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Aplicación de red de larga distancia de baja potencia LoRa basada en SX1278

1. Información general


El chip SX1278 utiliza principalmente el módem remoto LoRa, que se utiliza principalmente para la comunicación de espectro ensanchado de ultra larga distancia. Tiene una excelente capacidad antiinterferencias y puede minimizar el consumo de corriente.


La integración de amplificadores de potencia excelentes y de alta sensibilidad ha llevado su presupuesto de enlace al nivel líder de la industria, lo que lo convierte en la mejor opción para transmisión de larga distancia y aplicaciones altamente exigentes. En comparación con las tecnologías de modulación tradicionales, la tecnología de modulación LoRa también tiene ventajas obvias en términos de antibloqueo y selectividad. Al mismo tiempo, tiene en cuenta las ventajas de la distancia de comunicación, el consumo de energía y la antiinterferencia.

SX1278, LoRa de bajo consumo y larga distancia

2. Solución de aplicación


1. El módulo de transmisión inalámbrica de datos establece un método especial de transmisión inalámbrica de datos sin instalar cables ni cavar zanjas para cables. Solo es necesario conectar un módulo de transmisión de datos inalámbrico y una antena con una altura adecuada en cada terminal. Por el contrario, establecer un método de transmisión de datos inalámbrico dedicado con un módulo de transmisión de datos inalámbrico ahorra mano de obra y recursos materiales, y reduce los costos de inversión.


2. En aplicaciones prácticas, el sistema de detección de comunicación incluye dos partes, computadora (PC) y PLC. En el proyecto real, la computadora generalmente consta de un módulo inalámbrico como maestro y el PLC consta de varios módulos como esclavos. Los esclavos se distribuyen en cada punto de trabajo y se encargan de recoger sensores u otros datos de campo. El módulo de transmisión de datos inalámbrico de larga distancia y baja potencia envía los datos recopilados al maestro y recibe comandos de control del maestro. El maestro es responsable de enviar comandos de control para controlar el trabajo de los esclavos y, al mismo tiempo, aceptar los datos enviados por los esclavos, almacenar, analizar o cargar los datos en Internet.


3. En aplicaciones prácticas de ingeniería, el maestro generalmente recibe alimentación de una fuente de alimentación de CC (sin considerar el bajo consumo de energía). El esclavo generalmente funciona con baterías debido a la dificultad y el costo de la construcción (es necesario considerar el bajo consumo de energía). Cuando el módulo esclavo está en modo de bajo consumo, el maestro siempre está activo. El esclavo está en un estado de bajo consumo cuando no ocurre ningún evento. Cuando ocurre un evento, se procesa el evento actual. Una vez que se completa el procesamiento, vuelve al estado de bajo consumo de energía. Configurando el maestro y el esclavo en diferentes direcciones. Si la dirección del maestro es 00 00 (hexadecimal), las direcciones de los esclavos son 00 01, 00 02, 00 03, etc. Cuando el maestro necesita recopilar los datos del esclavo 01, el formato de los datos que se enviarán es: dirección de destino + canal de destino + comando, como 00 01 (dirección de esclavo) + canal + comando. Después de que el esclavo 01 recibe el comando correspondiente, devuelve los datos actuales a través de comandos similares, como: 00 00 (dirección maestra) + canal + datos. De esta manera, se recopilan los datos del primer esclavo, es decir, se puede continuar con el segundo, interrogando a su vez, y se pueden recopilar los datos. Como se muestra abajo:


3. Aplicaciones de monitoreo ambiental


•Control remoto


•Alarma de seguridad para el hogar y entrada remota sin llave


•Lectura remota de contadores


•Telemetría de automatización familiar


•Registro de datos personales


•Control de juguetes


•Red de sensores


•Vigilancia de la salud


•RFID

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