智能物联网终端模组方案v
物联网整体解决方案
物联网整体解决方案第1篇物联网整体解决方案一、背景随着信息技术的飞速发展,物联网作为新一代信息技术的重要组成,已广泛应用于智慧城市、智能制造、智慧农业等领域。
为充分发挥物联网技术优势,提高各行业智能化水平,本方案针对物联网应用需求,提出一套合法合规的物联网整体解决方案。
二、目标1. 满足客户在物联网应用方面的需求,提高业务效率。
2. 确保物联网系统安全、稳定、可靠运行。
3. 降低物联网项目实施、运营和维护成本。
4. 符合国家相关法律法规和政策要求。
三、解决方案1. 系统架构本方案采用分层架构设计,分为感知层、网络层和应用层。
(1)感知层:负责采集各类传感器数据,如温度、湿度、光照等。
(2)网络层:实现感知层与互联网的连接,可采用有线或无线通信技术。
(3)应用层:根据业务需求,开发相应的应用系统,实现数据分析和处理。
2. 技术选型(1)感知层:选用低功耗、高精度、易于集成的传感器。
(2)网络层:根据项目需求,选择合适的通信协议和设备,如TCP/IP、MQTT等。
(3)应用层:采用成熟的技术框架,如Spring Boot、Django等。
3. 数据安全(1)采用加密技术,保障数据传输安全。
(2)设置权限管理,确保数据访问安全。
(3)遵循国家相关法律法规,对数据进行合规处理。
4. 系统集成(1)采用模块化设计,便于各子系统之间的集成。
(2)提供统一的数据接口,实现与第三方系统的对接。
(3)确保系统兼容性和可扩展性,满足未来发展需求。
5. 运维保障(1)建立完善的运维管理制度,确保系统稳定运行。
(2)定期进行系统检查和升级,提高系统安全性。
(3)提供7×24小时技术支持,确保客户需求得到及时响应。
四、实施步骤1. 需求分析:深入了解客户业务需求,明确物联网应用场景。
2. 方案设计:根据需求分析,设计合理的物联网系统架构。
3. 技术选型:选择合适的技术和设备,确保系统性能。
4. 系统开发:按照设计方案,进行系统开发。
CC2538_PA模组规格书
CC2538_PA模组规格书
智能家居,物联网开发
可提供硬件、软件以及产品的定制开发
1,该规格书主要介绍CC2538_PA模组基本参数,管脚布局定义,尺寸图以及应用领域,射频参数等
2,模组应用:CC2538_PA模组支持IPEX外接天线和PCB板载天线,可用于智能锁,智能调光,网关,通断开关,zigbee协调器、路由器、终端等设备
3,模组实物图
图1 CC2538_PA外接天线和PCB板载天线
4,产品特性
2V-3.6V供电电压,最大电流120mA(zigbee)
无线协议,zigbee
支持串口透传协议,远程控制
支持程序及协议开发
可用作zigbee协调器、路由器,终端设备
5,射频参数
无线综合测试仪器:IQ2010
最大发射功率:19-23dBm
灵敏度:-95~-100 dBm
频偏:-20KHz ~ +40KHz
EVM测试:PASS
功率谱模板测试:PASS
天线:IPEX外接天线或者PCB板载天线
6,CC2538_PA模组引脚图(模组内部PC3控制PA发射,PC2控制LNA接收)
图2 模组引脚图
7,参考电路设计(可提供智能灯调光调色方案,灯、开关、插座以及各类电器控制方案,智能锁方案)
8,PCB设计参考
复位线对噪声敏感,可能会导致芯片复位,如使用环境有较大干扰可在复位引脚增加2.2K电阻和1nF电容组成的RC滤波电路,模组底部用丝印填充,如果用板载天线,天线下方需要做挖空处理
图3 CC2538_PA模组丝印填充与挖空处理
9,CC2538_PA模组尺寸图,需要AD封装库,请联系销售人员
图4 CC2538_PA模组尺寸图。
物联网模组简介演示
物联网模组的市场现状
市场规模
产业链结构
随着物联网技术的快速发展,物联网模组 市场规模不断扩大,预计未来几年将保持 高速增长。
物联网模组产业链包括芯片设计、模组制 造、方案集成等环节,各环节企业众多, 竞争激烈。
技术发展趋势
面临的挑战
5G、低功耗广域网(LPWAN)等新技术不 断涌现,推动物联网模组技术持续升级。
物联网模组简介演示
汇报人: 日期:
目 录
• 物联网模组概述 • 物联网模组技术特点 • 物联网模组应用领域 • 物联网模组的发展趋势 • 物联网模组选型与评估 • 总结与展望
01
物联网模组概述
物联网模组定义
含义
物联网模组是实现物联网通信功 能的核心组件。
组成
通常由通信芯片、外围电路、嵌 入式软件等组成。
物联网模组市场面临着成本压力、技术更 新迅速、安全隐患等问题,企业需要不断 提高自身竞争力以应对市场变化。
02
物联网模组技术特点
通信技术
无线通信技术
物联网模组通常采用无线通信技术,如Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等,实现设备之 间的无线通信。这些技术具有传输距离远、传输速率快、低功耗等特点。
蜂窝通信技术
智能城市
交通管理
物联网模组可应用于交通信号灯、交通摄像头等设备,实时监测 交通状况,实现智能交通管理和优化。
环境监测
通过物联网模组连接各种环境传感器,实时监测空气质量、噪声污 染等环境指标,为城市环境治理提供依据。
公共服务设施管理
物联网模组可应用于公共自行车、充电桩等公共服务设施,实现设 施的智能管理和便捷服务。
恶劣环境适应性
通过特殊设计与材料选择,提高模组对恶劣环境 (如高温、低温、潮湿等)的适应性,确保在各 种条件下都能可靠工作。
智慧城市物联网解决方案PPT课件
嗅觉感受器
听觉感受器
人体中枢神经网络
人体大脑
5
“一路一网一平台”新型智慧城市理念
信号灯检 测
管线 检测
井盖 检测
车辆 识别
停车位检 测环境 监测 Nhomakorabea有线光纤网络
√移动蜂窝网络
NB-IOT网络
Lora网络
智慧环保
智慧交通
智慧停车
智慧应急
智慧照明
平安城市
智慧旅游
— 路
— 网
一平台
6
城市大脑——智慧城市综合运行管理平台
50
形成产业集群效应,带动当地新兴产业发展壮大
与中国电子携手在当地落地物联网创新中心,以智慧城市项目为驱动力,形成产业集群效应,带动当地物 联网产业链上下游众多具有千亿级规模产业的发展,并帮助城市在这些产业上取得领先优势。
应用层
平台层
网络层
感知层
芯片
传感器
ARM英特尔
高通华为海思
汉威电子霍尼韦尔
飞思卡尔华工科技
车道合并
活动
高速封路
21
智能交通诱导屏—其他交通指示标志
单行路段
禁止右转
前方限高
禁止通行
22
智能公交站牌
127路
车辆到站
9
分钟
轻轨东海路站 天滨公寓站 雀巢公司站 津滨发展站热电公司站 污水处理厂站
与生态城公交车车载GPS设备联动, 实时获取公交车位置
在路灯显示屏上实时展示公交车当前所在站点以及预计到站时间
路口的交通信号灯控制终端接收路灯 摄像头采集到的实时交通信息,生成 并执行自适应的信号灯配时方案
在路灯LED显示屏上显示绿 波带速度,按此速度行驶 即可享受一路绿灯!
物联网设备解决方案
九、总结
本方案从物联网设备的采购、系统架构、数据管理、运维支持、用户服务等方面进行了详细规划,旨在为物联网设备的使用提供合法合规的解决方案。通过本方案的实施,将有助于推动物联网设备在各个领域的广泛应用,为我国经济社会发展贡献力量。同时,本方案遵循国家法律法规,保障用户权益,为物联网产业的健康发展奠定基础。
(3)定期对物联网设备进行安全检查和漏洞修复,确保设备安全稳定运行。
5.用户服务与支持
(1)设立专门的客户服务部门,为用户提供物联网设备的咨询、培训和技术支持。
(2)建立用户反馈机制,及时了解用户需求,优化产品功能和性能。
(3)遵循国家相关法律法规,保护用户隐私,不得泄露用户信息。
四、方案实施与数据泄露。
五、运维支持与管理
1.运维制度:建立健全物联网设备运维管理制度,明确运维人员的职责与权限。
2.自动化运维:采用自动化运维工具,提高设备管理效率,降低运维成本。
3.安全检查:定期对物联网设备进行安全检查和漏洞修复,确保设备安全稳定运行。
(2)采购过程中,严格遵循国家相关法律法规,确保设备来源合法、合规。
2.系统架构设计
(1)采用分层架构设计,将物联网设备分为感知层、传输层、平台层和应用层。
(2)采用国家推荐的物联网协议和技术标准,确保系统兼容性和可扩展性。
(3)在系统设计中充分考虑信息安全,采用加密、认证、访问控制等安全措施,保障数据安全和网络安全。
2.合规审查:在方案实施过程中,严格遵循国家法律法规,确保项目合规。
3.评估机制:建立项目评估机制,对方案实施效果进行定期评估,及时发现问题并采取措施予以解决。
八、风险防控与应急预案
智能物联网平台方案
智能物联网平台方案1. 引言随着科技的不断发展,智能物联网技术(IoT)在各个领域得到了广泛的应用。
智能物联网平台作为整体系统的核心,集成了传感器、设备、云计算、大数据等多种技术,可以实现物联网设备的连接、数据的采集、分析和控制,为各行业的智能化提供支持。
本文将介绍一个智能物联网平台的方案,包括架构设计、功能模块以及应用场景。
2. 架构设计智能物联网平台的架构设计是整个系统的基础,它定义了系统的组成部分以及它们之间的关系。
下面是本方案的架构设计:架构设计图架构设计图2.1 物联网设备物联网设备是连接到平台的终端设备,它们通过传感器收集环境数据并将其发送到云端。
常见的物联网设备包括温度传感器、湿度传感器、光照传感器等。
这些设备可以通过各种通信协议与平台进行数据交互,例如 MQTT、CoAP 等。
2.2 边缘网关边缘网关是物联网设备与云端之间的桥梁,它负责设备和云端的数据传输和处理。
边缘网关通常配备有计算能力,并可以进行一些数据的预处理和过滤,以减少数据传输的压力和延迟。
2.3 云平台云平台是整个系统的核心组件,它接收来自边缘网关的数据,并提供数据存储、计算和分析的功能。
云平台还可以提供数据可视化和远程控制的界面,为用户提供友好的操作界面。
2.4 应用端应用端是用户通过手机、电脑等终端设备访问智能物联网平台的界面。
用户可以通过应用端查看实时数据、进行数据分析、设置报警等操作。
3. 功能模块智能物联网平台包括以下功能模块:3.1 设备管理设备管理模块负责管理物联网设备的注册、配置和监控。
用户可以通过设备管理模块查看设备的状态、修改设备的参数、添加新设备等。
3.2 数据采集与存储数据采集与存储模块负责接收来自物联网设备的数据并进行存储。
在数据采集过程中,可以对数据进行一定的处理,如去除异常值、计算平均值等。
数据存储可以选择传统的关系型数据库或者分布式存储系统。
3.3 数据分析与处理数据分析与处理模块负责对采集到的数据进行分析和处理,提取有价值的信息。
nbiot模块方案
nbiot模块方案NB-IoT模块方案随着物联网技术的发展和应用的广泛,NB-IoT(NarrowBand Internet of Things)成为了当下最为主流和主要的物联网通信技术之一。
本文将介绍NB-IoT模块方案,并探讨其在物联网领域的应用和未来发展前景。
一、NB-IoT简介NB-IoT是一种低功耗广域网(LPWAN)技术,基于现有的蜂窝网络架构,为物联网设备提供了更远的覆盖范围、更低的功耗和更高的连接密度。
相比传统的移动通信技术,NB-IoT在数据传输、能耗和成本等方面有着明显的优势,使其成为实现大规模物联网连接的理想选择。
二、NB-IoT模块方案NB-IoT模块是将NB-IoT技术应用于物联网设备中的关键组成部分。
它通常由NB-IoT芯片、射频(RF)前端模块、基带处理器和其他辅助电路组成。
NB-IoT模块的设计涉及到通信、硬件和软件等多个方面。
1. NB-IoT芯片NB-IoT芯片是NB-IoT模块的核心部件,负责实现NB-IoT通信协议的物理层和链路层功能。
市场上已经有多家厂商推出了成熟的NB-IoT芯片,包括高通、华为、展讯等。
这些芯片具有低功耗、高性能和强大的射频性能,可以满足不同应用场景的需求。
2. 射频前端模块射频前端模块主要负责将芯片产生的数据信号转化为适合发送到网络的射频信号。
它包括功率放大器、滤波器、收发开关等组件,通过射频天线与网络进行无线通信。
射频前端模块的设计需要考虑功耗、灵敏度、抗干扰能力等因素,以保证信号的稳定传输和良好的覆盖范围。
3. 基带处理器基带处理器是NB-IoT模块的数据处理核心,负责解析和处理传输的数据。
它能够对接收到的数据进行解码、译码和存储,并将处理后的数据发送给物联网设备的应用层。
基带处理器的性能和处理能力对于NB-IoT模块的整体性能和稳定性具有重要影响。
4. 辅助电路除了以上核心组件外,NB-IoT模块还需要一些辅助电路来提供供电、时钟同步和接口转换等功能。
新型智能终端模块研发建设方案(一)
新型智能终端模块研发建设方案一、实施背景随着科技的飞速发展,人工智能和物联网技术逐渐渗透到日常生活的方方面面。
尤其在新型智能终端设备领域,市场上的产品日益丰富,但多数产品在易用性、交互性和互联性方面仍存在明显不足。
为了满足用户对智能终端设备性能和体验的需求,本方案旨在推动新型智能终端模块的研发和建设,通过技术创新提升产品的核心竞争力。
二、工作原理本方案所描述的新型智能终端模块基于先进的物联网技术和人工智能算法,通过集成高精度传感器、低功耗芯片、智能交互界面和强大的数据处理能力,实现设备的智能化、自适应和个性化。
1.高精度传感器:负责捕捉用户行为、环境信息和设备状态,为后续数据处理提供原始数据。
2.低功耗芯片:通过先进的制程和优化设计,实现高效能与低功耗,保证设备长时间稳定运行。
3.智能交互界面:采用高清晰度、触摸灵敏的显示屏,结合自然语言处理技术,使用户能够直观、自然地与设备进行交互。
4.人工智能算法:对传感器捕捉到的数据进行深度学习,提取特征,实现设备自适应调整和个性化服务。
三、实施计划步骤1.需求分析:深入调研市场需求,明确用户对智能终端模块的功能、性能和体验要求。
2.技术研究:开展相关技术研究,包括物联网通信协议、人工智能算法、低功耗芯片设计等。
3.硬件设计:根据需求和技术研究结果,设计高精度传感器、低功耗芯片和智能交互界面等硬件组件。
4.软件研发:开发智能终端模块的操作系统和应用程序,实现设备的智能化管理和个性化服务。
5.系统集成与测试:将各个硬件和软件组件集成在一起,进行严格的测试和优化,确保系统的稳定性和性能。
6.用户反馈与持续优化:收集用户反馈,对产品进行持续优化和升级,提高产品竞争力。
四、适用范围本方案适用于各种需要实现智能化、自适应和个性化服务的智能终端设备,如智能手机、智能家居、智能穿戴等。
同时,该模块也可作为其他设备的增值组件,为其增加智能化功能。
五、创新要点1.集成化的设计方案:将高精度传感器、低功耗芯片、智能交互界面等核心组件高度集成,大大降低了设备的体积和成本。
物联网智能主板 IoT-3399E V2.0 说明书
IoT-3399E V2.0智能主板规格书文档修改历史目录第一章产品概述 (3)1.1适用范围........................................... 错误!未定义书签。
1.2产品概述........................................... 错误!未定义书签。
1.3产品特点........................................... 错误!未定义书签。
1.4外观及接口示意图................................... 错误!未定义书签。
第二章基本功能列表. (6)第三章PCB尺寸和接口布局 (8)3.1PCB尺寸图 (8)3.2接口参数说明 (10)第四章电气性能 (24)第五章组装使用注意事项 (26)第一章产品概述1.1 IoT-3399E适用范围IoT-3399E属于商显智能自助终端主板,普遍适用于:互动广告机、互动数字标牌、智能自助终端、智能零售终端、O2O智能设备、工控主机、机器人设备等。
1.2 产品概述IoT-3399E采用瑞芯微RK3399 (双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核)六核64位超强CPU,搭载Android7.1系统,主频高达1.8 GHz。
采用Mali-T864 GPU,支持4K、H265/H264 视频解码。
多路视频输出和输入,性能更强,速度更快,接口更丰富,是您在人机交互、智能终端、工控项目上的最佳选择。
1.3 产品特点◆RK3399超强CPU搭载Android 7.1系统,速度更快,性能更强。
◆支持5G和2.4GWIFI,独立双天线。
◆网口设计,支持1000M网口。
◆内置PCI-E 3G/4G模块接口.支持华为、中兴、龙尚等多种PCI-E3G/4G模块,支持上网和通话.◆丰富的扩展接口.8个USB接口(1路USB3.0 OTG,1路USB3.0 Host+1路USB2.0+5路HUB),1路485接口,4路可扩展串口(1路TTL,3路RS232),GPIO及ADC接口,可以满足市场上各种外设的要求。
华为海思 EMW3010 Wi-Fi 物联网模组 数据手册说明书
概要●电压输入:3.0V~3.6V●工作环境温度:-40℃to +85℃●处理器:Hi3861(L)处理器,主频高达160MHz●存储器▪352K字节的SRAM▪288K字节的ROM▪2M字节的XIP Flash●Wi-Fi▪IEEE 802.11 b/g/n 1T1R 2.4GHz单频(ch1~ch14)▪支持HT20,72.2Mbps@MCS7▪支持WPA/WPA2 PSK,Open/WEP/ TKIP/CCMP,▪支持WPS 2.0▪支持IEEE Power Save 节能模式▪支持RF 自校准方案▪支持STA 和AP形态,作为AP 时最大支持6 个STA●功耗Ultra Deep Sleep 模式:5μ******内置Hi3861处理器▪DTIM1:**********▪DTIM3:**********内置Hi3861L处理器▪DTIM1:0.9*******▪DTIM3:**********▪DTIM10:250u A@3.3V●接入丰富的外设▪13 x GPIO▪7 x ADC 通道▪ 3 x UART,支持硬件流控制▪ 1 x SPI,1 x I2S▪ 2 x I2C▪ 1 x SDIO▪ 6 x PWM接口和尺寸▪保持与同类封装模组的引脚兼容性▪邮票孔或插针▪适用于照明应用的白色PCB油墨▪板载PCB天线,18 mm x 20 mm●丰富的配套软件▪支持LiteOS操作系统▪支持HarmonyOS操作系统▪提供Hilink云平台接入SDK●典型应用▪智能家电▪智能电工产品▪工业自动化●订货代号订货代号说明EMW3010-PZI6 板载PCB天线,Hi3861处理器EMW3010-PI6A 板载PCB天线,Hi3861L超低功耗处理器EMW3010-EZI6 外接天线IPEX座,Hi3861处理器EMW3010-PZI6-TR 板载PCB天线,Hi3861处理器,卷带包装EMW3010 Wi-Fi物联网模组内置华为海思Hi3861 Wi-Fi Soc,接入华为物联网平台专用2.4G Hz IEEE 802.11 b/g/n,超高集成度,丰富的外设版本:1.4 日期:2021-08-25 编号:DS0160CN系列订货代码例如EMW 3 01 0 -P ZI 6 A -xxx产品系列EMW = 物联网Wi-Fi模组产品类型3 = 焊接类无线模组典型目标应用和功能01 = IOT物联网应用1系列外形尺寸,增强功能0 = 2 x 9 pins 1.5间距邮票孔射频接口P = 18 mm x 20 mm,2.4GHz板载PCB天线Z = 18 mm x 20 mm,2.4GHz 外置天线IPEX接口PSRAM容量(可选)Z=不含PSRAMJ=4M字节的PSRAM温度范围6 = 工业级温度范围,-40°C~85°C可选项A = 使用超低功耗处理器Hi3861L(默认使用Hi3861)可选项TR = 卷带包装(默认使用托盘)如需了解所有相关特性清单(如包装,最小订单量等)和其他方面的信息,请联系就近MXCHIP销售点和代理商。
新型智能终端模块研发建设方案(二)
新型智能终端模块研发建设方案一、实施背景随着科技的飞速发展,互联网、大数据、人工智能等新技术不断渗透到各行各业。
中国政府也提出了“新基建”政策,以推动产业结构的优化和升级。
在这个背景下,我公司决定投资研发新型智能终端模块,以适应市场需求,推动产业智能化。
二、工作原理新型智能终端模块是基于深度学习算法和嵌入式系统技术,通过高精度传感器采集环境信息,再经过强大的人工智能引擎进行分析和决策,实现设备的智能化控制。
具体来说,它由以下几个部分组成:1.数据采集模块:通过多种传感器,实时采集环境数据,如温度、湿度、光照等。
2.数据处理模块:采用高性能芯片和算法,对采集的数据进行处理和分析。
3.通信模块:通过Wi-Fi、蓝牙等无线通信技术,将处理后的数据上传至云端服务器。
4.人工智能模块:基于深度学习算法,对上传的数据进行分析和决策,实现智能化控制。
三、实施计划步骤1.需求分析:对市场需求进行深入调研,明确产品定位和功能需求。
2.硬件设计:根据需求分析结果,设计硬件架构和电路系统。
3.软件研发:开发数据处理、通信和人工智能算法。
4.样品制作与测试:制作样品并进行各项性能测试。
5.优化改进:根据测试结果,对产品进行优化改进。
6.批量生产:经过验证合格后,进行批量生产。
7.市场推广:开展市场推广活动,提高产品知名度和市场占有率。
四、适用范围新型智能终端模块可广泛应用于智能家居、智慧农业、智慧城市等领域。
例如,在智能家居中,它可以实现设备的自动化控制和节能;在智慧农业中,它可以实时监测农田环境,提高农作物产量;在智慧城市中,它可以协助城市管理部门进行智能交通管理、公共安全监控等。
五、创新要点1.采用了先进的深度学习算法,提高了数据处理效率和准确性。
2.采用了高性能的嵌入式系统技术,使得产品体积更小、功耗更低。
3.实现了设备间的无线通信,提高了设备的可移动性和便捷性。
4.引入了云端服务器,方便数据的存储和分析,提高了设备的智能化水平。
智能家居物联网解决方案
1.提高居民生活品质,满足人民对美好生活的向往。
2.降低能源消耗,减少碳排放,助力绿色环保。
3.推动智能家居产业链发展,带动相关产业经济增长。
4.提升我国智能家居产业竞争力,助力智慧城市建设。
本方案旨在为智能家居物联网领域提供合法合规的解决方案,助力我国智能家居产业健康发展,提高居民生活品质。在实施过程中,需密切关注行业动态,及时调整和优化方案,确保项目顺利推进。
二、方案目标
1.提供一个安全、舒适、便捷的居住环境。
2.实现家居设备远程监控与智能控制,提高能源利用效率。
3.符合国家法规及行业标准,保障用户隐私及数据安全。
4.推动智能家居产业链的整合与发展。
三、方案设计
(一)系统架构
本方案采用分层架构设计,分为感知层、网络层、平台层和应用层。
1.感知层:负责采集各类家居设备的数据,包括温湿度、光照、安防、家电状态等。
本方案将为智能家居物联网的发展提供全面、系统的解决方案,推动行业进步,提升居民生活水平。在实施过程中,将持续关注行业动态和技术发展,确保方案的先进性和有效性。
第2篇
智能家居物联网解决方案
一、项目概述
智能家居物联网作为信息技术与家居生活融合的产物,正逐步成为现代家庭生活的新趋势。本方案旨在提供一套全面、详细且合法合规的智能家居物联网解决方案,以实现家居设备的智能化管理与控制,提升居住舒适度与生活品质。
二、目标设定
1.构建一个稳定可靠、安全高效的智能家居物联网系统。
4.应用层:开发用户界面,提供控制指令输入和状态信息反馈,实现用户与系统的交互。
(三)核心功能模块
1.家庭自动化:通过场景设定、定时任务等方式,自动调节家电设备。
2.远程控制:用户可通过移动设备远程操控家居设备,实现随时随地管理家庭环境。
有人物联网—WIFI 模块系列 USR-WIFI232-A2 规格书说明书
有人物联网—WIFI模块系列USR-WIFI232-A2规格书V1.1济南有人物联网技术有限公司有人在认真做事!USR-WIFI232-A2模组是一款一体化的802.11b/g/n Wi-Fi 的模组,它提供了一种将用户的物理设备连接到Wi-Fi 无线网络上,并提供UART 串口等接口传输数据的解决方案。
通过USR-WIFI232-A2模组,传统的低端串口设备或MCU 控制的设备均可以很方便的接入WIFI 无线网络,从而实现物联网络控制与管理。
该模块硬件上集成了MAC,基频芯片,射频收发单元,以及功率放大器;嵌入式的固件则支持Wi-Fi 协议及配置,以及组网的TCP/IP 协议栈。
模块针对智能家具,智能电网,手持设备,个人医疗,工业控制等低流量、低频率的数据传输领域的应用做了专业的优化。
产品特性◆支持802.11b/g/n 无线标准◆支持TCP/IP 网络协议栈◆支持UART/GPIO/以太网数据通讯接口◆支持无线工作在STA/AP/AP+STA 模式◆支持路由/桥接模式网络构架◆支持快速联网协议(usr-link)◆支持注册ID、MAC,支持有人透传云、用户自定义注册包◆支持自定义心跳包、套接字分发协议◆支持超时重启、定时重启功能◆支持串口自由组帧和自动成帧,转发效率更高◆支持Websocket 功能,实现串口与网页的实时交互◆支持网页、串口AT 命令、网络AT 命令三种参数配置方式◆板载天线、3.3V 单电源供电◆支持透明/协议数据传输模式◆提供AT 指令集配置◆支持心跳信号、WIFI 连接指示◆灵活的软件平台,提供定制化服务工作电压3.2~3.6V无线网络类型Station/AP/AP+Station 工作电流170~350mA @3.3V 安全机制WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 尺寸40.0x 25.0x8.0(mm)(L*W*H)加密类型WEP64/WEP128/TKIP/AES工作环境网络协议TCP、UDP、PING、UPNP、ARP、DHCPC、DNS 工作温度-40~85℃USR-VCOM Windows 2000或更高(32位/64位)储存温度-40~125℃配置方式上位机设置软件,串口AT 指令,内置网页储存湿度5%~95%RH(无凝露)Wifi 模块USR-WiFi232-A2/B2USR-WiFi232-D2USR-C210USR-C216/217USR-C215USR-C322所属系列高性能C21系列C32系列硬件规格电源VCC3.3~3.6V3.0~3.6V工作电流AP:平均169mA 峰值305mA@3.3VSTA:平均164mA 峰值197mA@3.3VAP:平均226mA 峰值346mA @3.3V STA:平均218mA 峰值320mA @3.3V AP:平均74mA 峰值285mA @3.3V STA:平均32mA 峰值196mA @3.3VAP:70mA @3.3V STA:18mA @3.3V 峰值:247mA @3.3V 在网最低功耗164mA @3.3V218mA @3.3V32mA @3.3V3.5mA @3.3V射频规格无线标准802.11b/g/n 频段范围2.412GHz-2.484GHz发射功率802.11b:+20dBm (Max.)802.11g:+18dBm (Max.)802.11n:+15dBm (Max.)用户可以配置功率802.11b:+18+/-1dBm(@11Mbps,CCK)802.11g:+17+/-1dBm(@54Mbps,OFDM)802.11n:+15+/-1dBm(@HT20,MCS7)17.0dBm @1DSSS 17.25dBm @11CCK 13.5dBm @54OFDM 接收灵敏度802.11b:-89dBm 802.11g:-81dBm 802.11n:-71dBm802.11b:-85dBm(@11Mbps,CCK)802.11g:-70dBm(@54Mbps,OFDM)802.11n:-68dBm(@HT20,MCS7)–94.7dBm @1DSSS –87.0dBm @11CCK –73.0dBm @54OFDM 天线A2:板载PCB 天线B2:I-PEX 连接器I-PEX 连接外置:I-PEX 连接器内置:板载陶瓷天线外置:I-PEX 连接器内置:板载天线传输距离A2:最大200m(空旷视距)B2:最大280m(空旷视距,3dbi 天线)最大400m(空旷视距,3dbi 天线)内置最大180m(空旷视距)外置最大200m(空旷视距,3dbi 天线)内置最大180m (空旷视距)外置最大310m (空旷视距,3dbi 天线)串口规格串口数量TTL *1TTL *1TTL *1TTL *1TTL *2串口引脚TX/RX/RTS/CTSTX/RX/RTS/CTSTX/RX UART0:TX/RX/RTS/CTS UART1:TX/RXRS485收发控制引脚✓✓✓✓-✓数据位(bit)5,6,7,87,85,6,7,8停止位(bit)1,2检验位NONE,ODD,EVEN NONE,ODD,EVEN,MARK,SPACE 波特率(bps)300~460.8K1200~460.8K 300~3M其他尺寸(mm)40.0x25.0x8.0(L*W*H)45.0x32.0x8.0(L*W*H)26.6x18.2x2.8(L*W*H)C216:22.0x13.5x2.9C217:32.8x23.1x2.8(L*W*H)22.0x13.5x9.2(L*W*H)26.6x18.2x2.8(L*W*H)封装插针式封装插针式封装贴片式封装贴片式封装插针式封装贴片式封装工作温度-40~85℃-20~85℃-40~85℃存储温度-40~125℃存储湿度5%~95%RH(无凝露)软件功能基本功能IP 获取方式静态IP 或是DHCP 获取域名解析DNS ✓✓✓✓✓内置网页✓✓✓✓✓参数设置方式网络设置协议/串口设置协议/WEB 设置传输模式简单透传方式TCP Server/TCP client/UDP Server/UDP ClientHTTP 协议传输✓✓✓✓✓MODBUS TCP -✓---Websocket ✓✓--✓自定义网页--✓✓✓类RFC2217✓✓✓✓✓透传性能TCP Server 支持Client 数量2424553网络发送缓存4Kbyte 4Kbyte 1Kbyte 1Kbyte 1Kbyte 网络接收缓存64Kbyte 64Kbyte 3Kbyte 3Kbyte 32Kbyte 串口发送缓存4Kbyte 4Kbyte 1Kbyte 1Kbyte 1Kbyte 串口接收缓存4Kbyte4Kbyte1Kbyte1Kbyte1Kbyte串口打包机制自由组帧(默认开启)字节间时间间隔(ms):10/50默认50,可设自动成帧(默认关闭)打包时间(ms):100~10000默认500,可设打包长度(byte):16~4096默认512,可设自由组帧,字节间时间间隔(ms):20~250默认20,可设自由组帧字节时间间隔(ms):5~250默认5,可设无线性能安全机制WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型WEP64/WEP128/TKIP/AES网络类型Station /AP/AP+StationStation /AP终端接入数2424331配套软件虚拟串口软件✓✓✓✓✓透传云软件✓✓✓✓✓可靠性安规认证CE,FCC,ROHS,WEEECE,FCC,ROHS,TELECCE,FCC,ROHS,WEEECE,FCC,ROHS,WEEE,KCCE,FCC,ROHS官方网址:/。
面向窄带物联网(NB-IoT)的终端模组规范_B3B5B8分册-第一阶段
面向窄带物联网(NB-IoT)的终端模组规范_Band3+Band5+Band8分册-第一阶段Specification for the Module of Narrow Band Internet of Things(NB-IoT)based Terminal_Band3+Band5+Band8Volume,First Stage目录目 录 (I)前 言 (II)面向窄带物联网(NB-IoT)的终端模组规范—Band3+Band5+Band8三频分册 (2)1范围 (1)2规范性引用文件 (1)3外形尺寸与封装 (1)3.1封装类型 (1)3.2模组尺寸 (1)4频段 (1)5工作电压 (1)6工作温度 (1)7接口 (1)8通信协议 (2)9发射功率 (2)10功耗 (2)11载波配置 (2)12管脚功能定义 (2)13AT命令 (6)附录A(规范性附录)标准修订历史 (7)附录B(资料性附录)附录 (7)参 考 文 献 (8)前言本标准是面向窄带物联网(NB-IoT)的终端模组系列标准之一,该系列标准的名称及结构预计如下:a)TAF-WG5-AS0001-V1.0.0:2017《面向窄带物联网(NB-IoT)的终端模组总体规范-第一阶段》b)TAF-WG5-AS0002-V1.0.0:2017《面向窄带物联网(NB-IoT)的终端模组规范_Band5分册-第一阶段》c)TAF-WG5-AS0003-V1.0.0:2017《面向窄带物联网(NB-IoT)的终端模组规范_Band3+Band5+Band8分册-第一阶段》随着技术的发展及行业的需求,还将制定后续的相关标准。
本标准的附录A为规范性附录,附录B为资料性目录。
本标准由电信终端产业协会提出并归口。
本标准起草单位:中国联合网络通信有限公司、中国信息通信研究院、中国电信移动终端运营中心、华为技术有限公司、高通无线通信技术(中国)有限公司、宁波水表股份有限公司、北京新鸿基瑞程科技有限公司、金卡智能集团股份有限公司、深圳市中兴物联科技有限公司、芯讯通无线科技(上海)有限公司、龙尚科技(上海)有限公司、郑州畅威物联网科技有限公司、联发博动科技(北京)有限公司、深圳市美格智能技术股份有限公司、展讯通信(上海)有限公司、三川智慧科技股份有限公司、汇中仪表股份有限公司本标准主要起草人:王芃、刘洋、果敢、来志京、金星、桂烜、王海兰、耿炎、乔新昱、韩小江、李俨、高璐、王欣欣、刘琼、薛世骏、姜隆、夏玥、张晓伟、沈峰、周璟、张华明、蔡永伟、刘若水、丁彦飞、王田媛、张成赞、张秋月、叶晖、石健、祝向辉、张继川面向窄带物联网(NB-IoT)的终端模组规范_Band3+Band5+Band8分册-第一阶段1范围本标准主要规定了面向窄带物联网(NB-IoT)Band3+Band5+Band8终端的模组外形尺寸与封装、频段、工作电压、工作温度、接口、通信协议、发射功率、功耗、载波配置、AT命令等。
IOT物联网方案分析
规则引擎
物联网云平台通常是基于现有云计算平台搭建的。一个物联网成熟业务除了用到物联网云平台提供功能
外,一般还需要用到云计算平台提供功能,比如云主机,云数据库等。用户可以在云主机上搭建web行业
应用服务。
规则引擎主要作用是把物联网平台数据通过过滤转发到其他云计算产品上。比如可以把设备上报的数据转
线组网技术有Zigbee,Lora,BLE MESH, sub-1GHZ等。
在物联网设备里面,物联网网关是一个非常重要的角色。一个处在本地局域网与外部接入网络之间的智能 设备。主要的功能是网络隔离,协议转化/适配以及数据网内外传输。
一个典型的物联网网关架构如下:
常用的通信网络主要存在2种方式:
移动网络(主要户外设备用):移动网络2G/3G/4G/5G/NB-IOT等
宽带(主要户内设备用):WIFI,Ethernet等
2)设备接入云端的协议:
物联网设备终端接入网络后, 只是物联网应用的开始。 设备接入网络后,设备与设备之间需要互相通 信,设备与云端需要互相通信。 只有互通,物联网的价值才展现岀来。 既然要互通,则需要一套物联网 通信协议。只有遵循该套协议的设备相互间能够通信,能够交换数据。
常用的物联网通信协议主要有如下协议:CCR MQTT COAP HTTP等,他们有个共同点都是基于消息
模型来实现的。设备与设备之间,设备与云端之间通过交换消息来实现通信,消息里面携带了通信数据。
基于CCP接入(MQTT协议的精简版)
协议本身具备安全算法,不依赖TLS算法;协议大小更精简,包头,payload占用字节更少。例如header只有1个字节;协议支持多种通信模式,相对于MQT丁不仅支持Pub/Sub,还支持RPC/RRPC
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智能终端模组方案
V1.0
1. 方案概述
1.1. 研究背景
中国移动集团正在进行标准化通信模组的研发,主要目标是降低终端成本,延长终端寿命,其功能特点如下:
✓多种通信能力的集成,如:GSM/GPRS/EDGE/TD-SCDMA
✓内嵌WMMP3.0协议
✓支持终端远程管理
✓丰富的硬件功能及接口
✓支持二次开发
✓标准化AT扩展指令
目前中国移动福建公司M2M业务支撑平台建设已经启动二期,以支撑自有业务为示范,吸引行业客户,深入物联网产业,进一步规范行业终端,力争将集团客户服务由通道服务提升至智能通道基础上,引领行业终端标准化。
M2M 业务支撑平台以统一的终端接入适配框架支撑行业终端标准化的推进工作。
1.2. 建设思路
根据物联网实际发展需求和福建移动M2M业务的发展现状,结合集团标准化终端模组的建设思路,福建移动计划建立智能化终端模组的研发项目,结合代表性的应用进行研究,在集团标准化终端模组基础之上,增加智能化管理、控制功能、网优和路测功能,支持WMMP2.0、3.0协议。
同时,根据移动集团在感知子网和感知外设的管理要求,在M2M平台侧扩展支持感知子网的管理和感知外设的管理模块。
1.3. 建设目标
根据福建移动智能化终端模组的实现思路,制定目标如下:
1.实现智能化终端模组,用于标准化终端通信的过程,实现面向感知外
设和感知子网的采集和管理,植入核心管理和服务能力,面向终端厂
商提供二次开发接口适配各个行业的定制化需求。
同时要求系统的整
体结构灵活可扩展,能够根据不同的行业特点和行业需求进行灵活的
裁剪,以降低终端的成本。
2.物联网运营管理平台实现有线和无线的接入,配合智能化终端模组实
现感知外设和感知子网的管理,并能够将相应的能力开放给外部业务
系统,为各类用户提供管理接口。
3.在典型的物联网行业应用中验证和使用智能化终端模组,以实际运用
需求带动智能化终端模组的发展,进一步推动终端标准化进程。
下图是基于智能化终端模组的M2M业务的总体框架:
智能化终端模组位于感知层,用于采集感知外设和感知子网的信息,传送给M2M平台或者应用。
M2M平台扩展支持物联网感知外设和感知子网的管理,通过内置在智能化终端模组中的感知外设和子网的管理模块,实现对传感网节点信息的采集和管理。
2. 设计方案
2.1. 整体思路
在物联网应用中,很多情况下M2M终端是集中放置的(如智能停车场、
智能农场M2M终端布设等场合),如为每一个M2M终端配设具备
GPRS/TD/WLAN等远距离通信模块,会极大地增加成本。
从成本考虑,可将M2M前端拆分为感应-执行节点和通信节点,分别完成
信息感应执行和远程通信功能:每个感应执行节点通过射频/有线/Zigbee等短
距离通信手段与通信节点组成局域网,由通信节点负责同M2M业务平台远程通
信
感应执行节点
感应执行节点感应执行节点感应执行节点感应执行节点
2.2. 感应执行节点
感应执行节点由传感器、微处理器、执行机构和短距通信模块组成: (1)传感器负责完成如温湿度、光电感应、开关等各种模拟或数字量信
息;
(2)执行机构负责完成各种M2M 业务动作,如通过继电器打开水龙头
/电动机、或通信串口向LED 屏幕发送指令等
(3)近距离通信模块,通过13.65MHz/433MHz/Zigbee 等短距通信技
术同通信节点交互信息;
(4)微控制器是整个感应/执行节点的核心,协调节点终端工作。
从应
用和成本考虑,一般采用ARMM3、TIMSP430、MCS51等低成本微控制器即可。
2.3. 通信节点
通信节点主要完成感应/执行节点和M2M 业务平台通信转发功能:
各类传感器
微控制器
近距离通信模块
执行机构
温度 湿度 光电
电动机 继电器
微处理器
近距离通信模块
远距离通信模块
感应 执行 节点
M2M 业务平台
(1)近距离通信模块,通过13.65MHz/433MHz/Zigbee等短距通信技术同感应执行节点交互信息;
(2)远距离通信模块,通过GPRS/TD/有线网络同M2M业务平台交互信息
(3)微处理器是整个通信节点的核心,负责整个通信节点的控制、协调工作,完成通信协议包装、分析、转换功能;考虑到通信节点还有可能承载部分业务功能,可采用ARM9/ARM11等较高性能的嵌入式处理器运行WindowsCE/EmbededLinux等嵌入式操作以提高开发效率。
(4)对复杂的M2M应用,可将通信节点和传感执行节点整合,省略近距离通信模块,回归传统的M2M终端模式。
2.4. 感知外设和子网管理方案
感知外设和子网的管理主要功能模块包括即时数据、历史数据、拓扑管理和用户管理。
即时数据模块允许用户查看当天各个终端节点上传的数据,历史数据模块允许用户选择时间范围查看各个终端节点上传的数据,拓扑管理模块允许用户对设备节点进行重命名、新增、删除操作,用户管理模块允许用户更改密码,管理员用户可以进行新增用户、删除用户、授予权限等操作。
普通用户不具备设备管理、用户管理权限。
主要管理的数据包括:站点数据、监测点数据和终端节点数据,一个站点包括多个监测点,一个监测点包括多个终端节点。
节点间关系如下表所示:
上表监测点完成传感子网和外设数据的采集,与终端采集部分集成,将数据采集出来后上传到通信站点,由通信模块通过多种方式上传到M2M平台。
2.5. 业务流程
✓监测点代表实际的监测地点,通过RS232/485/Zigbee/射频进行信息采集
✓通信站点负责多个监测点的数据传输,监测点通过RS232/485/Zigbee/射频上传数据至通信站点
✓通信站点收到数据后进行数据格式转换、WMMP消息封装,并控制数据上传的策略
✓通信站点通过WMMP-T2.0/3.0协议将数据上传至M2M平台
✓M2M平台进行订购关系鉴权、消息封装以及传输策略控制后,将数据发送给业务平台
✓下行消息和上行过程类似
3. 应用实例
3.1. 车务通
车务通业务是使用支持卫星定位、基站定位的手持终端(含手机)或安装在车辆的上的车载终端,基于中国移动通信网络,面向集团客户提供的车辆/人
员位置监控与调度服务。
集团客户可使用“车务通”业务进行车辆定位及车辆调度,从而实现对车辆的有效管理和资源的最优配置,降低运营和管理成本。
“车务通”业务功能包括位置查询、车辆监控、调度管理、地图操作等基本定位功能,以及基于特定行业应用的增值功能。
3.2. 农场管理
通过物联网实现农场管理,可帮助农业发展踏入信息化领域:
1)提升管理水平;
2)利用高科技手段实现高产高效农业;
3)实现“工业化”的农业生产。
农业标准化生产检测系统就是将农业生产过程中,最关键的温度、湿度、二氧化碳含量、土壤温度、土壤含水率的信息实时采集,利用M2M运营支撑平台和无线网络,利用短信、WEB、WAP等手段,让从事农业生产的客户实时掌握这些信息。
GPRS节水灌溉远程监测系统主要由中心主控系统(主计算机)、GPRS 采集控制终端、电磁阀、田间湿度传感器(可测土壤湿度绝对值)、气象观测站(可测量气温、风向、风速)等设备所组成。
操作人员可坐在控制室里,对传上来的气象资料、田间土壤湿度等数据进行综合分析,利用自动方式,足不出户的对整个小区进行灌溉。
同时还可以利用数据查询系统和打印系统,随时记录、查询、打印整个灌溉小区的气象资料、土壤湿度、灌溉设置、灌溉进程、灌水历史记录等数据。
GPRS节水灌溉远程监测系统网络结构分为三层,第一层为控制中心由电脑和以太网组成;第二层为GPRS无线采集控制器(RS6011GGPRSRTU),
该层和第一层之间无需电缆连接;第三层为传感器采集与电磁阀,所有的传感器与电磁阀和GPRS无线采集控制器只需要用一根电缆连接。
3.3. 网优路测
4. 方案特点和创新点
4.1. 方案特点
➢标准化的软硬件接口,增加了终端厂家对模块的选择范围
➢通过模块化和常用硬件的使用,降低终端硬件成本
➢通过内置协议,终端开发可以专注与业务逻辑的实现,降低了软件开发成本➢使用标准化部件,可以降低测试工作量和后期的维护成本
4.2. 创新点说明
➢通过物联网终端实现无线参数采集,实现和网络优化平台的对接
➢通过分布/代理模式,优化通信层、感知层网络结构
➢实现物联网业务智能通道的建设
➢对WMMP进行改进,优化协议实现逻辑
5. 项目计划。