دليل مستخدم وحدة EBYTE DIP اللاسلكية
وحدة EBYTE DIP اللاسلكية

زيادةview

مقدمة

E32-868T20D عبارة عن وحدة منفذ تسلسلي لاسلكي (UART) تعتمد على شريحة SX1276 RF من SEMTECH. لديها أوضاع نقل متعددة ، تعمل في 862 ميجا هرتز ~ 893 ميجا هرتز ، (افتراضي 868 ميجا هرتز) ، تقنية الطيف المنتشر LoRa ، TTL outpu متوافق مع 3.3v ~ 5v IO.
مقدمة

يتميز SX1276 بخاصية LoRa ™ ، والتي ستوفر مسافة اتصال أطول ، وتتمتع بالمزاياtages من كثافة الطاقة المركزة ، وفي الوقت نفسه تتمتع بسرية قوية للغاية. تعتمد وحدات طاقة الإرسال 20dBm مذبذبات بلورية من الدرجة الصناعية لضمان الاستقرار والاتساق ، ودقتها أقل من 10 جزء في المليون المعتمد على نطاق واسع. E32-868T20D في إنتاج مستقر ثابت ويتم تطبيقها على نطاق واسع في عدادات المرافق ، وتجديد إنترنت الأشياء ، والمنزل الذكي ، إلخ. تتميز الوحدات النمطية بتشفير البيانات وضغطها. تتميز البيانات المنقولة في الهواء بخاصية random.air معدل البيانات (الافتراضي 2.4 كيلو في الثانية). تجعل خوارزمية التشفير وفك التشفير اعتراض البيانات بلا معنى. ويتيح ضغط البيانات وقت إرسال أقصر ومعدل أقل للتدخل ، مما يزيد من الموثوقية وكفاءة الإرسال. E32-868T20D يتبع بدقة معايير التصميم الخاصة بـ FCC ، CE ، CCC ويلبي متطلبات شهادات RF المختلفة للتصدير.

سمات
  • مسافة الاتصال التي تم اختبارها تصل إلى 3 كم
  • قوة نقل قصوى 100 ميجا واط ، برنامج متعدد المستويات قابل للتعديل ;
  • دعم النطاق العالمي ISM 868MHz الخالي من الترخيص ;
  • دعم معدل تاريخ الهواء 0.3 كيلو بايت في الثانية ~ 19.2 كيلو بايت في الثانية ;
  • انخفاض استهلاك الطاقة للتطبيقات المزودة بالبطارية ;
  • دعم مزود الطاقة 2.3V ~ 5.2V ، مزود الطاقة فوق 5.0 V يمكن أن يضمن أفضل أداء ;
  • تصميم قياسي من الدرجة الصناعية ، دعم -40 ~ 85 درجة مئوية للعمل لفترة طويلة ;
  • نقطة وصول SMA ، توصيل سهل للكابل المحوري أو الهوائي الخارجي.
طلب
  • إنذار أمن الوطن والمفتاح البعيد أقل دخول ;
  • المنزل الذكي وأجهزة الاستشعار الصناعية ;
  • نظام أمان إنذار لاسلكي ;
  • حلول أتمتة المباني ;
  • جهاز تحكم عن بعد لاسلكي صناعي ;
  • إنذار أمن الوطن والدخول عن بعد بدون مفتاح
  • المنزل الذكي وأجهزة الاستشعار الصناعية ;
  • نظام أمان إنذار لاسلكي ; حلول أتمتة البناء ;
  • جهاز تحكم عن بعد لاسلكي صناعي ;

المواصفات والمعلمة

حد المعلمة
المعلمة الرئيسية أداء ملحوظات
الحد الأدنى الأعلى.
مصدر الطاقة (V) 0 5.2 المجلدtagسوف تتسبب e التي تزيد عن 5.2 فولت في حدوث تلف دائم للوحدة
حظر القوة (ديسيبل - -10 تكون فرص الحرق ضئيلة عند استخدام الوحدات على مسافة قصيرة
درجة حرارة التشغيل (℃) -40 85

-

معلمة التشغيل
المعلمة الرئيسية أداء ملاحظة
الحد الأدنى نوع الأعلى.
مجلد التشغيلtagه ، الخامس ، 3.3 5.0 5.2 ≥3.3 فولت يضمن انتاج الطاقة
مستوى الاتصال (V)  

 

3.3  

 

بالنسبة إلى 5V TTL ، قد يكون معرضًا لخطر الاحتراق
درجة حرارة التشغيل (℃) -40 - 85 التصميم الصناعي
تردد التشغيل (MHz) 862 -868 893 دعم نطاق ISM
استهلاك الطاقة تيار الإرسال [مللي أمبير] 106 استهلاك الطاقة الفوري
تلقي التيار [مللي أمبير] 15
إيقاف التيار [μA]  

 

4  

 

البرنامج مغلق
أقصى قوة Tx (ديسيبل 19.2 - 20.0
تلقي الحساسية (ديسيبل -144 -146 -147 معدل بيانات الهواء 2.4 كيلو بايت في الثانية
معدل بيانات الهواء (بت في الثانية) 0.3 ألف 2.4 ألف 19.2 ألف التحكم عن طريق برمجة المستخدم
المعلمة الرئيسية وصف ملاحظة
المسافة كمرجع 3000م حالة الاختبار : منطقة واضحة ومفتوحة ، كسب الهوائي: 5dBi ارتفاع الهوائي: 2.5m معدل بيانات الهواء: 2.4kbps
طول TX 58 بايت السعة القصوى للطرد الواحد ، التعبئة الفرعية التلقائية بعد التجاوز
المخزن المؤقت 512 بايت

-

تعديل LoRa ™

-

واجهة الاتصال مدة الخدمة @ 3.3 فولت
طَرد ديب

-

موصل 2.54 ملم

-

مقاس 21 * 36 مم

-

هوائي سما-ك 50 أوم مقاومة

تعريف الحجم والدبوس

واجهة المستخدم الرسومية ، حجم التطبيق وتعريف دبوس تعريف الحجم والدبوس تعريف الحجم والدبوس
تعريف الحجم والدبوس تعريف الحجم والدبوس

لا.

اسم

اتجاه

وظيفة

1 M0 إنبو سحب ضعيف) اعمل مع M1 لتحديد 4 أوضاع عمل للوحدة (غير معلقة ، إذا لم يتم استخدامها ، يمكن تأريضها).
2 M1 مدخل اعمل مع M0 لتحديد 4 أوضاع عمل للوحدة (لم يتم تعليقها ، إذا
(سحب ضعيف) غير مستخدم ، يمكن تأريضه).
3 ار اكس دي مدخل مدخلات TTL UART ، تتصل بدبوس إخراج TXD خارجي (MCU ، PC). علبة

يتم تهيئتها كمدخل صرف مفتوح أو سحب.

4 TXD الناتج مخرجات TTL UART ، تتصل بدبوس إدخال RXD خارجي (MCU ، PC). يمكن تهيئته كمخرج صرف مفتوح أو دفع سحب
5 مدخل مساعد الناتج للإشارة إلى حالة عمل الوحدة واستيقظ وحدة MCU الخارجية. أثناء إجراء تهيئة الفحص الذاتي ، يخرج الدبوس مستوى منخفضًا. يمكن تكوينه كإخراج دفع وسحب (يُسمح بالتعليق).
6 بطاقة في سي سي مدخل مزود الطاقة :2.3 ~ 5.2 فولت تيار مستمر
7 أرضي مدخل أرضي
8 فتحة ثابتة فتحة ثابتة
9 فتحة ثابتة فتحة ثابتة
10 فتحة ثابتة فتحة ثابتة

اتصل بـ MCU

مخطط، رسم تخطيطي

لا. وصف(STM8L مكو)
1 وحدة UART هي مستوى TTL.
2 بالنسبة لبعض أعمال MCU عند 5VDC ، قد تحتاج إلى إضافة مقاومة سحب 4-10K لدبوس TXD و AUX.

وصف الوظيفة

انتقال ثابت

رسم بياني

البث الإذاعي

رسم بياني

عنوان البث
  • على سبيل المثالample: قم بتعيين عنوان الوحدة النمطية A كـ 0xFFFF أو 0x0000 ، والقناة كـ 0x04 ؛
  • عندما تكون الوحدة هي المرسل (الإرسال الشفاف) ، فإن جميع الوحدات تحت القناة 0x04 ستتلقى البيانات ، ويتحقق الغرض من البث.
  • 5.4 عناوين الشاشة
  • على سبيل المثالample: قم بتعيين عنوان الوحدة النمطية A كـ 0xFFFF أو 0x0000 ، والقناة كـ 0x04 ؛
  • عندما تكون الوحدة A هي جهاز الاستقبال ، يمكنها استقبال البيانات المرسلة من جميع الوحدات تحت القناة 0x04 ، ويتم تحقيق الغرض من الشاشة.
إعادة ضبط
  • عندما يتم تشغيل الوحدة ، يخرج AUX مستوى منخفض على الفور ، ويجري فحصًا ذاتيًا للأجهزة ويضبط وضع التشغيل بناءً على معلمات المستخدم. أثناء العملية ، يظل AUX منخفض المستوى. بعد اكتمال العملية ، يخرج AUX بمستوى عالٍ ويبدأ في العمل وفقًا لوضع التشغيل المشترك بين M1 و M0. لذلك ، يحتاج المستخدمون إلى انتظار حافة الصعود AUX كبداية للعمل العادي للوحدة.
وصف AUX
  • يمكن استخدام AUX Pin كمؤشر للمخزن المؤقت للإرسال والاستقبال اللاسلكي والتحقق الذاتي.
  • يمكن أن يشير إلى ما إذا كانت هناك بيانات لم يتم إرسالها بعد عبر الطريقة اللاسلكية ، أو ما إذا تم إرسال جميع البيانات اللاسلكية عبر UART ، أو ما إذا كانت الوحدة النمطية لا تزال في عملية تهيئة الفحص الذاتي.
بيان خرج UART
  • ليستيقظ MCU الخارجية

إشارة الإرسال اللاسلكي:

  • المخزن المؤقت (فارغ): تتم كتابة بيانات 512 بايت الداخلية في المخزن المؤقت إلى RFIC (تغليف فرعي تلقائي).
  • عندما AUX = 1 ، يمكن للمستخدم إدخال بيانات أقل من 512 بايت بشكل مستمر دون تجاوز. المخزن المؤقت (ليس فارغًا): عندما AUX = 0 ، لم تتم كتابة بيانات 512 بايت الداخلية في المخزن المؤقت إلى RFIC تمامًا. إذا بدأ المستخدم في إرسال البيانات في هذا الظرف ، فقد يتسبب ذلك في وقت إضافي عندما تنتظر الوحدة بيانات المستخدم ، أو ترسل الحزمة الفرعية اللاسلكية.
  • عندما يكون AUX = 1 ، فهذا لا يعني أن جميع بيانات UART الخاصة بالوحدة قد تم إرسالها بالفعل ، وربما لا تزال الحزمة الأخيرة من البيانات قيد الإرسال.

إجراء تكوين الوحدة النمطية: 

  • يحدث فقط عند إعادة تشغيل الطاقة أو الخروج من وضع السكون

ملاحظات لـ AUX: 

لا.

وصف

1 بالنسبة للوظيفة 1 والوظيفة 2 المذكورة أعلاه ، يجب إعطاء الأولوية للوظيفة ذات المستوى المنخفض للإخراج ، مما يعني أنه إذا كان يفي بكل حالة من ظروف الإخراج ذات المستوى المنخفض ، فإن مخرجات AUX منخفضة المستوى ، إذا لم يتم استيفاء أي من شروط المستوى المنخفض ، مخرجات AUX عالية المستوى.
2 عندما يخرج AUX مستوى منخفض ، فهذا يعني أن الوحدة مشغولة ولا يمكنها إجراء فحص وضع التشغيل. في غضون 1 مللي ثانية منذ إخراج AUX بمستوى عالٍ ، سيتم إكمال مفتاح الوضع.
3 بعد التبديل إلى وضع التشغيل الجديد ، لن يعمل في الوضع الجديد على الفور حتى تستمر الحافة الصاعدة AUX لمدة 2 مللي ثانية. إذا ظل AUX على المستوى العالي ، فيمكن تشغيل مفتاح وضع التشغيل على الفور.
4 عندما ينتقل المستخدم إلى أوضاع التشغيل الأخرى من الوضع 3 (وضع السكون) أو لا يزال في عملية إعادة الضبط ، ستقوم الوحدة بإعادة تعيين معلمات المستخدم ، والتي يخرج خلالها AUX مستوى منخفض.

وضع التشغيل

هناك أربعة أوضاع تشغيل ، تم ضبطها بواسطة M1 و M0 ، التفاصيل كالتالي:

الوضع (0-3) M0 M1 مقدمة الوضع ملاحظة
0 عادي 0 UART والقناة اللاسلكية مفتوحة ، والإرسال الشفاف قيد التشغيل يجب أن يعمل جهاز الاستقبال في الوضع 0 أو الوضع 1
1 wake up 1 0 UART and wireless channel are open, the only difference with mode 0 is that before transmitting data, increasing the wake up code automatically, so that it can awake the receiver under mode 3. يمكن أن يكون جهاز الاستقبال 0,1،2 أو XNUMX
2 توفير الطاقة 0 1 إغلاق UART ، اللاسلكي في وضع الإيقاظ الجوي ، بعد تلقي البيانات ، يفتح UART وإرسال البيانات. يجب أن يكون جهاز الإرسال في الوضع 1 ،

غير قادر على الإرسال في هذا الوضع.

3 النوم 1 1 وضع السكون ، تلقي أمر إعداد المعلمة متاح. مزيد من التفاصيل حول مواصفات المعلمة.
تبديل الوضع
  • يمكن للمستخدم تحديد وضع التشغيل من خلال الجمع بين M1 و M0. يمكن استخدام جهازي GPIO الخاصين بـ MCU لتبديل الوضع. بعد تعديل M1 أو M0 ، سيبدأ العمل في الوضع الجديد بعد 1 مللي ثانية إذا كانت الوحدة مجانية. إذا كانت هناك أي بيانات تسلسلية لم تنته بعد من الإرسال اللاسلكي ، فستبدأ في العمل في الوضع الجديد بعد انتهاء إرسال UART. بعد أن تتلقى الوحدة البيانات اللاسلكية وتنقل البيانات عبر المنفذ التسلسلي ، ستبدأ في العمل في الوضع الجديد بعد انتهاء الإرسال. لذلك ، يكون مفتاح الوضع صالحًا فقط عندما يخرج AUX 1 ، وإلا فإنه سيتأخر.
  • على سبيل المثالample ، في الوضع 0 أو الوضع 1 ، إذا قام المستخدم بإدخال بيانات ضخمة على التوالي وقام بتبديل وضع التشغيل في نفس الوقت ، فإن عملية تبديل الوضع غير صالحة. لا يمكن بدء فحص الوضع الجديد إلا بعد اكتمال جميع عمليات بيانات المستخدم. يوصى بالتحقق من حالة تثبيت AUX والانتظار 2 مللي ثانية بعد إخراج AUX بمستوى عالٍ قبل تبديل الوضع.
  • إذا تحولت الوحدة من أوضاع أخرى إلى وضع الاستعداد ، فلن تعمل في وضع الاستعداد إلا بعد اكتمال عملية البيانات المتبقية. يمكن استخدام الميزة لتوفير استهلاك الطاقة. على سبيل المثالample ، عندما يعمل جهاز الإرسال في الوضع 0 ، بعد أن تنقل وحدة MCU الخارجية البيانات "12345" ، يمكنها التبديل إلى وضع السكون فورًا دون انتظار الحافة الصاعدة لدبوس AUX ، كما أن وحدة MCU الرئيسية للمستخدم ستصبح سكونًا على الفور. ثم ستنقل الوحدة جميع البيانات من خلال الإرسال اللاسلكي وتذهب إلى السكون لاحقًا بمقدار 1 مللي ثانية
    تلقائيًا ، مما يقلل من وقت عمل MCU ويوفر الطاقة.
  • وبالمثل ، يمكن استخدام هذه الميزة في أي مفتاح تبديل للوضع. ستبدأ الوحدة في العمل في الوضع الجديد في غضون 1 مللي ثانية بعد إكمال مهمة الوضع الحالي ، والتي تمكن المستخدم من حذف إجراء استعلام AUX وتبديل الوضع بسرعة. على سبيل المثالample ، عند التبديل من وضع الإرسال إلى وضع الاستلام ، يمكن للمستخدم MCU أن يتحول إلى سكون قبل تبديل الوضع ، باستخدام وظيفة المقاطعة الخارجية للحصول على تغيير AUX بحيث يمكن تحقيق مفتاح الوضع.
  • هذه العملية مرنة وفعالة للغاية. إنه مصمم بالكامل على أساس راحة المستخدم MCU ، وفي نفس الوقت تم تقليل عبء العمل واستهلاك الطاقة للنظام بأكمله وتحسين كفاءة النظام بأكمله إلى حد كبير.
الوضع العادي (الوضع 0)
عندما تكون M1 = 0 & M0 = 0 ، تعمل الوحدة النمطية في الوضع 0
نقل يمكن للوحدة استقبال بيانات المستخدم عبر المنفذ التسلسلي ، ونقل حزمة بيانات لاسلكية تبلغ 58 بايت. عندما تصل البيانات التي يتم إدخالها بواسطة المستخدم إلى 58 بايت ، ستبدأ الوحدة في الإرسال اللاسلكي. يمكن للمستخدم خلالها إدخال البيانات بشكل مستمر لنقلها.

عندما تكون وحدات بايت الإرسال المطلوبة أقل من 58 بايت ، ستنتظر الوحدة وقتًا يبلغ 3 بايت وستتعامل معه على أنه إنهاء للبيانات ما لم يتم إدخال البيانات المستمرة من قبل المستخدم. ثم ستنقل الوحدة جميع البيانات عبر قناة لاسلكية.

عندما تتلقى الوحدة أول حزمة بيانات من المستخدم ، يخرج AUX مستوى منخفض.

بعد نقل جميع البيانات إلى شريحة RF وبدء الإرسال ، يخرج AUX بمستوى عالٍ.

في هذا الوقت ، هذا يعني أن آخر عملية إرسال لحزمة البيانات اللاسلكية قد بدأت ، والتي تمكن المستخدم من إدخال 512 بايت أخرى بشكل مستمر. لا يمكن استلام حزمة البيانات المنقولة من الوحدة النمطية التي تعمل في الوضع 0 إلا من خلال الوحدة التي تعمل في الوضع 0 أو 1.

إستلام وظيفة الاستقبال اللاسلكي للوحدة قيد التشغيل ، ويمكن استلام حزمة البيانات المنقولة من الوحدة التي تعمل في الوضع 0 والوضع 1.

بعد استلام حزمة البيانات ، يخرج AUX بمستوى منخفض ، وبعد 5 مللي ثانية تبدأ الوحدة في نقل البيانات اللاسلكية عبر منفذ TXD للمنفذ التسلسلي.

بعد نقل جميع البيانات اللاسلكية عبر المنفذ التسلسلي ، يخرج AUX بمستوى عالٍ.

وضع توفير الطاقة (الوضع 2)
عندما تكون M1 = 1 & M0 = 0 ، تعمل الوحدة النمطية في الوضع 2
نقل تم إغلاق UART ، لا يمكن للوحدة النمطية تلقي أي بيانات منفذ تسلسلي من خارج MCU. ومن ثم فإن وظيفة الإرسال اللاسلكي غير متاحة للوحدة التي تعمل في هذا الوضع.
إستلام في الوضع 2 ، يلزم أن يعمل جهاز إرسال البيانات في الوضع 1. تراقب الوحدة اللاسلكية كود التمهيد في الوقت العادي.

بمجرد حصوله على رمز التمهيد ، سيبقى كحالة استقبال وينتظر اكتمال استلام حزمة البيانات الصالحة بالكامل.

ثم مخرجات AUX منخفضة المستوى ، وبعد 5 مللي ثانية ، يكون المنفذ التسلسلي مفتوحًا لنقل البيانات اللاسلكية المستلمة عبر TXD. أخيرًا ، خرج AUX بمستوى عالٍ بعد اكتمال العملية.

تظل الوحدة اللاسلكية في حالة عمل "توفير الطاقة - المراقبة" (الاقتراع).

من خلال ضبط وقت تنبيه مختلف ، سيكون للوحدة تأخير استجابة استلام مختلف (ثانيتان كحد أقصى) ومتوسط ​​استهلاك الطاقة (2uA كحد أدنى).

يحتاج المستخدم إلى تحقيق توازن بين وقت تأخير الاتصال ومتوسط ​​استهلاك الطاقة.

وضع السكون (الوضع 3)
عندما تكون M1 = 1 ، M0 = 1 ، تعمل الوحدة النمطية في الوضع 3
نقل غير متاح
إستلام غير متاح
إعداد المعلمات يمكن استخدام هذا الوضع لإعداد المعلمات. يستخدم المنفذ التسلسلي 9600 & 8N1 لتعيين معلمات عمل الوحدة من خلال تنسيق تعليمات محدد. (الرجاء الرجوع إلى إعداد المعلمات للحصول على التفاصيل)
ملحوظات عندما يتغير الوضع من وضع الاستعداد إلى وضع الاستعداد للآخرين ، ستقوم الوحدة بإعادة تعيين معلماتها ، حيث يحتفظ AUX بمستوى منخفض ثم يخرج بمستوى عالٍ بعد اكتمال إعادة التعيين. يوصى بفحص الحافة الصاعدة AUX للمستخدم.

تنسيق الأمر

  • في وضع السكون (الوضع 3 : M1 = 1 ، M0 = 1 ، فإنه يدعم الإرشادات أدناه في القائمة.

(دعم تنسيق 9600 و 8N1 فقط عند الإعداد)

لا. شكل تعليمات توضيح
1 C0 + معلمات العمل يتم إرسال معلمات العمل C0 + 5 بايت بتنسيق سداسي عشري. إجمالي 6 بايت ويجب إرسالها بالتتابع ، (احفظ المعلمات عند إيقاف التشغيل).
2 C1 + C1 + C1 (حفظ المعلمات عند انقطاع التيار الكهربائي)
3 C2 + معلمات العمل يتم إرسال ثلاثة C1 بتنسيق سداسي عشري. تقوم الوحدة بإرجاع المعلمات المحفوظة ويجب إرسالها بالتتابع.
 

4

 

C3 + C3 + C3

يتم إرسال معلمات العمل C2 + 5 بايت بتنسيق سداسي عشري. إجمالي 6 بايت ويجب إرسالها على التوالي. (لا تحفظ المعلمات عند انقطاع التيار الكهربائي)
5 C4 + C4 + C4 يتم إرسال ثلاثة C3 بتنسيق سداسي عشري. تقوم الوحدة بإرجاع معلومات الإصدار ويجب إرسالها بالتتابع.
المعلمات الافتراضية
يكتب قيم المعلمات الافتراضية :: C0 00 00 1A 17 44
نموذج تكرار عنوان قناة معدل بيانات الهواء معدل الباود التكافؤ نقل الطاقة
E32-433T30D 433 ميجا هرتز 0×0000 0×17 2.4 كيلو بايت في الثانية 9600 8N1 1W
قراءة معلمات التشغيل
شكل تعليمات وصف
C1 + C1 + C1 في وضع السكون (M0 = 1 , M1 = 1) يعطي المستخدم تعليمات الوحدة (تنسيق HEX): C1 C1 C1 ، تعيد الوحدة معلمات التكوين الحالية. على سبيل المثالampلو ، C0 00 00 1A 17 44.
قراءة رقم النسخة
شكل تعليمات وصف
C3 + C3 + C3 في وضع السكون (M0 = 1 , M1 = 1) ، يعطي المستخدم تعليمات الوحدة (تنسيق HEX): C3 C3 C3 ، تعيد الوحدة رقم نسختها الحالية ، على سبيل المثالampلو C3 32 xx yy. البايت الثاني يعني التردد. 32 هنا يعني أن التردد هو 433 ميجا هرتز ، 38 يعني التردد 470 ميجا هرتز ، 45 يعني التردد ؛ 868 ميجاهرتز ، 44 يعني أن التردد هو 915 ميجاهرتز ، 46 يعني أن التردد هو 170 ميجاهرتز ؛ xx هو رقم الإصدار ويشير yy إلى ميزات الوحدة النمطية الأخرى.
أمر إعادة التعيين
شكل تعليمات وصف
C4 + C4 + C4 في وضع السكون (M0 = 1 , M1 = 1) ، يعطي المستخدم تعليمات الوحدة (تنسيق HEX): C4 C4 C4 ، تتم إعادة تعيين الوحدة لمرة واحدة. أثناء عملية إعادة الضبط ، ستجري الوحدة فحصًا ذاتيًا ، ومخرجات AUX منخفضة المستوى. بعد اكتمال إعادة التعيين ، يخرج AUX بمستوى عالٍ ، ثم تبدأ الوحدة في العمل بانتظام حيث يمكن تبديل وضع العمل أو إعطاء تعليمات أخرى.
أمر إعداد المعلمة
لا. غرض وصف ملاحظة
0 رأس إصلاح 0xC0 أو 0xC2 ، فهذا يعني أن بيانات الإطار هذه هي أمر تحكم يجب أن يكون l 0xC0 أو 0xC2
ثاني أكسيد الكربون: حفظ المعلمات عند انقطاع التيار الكهربائي
ثاني أكسيد الكربون:    لا تحفظ المعلمات عند انقطاع التيار الكهربائي
1 اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بايت عنوان مرتفع للوحدة الافتراضي 00H) 00H-FFH
2 ADDL بايت عنوان منخفض للوحدة (الافتراضي 00H 00H-FFH
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مُسرع

7 6 بت التكافؤ UART  

 

  1. يمكن أن يكون وضع UART مختلفًا بين أطراف الاتصال
0 0 شنومسنومكس (افتراضي)
0 1 8O1
1 0 8 ح1
1 1 8N1 (يساوي 00)
5 4 3 معدل الباود TTL UART (بت في الثانية)  

 

 

  1. يمكن أن يختلف معدل البث بالباود UART بين أطراف الاتصال
  2. لا علاقة لمعدل البث بالباود UART بمعلمات الإرسال اللاسلكي ولن يؤثر على ميزات الإرسال / الاستقبال اللاسلكية.
0 0 0 1200
0 0 1 2400
0 1 0 4800
0 1 1 9600 (افتراضي)
1 0 0 19200
1 0 1 38400
1 1 0 57600
1 1 1 115200
2 1 0 معدل بيانات الهواء (بت في الثانية)  

 

  1. كلما انخفض معدل بيانات الهواء ، زادت مسافة الإرسال ، وأداء أفضل لمكافحة التداخل ووقت إرسال أطول
  2. يجب أن يظل معدل بيانات الهواء على حاله لكلا طرفي الاتصال.
0 0 0 0.3 ألف
0 0 1 1.2 ألف
0 1 0 2.4 كيلو (افتراضي)
0 1 1 4.8 ألف
1 0 0 9.6 ألف
1 0 1 19.2 ألف
1 1 0 19.2 ك (مثل 101)
1 1 1 19.2 ك (مثل 101)
المواصفات العامة باستثناء E32 (400T20S)
 

 

 

4

 

 

 

تشان

7 6 5 محجوز اكتب 0
قناة التواصل  

 

00H-1FH ، تتوافق مع 410 ~ 441 ميجا هرتز

4-0 ، قناة (410M + CHAN * 1M) ، افتراضي 17H (433MHz)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختيار

7 نقل ثابت لتمكين البت على غرار MODBUS) l في وضع الإرسال الثابت ، يمكن استخدام البايتات الثلاثة الأولى من إطار بيانات كل مستخدم كعنوان وقناة مرتفع / منخفض. الوحدة النمطية تغير عنوانها وقناتها عند الإرسال. وسيعود إلى الإعداد الأصلي بعد إكمال العملية.
0 وضع انتقال شفاف
 

 

 

1

 

 

 

وضع الإرسال الثابت

6 وضع محرك IO (الافتراضي 1) ل يتم استخدام هذا الشيء لمقاومة السحب الداخلية للوحدة النمطية. كما أنه يزيد من قدرة المستوى على التكيف في حالة الصرف المفتوح. لكن في بعض الحالات ، قد تحتاج

مقاوم سحب خارجي.

1 مخرجات TXD و AUX للدفع والسحب ومدخلات سحب RXD
 

0

نواتج جامع مفتوح TXD 、 AUX ، جامع مفتوح RXD

المدخلات

5 4 3 وقت الاستيقاظ اللاسلكي l تعمل وحدة الإرسال والاستقبال في الوضع 0 ، حيث يكون وقت تأخيرها غير صالح ويمكن أن يكون قيمة عشوائية.

ل يمكن لجهاز الإرسال الذي يعمل في الوضع 1 إرسال ملف

0 0 0 250 مللي ثانية (افتراضي)
0 0 1 500 مللي ثانية
0 1 0 750 مللي ثانية
0 1 1 1000 مللي ثانية رمز التمهيد للوقت المقابل بشكل مستمر.

l عندما يعمل جهاز الاستقبال في الوضع 2 ، فإن الوقت يعني وقت الفاصل الزمني للشاشة (التنبيه اللاسلكي). فقط البيانات من الارسال ذلك

يمكن استلام يعمل في الوضع 1.

1 0 0 1250 مللي ثانية
1 0 1 1500 مللي ثانية
1 1 0 1750 مللي ثانية
 

1

 

1

 

1

 

2000 مللي ثانية

2 مفتاح FEC l بعد إيقاف تشغيل FEC ، يزداد معدل نقل البيانات الفعلي بينما تقل القدرة المضادة للتداخل. كما أن مسافة الإرسال قصيرة نسبيًا.

ل يجب على كلا طرفي الاتصال الحفاظ على

نفس الصفحات حول تشغيل FEC أو إيقاف تشغيله.

0 قم بإيقاف تشغيل FEC
 

 

1

 

 

تشغيل FEC (افتراضي)

1 0 قوة الإرسال (التقريب) يجب أن تتأكد الطاقة الخارجية من قدرة الإخراج الحالي أكثر من 1A وتضمن تموج مصدر الطاقة في حدود 100mV.

لا ينصح بنقل الطاقة المنخفضة بسبب

كفاءة إمداد الطاقة المنخفضة.

0 0 30 ديسيبل (افتراضي)
0 1 27dBm
1 0 24dBm
1 1 21dBm
 

على سبيل المثالample: معنى البايت رقم 3 "السرعة":

البت الثنائي للبايت 7 6 5 4 3 2 1 0
تكوينات من قبل المستخدم 0 0 0 1 1 0 1 0
معنى بت تماثل UART 8N1 معدل الباود UART هو 9600 معدل بيانات الهواء 2.4 كيلو
المقابلة الست عشري 1 A

تصميم الأجهزة

  • يوصى باستخدام مصدر طاقة مستقر للتيار المستمر. عامل تموج مزود الطاقة صغير قدر الإمكان ، وتحتاج الوحدة إلى التأريض بشكل موثوق.
  • يرجى الانتباه إلى التوصيل الصحيح للقطبين الموجب والسالب لمصدر الطاقة. قد يتسبب الاتصال العكسي في تلف دائم للوحدة ;
  • يرجى التحقق من مصدر الطاقة للتأكد من أنه ضمن المجلد الموصى بهtagالبريد وإلا عندما تتجاوز القيمة القصوى للوحدة سوف تتضرر بشكل دائم
  • يرجى التحقق من استقرار مصدر الطاقة ، المجلدtagلا يمكن أن تتقلب بشكل متكرر ;
  • عند تصميم دائرة إمداد الطاقة للوحدة النمطية ، يوصى غالبًا بحجز أكثر من 30٪ من الهامش ، وبالتالي فإن الجهاز بأكمله مفيد للتشغيل المستقر على المدى الطويل.
  •  يجب أن تكون الوحدة بعيدة قدر الإمكان عن مصدر الطاقة والمحولات والأسلاك عالية التردد والأجزاء الأخرى ذات التداخل الكهرومغناطيسي الكبير.
  • يجب تجنب التوجيه الرقمي عالي التردد والتوجيه التناظري عالي التردد وتوجيه الطاقة ضمن الوحدة النمطية. إذا كان من الضروري المرور عبر الوحدة النمطية ، افترض أن الوحدة ملحومة بالطبقة العليا ، وأن النحاس منتشر على الطبقة العلوية لجزء اتصال الوحدة (مؤرض جيدًا) ، يجب أن يكون قريبًا من الجزء الرقمي من الوحدة النمطية وتوجيهها في الطبقة السفلية ;
  • بافتراض أن الوحدة ملحومة أو موضوعة فوق الطبقة العليا ، فمن الخطأ التوجيه العشوائي فوق الطبقة السفلية أو الطبقات الأخرى ، مما سيؤثر على توتنهام الوحدة واستقبال الحساسية بدرجات متفاوتة
  • من المفترض أن هناك أجهزة ذات تداخل كهرومغناطيسي كبير حول الوحدة التي ستؤثر بشكل كبير على الأداء. يوصى بإبعادهم عن الوحدة وفقًا لقوة التداخل. إذا لزم الأمر ، يمكن إجراء العزل والدرع المناسبين ;
  • افترض أن هناك آثارًا مع تداخل كهرومغناطيسي كبير (رقمي عالي التردد ، تناظري عالي التردد ، تتبعات طاقة) حول الوحدة التي ستؤثر بشكل كبير على أداء الوحدة. فمن المستحسن البقاء
    بعيدًا عن الوحدة وفقًا لقوة التداخل ، وإذا لزم الأمر ، يمكن إجراء عزل وتدريع مناسبين.
  • إذا كان خط الاتصال يستخدم مستوى 5 فولت ، فيجب توصيل المقاوم 1k-5.1k في سلسلة (غير مستحسن ، لا يزال هناك خطر حدوث تلف)
  •  حاول الابتعاد عن بعض الطبقات المادية مثل بروتوكول TTL بسرعة 2.4 جيجا هرتز ، على سبيل المثالample: USB3.0
  • هيكل تركيب الهوائي له تأثير كبير على أداء الوحدة. من الضروري التأكد من أن الهوائي مكشوف ، ويفضل أن يكون رأسياً لأعلى. عندما يتم تركيب الوحدة داخل العلبة ، استخدم كابل تمديد هوائي جيد لتمديد الهوائي إلى الخارج
  • يجب عدم تثبيت الهوائي داخل العلبة المعدنية ، مما يؤدي إلى إضعاف مسافة الإرسال بشكل كبير.

التعليمات

نطاق الاتصال قصير جدًا
  • سوف تتأثر مسافة الاتصال في حالة وجود عائق.
  •  سوف يتأثر معدل فقدان البيانات بدرجة الحرارة والرطوبة والتداخل بين القنوات.
  • ستمتص الأرض وتنعكس الموجات الراديوية اللاسلكية، لذا سيكون الأداء ضعيفًا عند الاختبار بالقرب من الأرض.
  • تتمتع مياه البحر بقدرة كبيرة على امتصاص الموجات الراديوية اللاسلكية، لذا سيكون الأداء ضعيفًا عند الاختبار بالقرب من البحر.
  • سوف تتأثر الإشارة عندما يكون الهوائي بالقرب من جسم معدني أو يتم وضعه في علبة معدنية.
  • تم ضبط سجل الطاقة بشكل غير صحيح، وتم ضبط معدل بيانات الهواء على أنه مرتفع للغاية (كلما ارتفع معدل بيانات الهواء، كلما كانت المسافة أقصر).
  • مصدر الطاقة منخفض الحجمtagإذا كانت درجة حرارة الغرفة أقل من 2.5 فولت، فإن الحجم يكون أقل.tagهـ، كلما انخفضت القدرة على الإرسال.
  • بسبب جودة الهوائي أو سوء التوافق بين الهوائي والوحدة.
الوحدة سهلة التلف
  • يرجى التحقق من مصدر الطاقة للتأكد من أنه يقع بين مجلد إمداد الطاقة الموصى بهtagه. إذا تم تجاوز القيمة القصوى ، فستتلف الوحدة بشكل دائم.
  • يرجى التحقق من استقرار مصدر الطاقة والحجمtagلا يمكن أن تتقلب كثيرا.
  • يرجى التأكد من اتخاذ التدابير المضادة للكهرباء الساكنة عند التثبيت والاستخدام، حيث أن الأجهزة ذات التردد العالي لديها حساسية للكهرباء الساكنة.
  • يرجى التأكد من أن الرطوبة ضمن نطاق محدود، حيث أن بعض الأجزاء حساسة للرطوبة.
  • يرجى تجنب استخدام الوحدات في درجات حرارة عالية جدًا أو منخفضة جدًا.
BER (معدل خطأ البت) مرتفع
  • توجد تداخلات في إشارة القناة المشتركة في مكان قريب، يرجى الابتعاد عن مصادر التداخل أو تعديل التردد والقناة لتجنب التداخل؛
  • قد يتسبب ضعف إمداد الطاقة في حدوث تعليمات برمجية غير مرتبة. تأكد من أن مصدر الطاقة موثوق.
  • جودة خط التمديد والمغذي رديئة أو طويلة جدًا، وبالتالي فإن معدل خطأ البت مرتفع؛

توجيه الإنتاج

هذا النوع هو وحدة DIP ، عندما يقوم اللحام بلحام الوحدة ، يجب أن يكون اللحام وفقًا للوائح مكافحة ساكنة. هذا المنتج لديه حساسية من الكهرباء الساكنة ، واللحام العشوائي للوحدة سيكون له فرصة إتلافها بشكل دائم.

سلسلة E32

رقم الموديل الأساسية IC التردد هرتز قوة TX ديسيبل المسافة كيلومتر معدل البيانات طَرد الحجم مم الواجهة
E32-868T20S إس إكس 1276 868 مليون 20 3 0.3k ~ 19.2k إس إم دي 16 * 26 يو آر تي
E32-915T20S إس إكس 1276 915 مليون 20 3 0.3k ~ 19.2k إس إم دي 16 * 26 يو آر تي
E32-400T20S إس إكس 1278 433M 470M 20 3 0.3k ~ 19.2k إس إم دي 16 * 26 يو آر تي
E32-915T30S إس إكس 1276 915 مليون 30 8 0.3k ~ 19.2k إس إم دي 25 * 40.3 يو آر تي
E32-868T30S إس إكس 1276 868 مليون 30 8 0.3k ~ 19.2k إس إم دي 25 * 40.3 يو آر تي
E32-433T30S إس إكس 1278 433 مليون 30 8 0.3k ~ 19.2k إس إم دي 25 * 40.3 يو آر تي
E32-433T20S2T إس إكس 1278 433 مليون 20 3 0.3k ~ 19.2k إس إم دي 17 * 30 يو آر تي
E32-868T30D إس إكس 1276 868 مليون 30 8 0.3 ~ 19.2 ك ديب 24 * 43 يو آر تي
E32-915T30D إس إكس 1276 915 مليون 30 8 0.3 ~ 19.2 ك ديب 24 * 43 يو آر تي
E32-170T30D إس إكس 1278 170 مليون 30 8 0.3k ~ 9.6k ديب 24 * 43 يو آر تي
E32-868T20D إس إكس 1276 868 مليون 20 3 0.3 ~ 19.2 ك ديب 21 * 36 يو آر تي
E32-915T20D إس إكس 1276 915 مليون 20 3 0.3 ~ 19.2 ك ديب 21 * 36 يو آر تي
E32-433T20DC إس إكس 1278 433 مليون 20 3 0.3k ~ 19.2k ديب 21 * 36 يو آر تي
E32- 433T30D إس إكس 1278 433 مليون 30 8 0.3k ~ 19.2k ديب 24 * 43 يو آر تي
E32-433T27D إس إكس 1278 433 مليون 27 5 0.3k ~ 19.2k ديب 24 * 43 يو آر تي
E32-433T20S1 إس إكس 1278 433 مليون 20 3 0.3k ~ 19.2k إس إم دي 17 * 25.5 يو آر تي

توصية الهوائي

الهوائي دور مهم في عملية الاتصال. يمكن للهوائي الجيد تحسين نظام الاتصال إلى حد كبير. لذلك نوصي ببعض الهوائيات للوحدات اللاسلكية ذات الأداء الممتاز والسعر المعقول.

 

رقم الموديل

 

يكتب

 

التردد هرتز

 

واجهه المستخدم

 

كسب دبي

 

ارتفاع

 

 

كابل

 

ميزة الوظيفة

TX868-XP-100 هوائي مصاصة 868 مليون SMA-J 3.5 100سم - هوائي مصاصة ، مكاسب عالية
TX868-JK-20 هوائي مطاطي 868 مليون SMA-J 3 - مرنة ومتعددة الاتجاهات
TX868- جي زد -5 هوائي مطاطي 868 مليون SMA-J 2 - قصير مستقيم ومتعدد الاتجاهات

حزمة لأمر دفعة


وحدة : mm
كل طبقة : 20 قطعة
كل عبوة: 5 طبقات

تاريخ المراجعة

إصدار تاريخ وصف صدر عن
1.00 2017-11-10 النسخة الأولية هوا
1.10 2018-01-11 تحديث E32 (868T30S) / E32 (915T30S) هوا
1.20 2018-01-15 تحديث E32 (868T20S) / E32 (915T20S) / E32 (400T20S) هوا
 

1.30

 

2018-01-22

تحديث E32 (868T20D) / E32 (868T30D)

E32 (915T20D) / E32 (915T30D) / E32 (170T30D)

 

هوا

1.40 2018-05-24 تحديث خيار الهوائي هوا
1.50 2018-10-11 التقسيم اليدوي هوا

معلومات عنا

الدعم الفني: support@cdebyte.com
رابط تحميل المستندات وإعدادات RF: www.ebyte.com
شكرًا لك على استخدام منتجات Ebyte! يرجى الاتصال بنا مع أي أسئلة أو اقتراحات info@cdebyte.com
—————————————————————————————————————————————————————————————-
الفاكس: 028-64146160
Web: www.ebyte.com
عنوان: مركز الابتكار D347 ، 4 # XI-XIN Road ، تشنغدو ، سيتشوان ، الصين

 

المستندات / الموارد

وحدة EBYTE DIP اللاسلكية [بي دي اف] دليل المستخدم
وحدة DIP اللاسلكية ، E32-868T20D ، SX1276

مراجع

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة *