今天我们来聊聊[lora智能排插],以下10关于lora技术如何组网的观点希望能帮助到您找到想要的结果。
lora节点怎么接收网关数据
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最佳回答监测截面可以使用多种类型传感器,数据通过无线数据采集仪(NLM5系列)作为传感节点通过LoRa信号传输,网关设备DLS11将数据远程发送至服务器,终端设备电脑可远程查看数据。注:如多个LoRa信号同时传输,可设置设备编号或频段,便于组网监测。
以上就是道尔智控小编解答(萧飒)解答关于“lora节点怎么接收网关数据”的答案,接下来继续为你详解用户(EX梦之队)回答“LoRa通信模块哪里有卖”的一些相关解答,希望能解决你的问题!

LoRa通信模块哪里有卖
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最佳回答LoRa模块是一种无线扩频通信模块,采用LoRa调制技术。LoRa模块 F8L10D具有超长距离通信,低功耗,易嵌入,网络容量大等优势。
LoRa模块采用星形组网来优化网络结构、延长电池寿命、简化安装。
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无线通信系统的一个重要特点是什么?
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最佳回答LoRa通信技术的特点是:远距离通信,最远可达20km;低功耗;多节点,网络节点可达十万级。LoRa通信技术面临的挑战有:频段易受到干扰,因此增大网络部署的难度;需重新建设网络信号塔和基站。
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LORA是什么意思
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最佳回答LoRa是一种专用于无线电调制解调的技术,LoRa融合了数字扩频、数字信号处理和前向纠错编码技术,拥有前所未有的性能。
LoRa是semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准,其名称“LoRa”是远距离无线电(Long Range Radio),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是基于Semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准,其目的是为了解决功耗与传输难覆盖距离的矛盾问题。一般情况下,低功耗则传输距离近,高功耗则传输距离远,通过开发出LoRa技术,解决了在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远的技术问题,实现了低功耗和远距离的统一。
LoRa实际上是物联网(IoT)的无线平台。Semtech的LoRa芯片组将传感器连接到云端,实现数据和分析的实时通信,从而提高效率和生产率。
上文就是道尔智控小编分享贡献者:(風吹柳絮飛)回答的关于“LORA是什么意思”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续简述下文用户【回头爱】分析的“lora组网受人欢迎”的一些相关疑点做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
lora组网受人欢迎
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最佳回答纯LoRa组网的话,一般根据厂家研发能力不同,有所区别,四信LoRa模块 F8L10D组网就可以达到300个左右的。
以上就是道尔智控小编解答(回头爱)贡献关于“lora组网受人欢迎”的答案,接下来继续为你详解用户(听雨轩)回答“lora mesh自组网”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
lora mesh自组网
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最佳回答LoRa一般是指的是 LoRa芯片SX127x系列。这个跟普通的RF应用没有区别,可以用于MESH 组网的,需要自己实现协议。
上文就是道尔智控小编分享贡献者:(听雨轩)贡献的关于“lora mesh自组网”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,下面继续剖析下文用户【暴走的兔子】分析的“在什么情况适合选用lora”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
在什么情况适合选用lora
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最佳回答原文:
LoRa: Long Range的缩写,是一种基于线性调制扩频技术(CSS: chirp spread spectrum)的一种扩频调制技术。
与同类技术相比,提供更长的通信距离,更低的功耗,速率比较低。
调制是基于扩频技术,线性调制扩频(CSS)的一个变种,并具有前向纠错(FEC)特性。
LoRa显著地提高了接受灵敏度(低至-148dBm),与其他扩频技术一样,使用了整个信道带宽广播一个信号,从而使信道噪声和由于使用低成本晶振而引起频率偏移的不敏感性更健壮。
LoRa可以调制信号19.5dB低于底噪声,而大多数频移键控(FSK)在底噪声上需要一个8-10dB的信号功率才可以正确调制。
先直观地看一下LoRa传输时的波形,下面几张图是我实际抓到的LoRa传输时的波形
EIRP即射频发射功率(dBm)+天线增益(单位dBi)-线路衰减(dB)
ERP即射频发射功率(dBm)+天线增益(单位dBd)-线路衰减(dB)
其中 EIRP(dBm) = ERP(dBm)+2.15
这里引出一个问题,国内在470~510MHz频段要求功率不能超过50mW [17dBm (e.r.p)],那为什么厂商出厂都标明了芯片或者模块是20dBm呢,这不是超出了限制范围?
芯片或模块的信号还要经过传输线和天线,总所周知,芯片到天线会有插入损耗以及线损等,然后经过天线再增益后才得到最后的空中功率值
请自行看书或搜索学习
如果需要看视频教程,推荐:
视频(中文字幕): hackrf bilibili , 视频(英文): hackrf greatscottgadgets
其它视频: LoRa youtube
首先要了解接收灵敏度和发射功率
接收灵敏度值越低越好,比如-120dBm和-145dBm,-145dBm值更小,我们说接收灵敏度更好。
而经常也会有人说最大灵敏度,这里的大不能理解为值大而知最好灵敏度,这里需要注意,表达时容易混淆。
可以简单理解成 最好接收灵敏度值绝对值+最大发射功率, 更详细解释请自行学习
比如按照 semtech的sx1276手册说明 ,芯片最大功率位20dBm,最大接收灵敏度位-148dBm,所以最大链路预算为168dBm。
首先大家都明白调频( FM )和调幅( AM ),如下图:
up-chirp/down-chirp :这里chirp是鸟叫声的意思,也正如鸟叫声一样, up-chirp 指频率逐渐增加的过程, down-chirp 则相反是频率逐渐降低的过程。
比如下图就是 up-chirp ,反之如果时间从右往左就是 down-chirp :
通过这种变化过程来表示一个或者多个数据(数值),
比如最简单的 up-chirp 代表1, down-chirp 代表0,;
再复杂一点,从最低频率变化到最高这个过程表示1,从中间频率到最大频率然后跳变到最低频率再变化到中间频率这个过程表示2,从最高变成最低标识3等等。具体表示什么就看具体的应用和标准了。
而LoRa就采用这种调制方式:
带宽 BW (BandWidth):
表示频率最大值减去最小值的差值。
而带宽和信号的传输速率又有着极大的关系,信道带宽与数据传输速率的关系可以奈奎斯特(Nyquist)准则与香农(Shanon)定律描述。如果忘记了可以看 这里 。
所以带宽越大,速率越快,单位是Hz
码片 :通过扩频技术,将一个数据位用很多码片来表示。
一个完整的扫频信号(sweep signal)可以被称为一个符号,如下图中需黄色虚线部分的黑色实线称为为一个符号:
就像前面说的, 这样一个chirp信号可以用来表示一个或者多个数据(数值),在LoRa调制中,一个符号代表的数据内容长度由扩频因子决定,扩频因子含义见后面阐述。
前面说了使用扩频技术用多个码片来代表1个数字信号中的数据位(即我们真实想传输的数据),我们将一个符号分成2^SF个单元,这个单元即为前面说的码片(chips),来表示SF个数据位(注意不是1个数据位或者1个字节),SF即扩频因子。
这里即我们用了 2^SF/SF 个码片来表示一个实际的位。如果SF越大,因为用来表示这个位数据的码片多了,抗干扰能力自然就会好很多;而由于代表每个符号的码片增加了,单位时间传输码片数量是定了的,因此需要的时间自然就增加了。
综上,扩频因子值越小速率越高,抗干扰性越低,传输距离越近。
在semtech的LoRa芯片中,SF取值6~12,6为特殊值
LoRa使用了向前纠错技术,传输的数据有一部分需要拿来纠错,在实际发送的长度为SF指定的长度中,实际传输的数据只有一部分即CR(CR的取值是一个小于1的分数,而semtech的lora的数据手册上为了简化寄存器,有几个CR值分别用1~4来表示4/5~4/8,不要弄混淆了),其它的用来纠错的数据。
比如SF8发送了8个字节,但是由于有向前纠错技术,这8个字节中的一部分需要拿来做这个事情,比如这里CR设置4/5,其中有1/5的数据为纠错数据,实际发送的有效数据内容只有8*4/5字节,如下图:
所以CR值越大(4/5>4/8),则实际一个符号中的有效数据更少,所以速率也就更低,但是鲁棒性会更好
然后传输时间相加 Tpreamble + Tpayload 即为传输时间
这里放 一张网友手算的图 :
当然,有现成的计算工具,semtech官方也提供了工具
了解了的知识,再回头来看看实际捕捉到的波形图(瀑布图)
如上面瀑布图所示,纵轴是时间轴,横轴是频率。
可以看到传输数据时在一周期T内频率会从某个起点均匀变化(增大或减小)直到设置的带宽的临界值,然后跳变为最小或者最大值继续变化直到频率变为起始时的频率,即前面说的 up-chirp 或者 down-chirp ,而实际也可以看到,除了有(2+1/4)个符号使用了 down-chirp ,其它的都是使用的 up-chirp 。
在这张瀑布流图中可以清晰地看到preamble和sync word,前12+1/4个符号可以看到有清晰的规则,其中前8个up-chirp是preamble,中间两个up-chirp是sync word,外加后面(2+1/4)个down-chirp的符号, 然后后面跟的数据就是header和payload了,由于数据不像preamble那样规则这里就不分析了。
1301可以同时监听8个上行通道,每个通道可以同时监听6个正交扩频因子SF7~SF12,这也就是文档中说的多大49个虚拟通道的来源,但是需要注意的是,虽然每个通道可以同时监听6个SF,但同一时刻也只能处理一个信号,比如同时来自SF7和SF12的消息也只能处理其中一个。
也就是说1301的上行也就能同时处理8个通道(频率范围),那可能就会想到如果我用8个SX1276是不是就可以替代1301了,事实上也是不行的,因为1301每个通道都能检测6个SF通道,虽然同一时刻只能处理其中一个,但是1276/1278是不能做到这点的,SX1276/8同一时刻只能检测一个SF信道。sx1301这个特性的好处就是因为检测到多个SF信道,因此可以很容易做速率自适应(ADR),而如果采用SX1276/78因为同时只能监听一个确定的SF的通道(即SF值和频率均确定为一个),要做到相对来说就更困难。
上文就是道尔智控小编解答贡献者:(暴走的兔子)回答的关于“在什么情况适合选用lora”的问题了,不知是否已经解决你的问题?如果没有,下一篇内容可能是你想要的答案,现在接着继续教你下文用户【我很耀眼闪瞎你眼i】分享的“lora通信的特点”的一些相关疑问做出分析与解答,如果能找到你的答案,可以关注本站。
lora通信的特点
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最佳回答lora通讯是不需要地址
Lora在我们的实际应用中共有两种方式,我把它们分为组网模式和非组网,组网主要以星型网络为主的网关带节点的通信方式,lorawan也是其中一种,后面会专门讲解Lora完的相关知识;非组网模式主要是点对点,也就是单个lora设备和单个Lora设备建立的通信方式。
lora就是一种具有低功耗、长距离传输特性的无线技术,其中实现长距离的最关键一个指标就是高接收灵敏度。
以上就是道尔智控小编解答(我很耀眼闪瞎你眼i)回答关于“lora通信的特点”的答案,接下来继续为你详解用户(晓暮月中殇歌)回答“LoRa通信模块”的一些相关解答,希望能解决你的问题!
LoRa通信模块
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最佳回答LoRa模块为基于LPWAN的远距离无线通信模块,支持LORAWAN标准协议,串口数据透传双向通讯,主要应用在智能抄表、智慧路灯、智慧农业、智能停车、智能安防等领域
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nb-iot与lora的区别
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最佳回答LoRa技术特点
传输距离:城镇可达2-5 Km ,郊区可达15 Km 。
工作频率:目前,LoRa 主要在全球免费频段运行,包括433、868、915 MHz等。
标准:IEEE802.15.4g。
调制方式:基于扩频技术,线性调制扩频(CSS)的一个变种,具有前向纠错(FEC)能力,semtech公司私有专利技术。
容量:一个LoRa网关可以连接上千上万个LoRa节点。
电池寿命:长达10年。
安全:AES128加密。
传输速率:几百到几十Kbps,速率越低传输距离越长。
NB-IoT技术特点
1.覆盖广
将提供改进的室内覆盖,在同样的频段下,NB-IoT比现有的网络增益20dB,相当于提升了100倍覆盖区域的能力;
2.海量连接能力
NB-IoT比2G/3G/4G有50~100倍的上行容量提升,在同一基站的情况下,NB-IoT可以比现有无线技术提供50~100倍的接入数。基站比传统基站,能够接入更多的(承载LPWA业务的)终端,200KHz频率下面,根据仿真测试数据,单个基站小区可支持5万个NB-IoT终端接入。
3.低功耗、低速率、低成本
低功耗意味着 RF 设计要求低,小的 PA 就能实现;
低带宽:意味着不需要复杂的均衡算法
低速率:意味着不需要大缓存,所以可以缓存小、DSP 配置低;
低成本:这些因素使得 NB-IoT 芯片可以做得很小,因此成本就会降低
NB-IOT与LoRa简单对比
未来NB-IoT将在运营商级网络中大放异彩,为物联网时代带来广覆盖、大连接、低成本的网络解决方案;而LoRa则在智慧城市、行业和企业专用应用中实现快速灵活部署。两种网络技术在商用中完全可以实现互补共存。
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