近期駿曄科技推出DL-PAN3029無線模塊,支持雙向收發一體無線通信,具有“更低功耗、更低成本、更遠距離”的差異化顯著優勢:靈敏度高達-141dBm,支持更大速率范圍0.15~62.Kb/s,支持不同功耗模式,低至微安級,適用于408~565MHz,816~1080MHz無線應用,能夠滿足各種物聯網應用領域方面:新能源光伏、儲能、電力物聯網、BMS電池管理、智慧四表、智能采集監控系統、生產制造、資產管理、智能樓宇、智慧農業、物流追蹤等場景。尤其在工業控制、智慧物流、智能防控、石油勘測、樓宇預測性維護、智慧運維等方面取得了長足進展,在這些應用場景上有了更多合作案例。
想必大家對駿曄科技Chirp系列產品都非常熟悉了,是為IoT遠距離通信技術而設計的星形無線網絡系列產品,內置無線局域網絡(LAN),實現了Sub-1G與外網的數據透明傳輸。網關套件包含ChirpLAN?網關DL-GW-P30、終端SPI模組DL-PAN3028-S、終端AT指令模組DL-P3028M、DL-P3028MPA帶PA放大功率超遠距離以及演示終端DL-DB-USB001。其應用包括了云端采集、邊緣采集、遠距離傳輸、控制下發、主動上報、狀態上傳等。ChirpLAN?網關管理部署便利,維護成本低。網關設備即插即用,內置WEB進行參數配置,配套終端設置工具。內置組網協議,集成TCP Client和MQTT協議,上下行接口清晰,方便對接第三方云平臺。ChirpLAN?系統終端、網關及服務器開源,便于方案商整合集成以及二次開發。
今天小Ye在這里就不做重點介紹了~
直接進入今天的主題——PAN3029
特色功能:硬件喚醒點名功能——MAPM MAPM模式可以縮減長Preamble期間開啟RX時間,大大降低模塊的平均功耗。通過優化設計MAPM幀結構,降低載波監聽功耗,實現網絡功耗的優化。 指標升級: 模塊優點:更高靈敏度、更高速率、更低功耗、更遠距離
Chirp窄帶擴頻技術應用場景擴大,生態鏈玩家加速推進
Chirp的五大優勢:
Chirp信號有著以下五大顯著優點:
一是芯片實現復雜度低,功耗低。
二是擴頻增益大,靈敏度高。
三是抵抗窄帶干擾能力好。
四是容忍頻偏能力大,頻率分辨率強。
五是對抗多徑能力強。
這樣一個如此優秀的無線模塊,是不是應該咨詢小Ye詳細了解一下?
駿曄科技提供基礎源碼,只需稍加移植即可運行,開發者們想要一份的驅動源碼,文件請于駿曄官網下載即可。 隨著物聯網產業鏈的成熟,讓各類通信技術之間的融合逐漸成為趨勢,包括LoRa、Chirp等領域的細分玩家都在尋找各個技術之間的融合解決方案。其中,低功耗窄帶Chirp物聯技術在國內技術中的持續研發投入中也迎來了新的進展
DL-PAN3029-S作為低功耗窄帶Chirp物聯技術領域的最新模組,通過不斷的技術迭代,推出了新一代性能更強的ChirpIoT?終端模塊,以更高的靈敏度、更高的速率、更低的功耗,實現國產化在Chirp技術上的又一大突破。 DL-PAN3029-S是駿曄科技基于磐啟微PAN3029射頻芯片設計的無線射頻模塊。該模塊電源采用芯片集成DCDC工作方式使各個模式功耗更低,內置溫補晶體,有效降低溫飄,傳輸更穩定,具有體積小、低功耗、抗干擾性強及超遠距離等的特點。
DL-PAN3029-S采用新一代 Chirp-IoT? 調制技術,抗干擾能力強、傳輸距離比傳統調制方式更遠,發射功率大小可通過軟件配置,最大功率可達+20dBm。接收具有-141dBm的高靈敏度,同時電流小于5.9mA。幀結構增加了MAPM功能,接收到非本身地址的數據幀可以直接丟棄進入休眠,進一步優化接收節點端的設備功耗,非常適合用于接收電池供電及長距離通信,解決了傳統設計方案無法同時兼顧距離、抗干擾和功耗的問題。
低功耗、遠距離 自組、安全、可控
01、超低功耗 采用了低功耗的傳輸方式,使得設備能夠在電池供電下長時間工作。低功耗的特性非常適合那些需要長期運行且難以更換電池的設備,例如新能源光伏、儲能、智能四表、傳感器節點、智能城市設備等。
02、超遠距離 傳輸速率雖低但靈敏度高,其傳輸距離相比其他無線通信技術要遠很多,可以在戶外環境下傳輸數公里的距離,甚至在城市環境中也能覆蓋較長的距離。因此適用于長距離、低速率、小數據量的應用。
03、大規模鏈接 支持大規模設備連接,每個基站可以同時處理數千個設備,適用于構建廣域物聯網(LPWAN)網絡。
04、強抗干擾能力 ChirpIoT是線性調頻擴頻的物聯網調制技術(線性擴頻又叫Chirp擴頻,CSS),也叫寬帶現象調頻(Chirp Modulation)技術。是一種用于低功耗、廣域網(LPWAN)物理層的無線射頻調制技術。ChirpIoT模塊廣受業內稱贊的便是它的抗干擾能力,抗干擾性強是ChirpIoT無線模塊的優勢之一。
其核心技術選用無線擴頻技術,同時它自身也擁有有較高的接收靈敏(RSSI)和極強的噪比(SNR),在數據傳輸過程中,它使用了跳頻技術,從而防止被同頻干擾。另外,它使用擴頻技術,不同擴頻序列的終端使用相同的頻率也不會相互干擾,提高了系統的接收容量。
審核編輯 黃宇
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