立系统的运维机制,及时发现和解决系统故障。

六、远程燃气表管理系统的优势和应用前景通过LoRa技术实现远程燃气表管理系统具有许多优势,例如降低人力成本、提高数据采集精确度、节约资源等。

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一、概述
基于SX1278的433MHz频段的串口模块,基于SX1276的868MHz频段和915MHz频段的串口模块。

该系列产品为小型贴片式,适用于可穿戴式,仪器仪表,手持式仪表等应用中。

SX127x采用LoRa直序扩频技术,这将会使得无线模块的通信距离大大增加,同时由于其功率密度集中,抗干扰能力强,在有突发干扰的情况下,也能够纠正被干扰的数据包,大大提高可靠性,因此当LoRa扩频技术在无线通信产品中一经推出便立刻在该领域站稳地位。

随着城市燃气事业的快速发展,城市居民人口迅猛增加,天燃气普及化,如何对庞大的分散的燃气表网络进行及时并且准确的抄收,成为燃气公司迫切需要解决的问题。

传统的膜式燃气表需要定期挨家挨户抄读燃气表,这样就是使得抄表的效率非常低,劳动强度越来大,错抄、估抄现象层出不穷,往往都会造成不必要的纠纷。

近年来,无线燃气表和IC卡膜式燃气表迅猛发展,但是由于普通无线燃气表抄表距离近,抄表成功率低以及功耗大等问题,不但提高了管理成本还给用户带来了诸多不便。

而IC卡燃气表没有这种问题,IC卡是需要用户不定期的去充值IC卡,虽然方便了燃气公司,但是会给用户造成很多麻烦,例如:如果遇到晚上洗澡或者做饭的时候停气,必须要等到第二天营业厅上班的时候才可以充费,尤其是家里有老人不懂操作就更加麻烦了,而且这类燃气表是由电池供电的,当电池没有电的时候,也会造成停气的现象。

二、应用
基于LoRa技术的燃气表主要由计数器、电机阀、显示屏、功能按键、电池以及LoRa无线模块组成。

结合燃气表无线组网技术,燃气公司通过软件后台对燃气表进行远程操作,提高了燃气公司的有效管理效率和对燃气用户的实时监测效力,同时减少了燃气公司工作人员上门服务的次数,很大程度上节约了燃气公司的人力资源。

燃气抄表系统由基于LoRa技术的燃气表,GPRS网关和服务器管理平台组成,气表的数据会定时传给无线模块,由无线模块将数据通过LoRa节点进行超远距离传输,通过数据转换模块将LoRa无线数据转化为TCP/IP网络数据,将数据送到GPRS网关进行汇总,最终传送到远端云服务器中。

基于LoRa的无线抄表技术将会解决通信距离近,入户抄表难等等IC卡燃气表和普通无线燃气表所带来的弊端。

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