Place of Origin:
China (Mainland)
ชื่อแบรนด์:
Kacise
ได้รับการรับรอง:
certificate of explosion-proof, CE
Model Number:
LoRa Gateway
เอกสาร:
LoRa Gateway รองรับ ADR อัตราที่สูงขึ้น ลดการใช้พลังงาน แรงดันไฟฟ้า 12V ESD 8000V
1.การแนะนำ
LoRa เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบสเปรดสเปกตรัมแบบไร้สาย และ LoRaWAN เป็นโปรโตคอลการสื่อสารแบบ LoRa
ดังแสดงในรูปด้านบน LoRaWAN กำหนดโหนด เกตเวย์ และเซิร์ฟเวอร์ รวม 3 เอนทิตีพร้อมกัน กำหนดอินเทอร์เฟซการสื่อสารระหว่างเอนทิตี และเพื่อให้มั่นใจว่า "การเชื่อมต่อโครงข่าย" ของผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตทั่วโลก LoRaWAN มีการเปิดเผยโปรโตคอล (ปัจจุบันคือเวอร์ชันล่าสุด V1.0.2) และคลื่นความถี่ของประเทศต่างๆ (ภูมิภาค)
LoRaWAN ได้กลายเป็นหนึ่งในมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับ Internet of Things ด้วย "มาตรฐาน เปิดกว้าง ฟรีและปลอดภัย" และเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จเท่ากับโปรโตคอล IP เมื่อ 30 ปีที่แล้ว
2.คุณสมบัติ
3.ข้อกำหนดทางเทคนิค
รายการพารามิเตอร์ |
ทดสอบ เงื่อนไข |
ขั้นต่ำ | ทั่วไป | สูงสุด | หน่วย | |
พารามิเตอร์ทางไฟฟ้าโดยรวม | แรงดันไฟฟ้า | 9 | 12 | 24 | วี | |
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | แขน+SX1302 | 4.75 | 5 | 5.25 | วี | |
การดำเนินงานในปัจจุบัน | 450 | 562 | 900 | มิลลิแอมป์ | ||
ลักษณะทางไฟฟ้าของอินเทอร์เฟซโมดูล |
อีเทอร์เน็ต ความเร็ว |
10ม | 100ม | ต่อวินาที | ||
การแยกตัว แรงดันไฟฟ้า ความแข็งแกร่ง |
การรั่วไหล ปัจจุบัน <5mA, อุณหภูมิ < 95% |
2.5K | กระแสตรง | |||
พารามิเตอร์ LoRa RF | ช่วงความถี่ | 490/868/915 | เมกะเฮิรตซ์ | |||
กำลังส่ง RF | 6 | 17 | 27 | เดซิเบลเมตร | ||
การปรับ | การปรับสเปกตรัมแบบกระจาย | |||||
ความถี่การปล่อย เทียบกับอุณหภูมิ |
-40 ถึง +85°ซ | ±3 | ppm | |||
กำลังส่งเทียบกับ อุณหภูมิ |
±3 | เดซิเบล | ||||
สภาพการทำงานสูงสุด |
การดำเนินงาน อุณหภูมิ |
-10 | +60 | ℃ | ||
ไฟฟ้าสถิตย์ | 8000 | วี | ||||
ขนาดแชสซีของสถานีฐาน (ไม่รวมเสาอากาศ) | 155*151*38 | มม |
4. แหล่งจ่ายไฟและการติดตั้ง
ดังแสดงในรูปด้านล่าง ให้ใช้ "อะแดปเตอร์จ่ายไฟ 12V" (อุปกรณ์เสริมเกตเวย์) เพื่อจ่ายไฟให้กับ "เกตเวย์" และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต/อินทราเน็ตผ่าน "เราเตอร์"
5.ขนาด
6.อัตราและความถี่
6.1 อัตราความไวของระยะทาง
ดังที่แสดงในตารางด้านล่าง สถานีฐานรองรับอัตราการสื่อสาร 6 อัตรา ยิ่งอัตราสูง ระยะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพก็จะยิ่งใกล้ขึ้น และยิ่งอัตราต่ำ ระยะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพก็จะยิ่งนานขึ้น
เอสเอฟ | อัตราข้อมูล (bps) | ความไว (dBm) | พิสัย (กม.) | เวลาในการโหลดเพย์โหลด 10 ไบต์บนอากาศ (มิลลิวินาที) |
7 | 5469 | -130.0 | 2 | 65 |
8 | 3125 | -132.5 | 4 | 100 |
9 | 1758 | -135.0 | 6 | 200 |
10 | 977 | -137.5 | 8 | 370 |
11 | 537 | -140.0 | 11 | 740 |
12 | 293 | -142.5 | 14 | 1400 |
เพื่อให้การใช้งานง่ายขึ้น อัตราการสื่อสารจะถูกตั้งค่าแบบไดนามิกโดยเซิร์ฟเวอร์ และกฎของมันคือ: โหนดใกล้กับสถานีฐานและสัญญาณดี ใช้อัตราสูง และโหนดอยู่ห่างจากสถานีฐาน และสัญญาณอ่อนใช้อัตราต่ำ สิ่งนี้เรียกว่า ADR (ข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนได้
อัตรา) เทคโนโลยี
6.2 ตัวบ่งชี้สัญญาณ LoRa
ค่าความแรงของสนาม RSSI: ค่าปกติ -120 ~ -10 dBm ต่ำกว่า -125 dBm อัตราการสูญเสียแพ็กเก็ตจะสูงกว่า
SNR: ค่าขีดจำกัด -20 dB
6.3 ความถี่ในการสื่อสาร
ภูมิภาค | ตัวย่อ | อัปลิงค์: แบนด์ + อัตรา + แบนด์วิดท์ | RX2 downlink: แบนด์ + อัตรา + แบนด์วิดท์ |
ดาวน์ลิงก์ RX1: แบนด์ + อัตรา + แบนด์วิดท์ | |||
จีน | CN470 |
486.3/486.5/486.7/486.9/487.1/487.3/487.5/487.7 SF7BW125 – SF12BW125 |
505.3SF12BW125 |
506.7/506.9/507.1/507.3/507.5/507.7/507.9/508.1 SF7BW125 – SF12BW125 |
|||
ทิศเหนือ อเมริกา |
US915 |
903.9/904.1/904.3/904.5/904.7/904.9/905.1/905.3 SF7BW125 – SF10BW125 |
923.3SF12BW500 |
923.3/923.9/924.5/925.1/925.7/926.3/926.9/927.5 SF7BW500 – SF10BW500 |
|||
ยุโรป | EU868 |
867.1/867.3/867.5/867.7/867.9/868.1/868.3/868.5 SF7BW125 – SF12BW125 |
869.525SF12BW125 |
867.1/867.3/867.5/867.7/867.9/868.1/868.3/868.5 SF7BW125 – SF12BW125 |
|||
ออสเตรเลีย | AU915 |
916.8/917.0/917.2/917.4/917.6/917.8/918.0/918.2 SF7BW125 – SF12BW125 |
923.3SF12BW500 |
923.3/923.9/924.5/925.1/925.7/926.3/926.9/927.5 SF7BW500 – SF10BW500 |
|||
เอเชีย 1 สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น |
AS923 AS1 |
922.0/922.2/922.4/922.6/922.8/923.0/923.2/923.4 SF7BW125 – SF12BW125 |
923.2SF10BW125 |
922.0/922.2/922.4/922.6/922.8/923.0/923.2/923.4 SF7BW125 – SF12BW125 |
|||
เอเชีย 2 |
AS923 AS2 |
923.2/923.4/923.6/923.8/924.0/924.2/924.4/924.6 SF7BW125 – SF12BW125 |
|
923.2/923.4/923.6/923.8/924.0/924.2/924.4/924.6 SF7BW125 – SF12BW125 |
|||
เกาหลี | KR920 |
922.1/922.3/922.5/922.7/922.9/923.1/923.3 SF7BW125 – SF12BW125 |
921.9SF12BW125 |
922.1/922.3/922.5/922.7/922.9/923.1/923.3 SF7BW125 – SF12BW125 |
|||
อินเดีย | IN865 |
865.0625/865.4025/865.9850 SF7BW125 – SF12BW125 |
866.550SF10BW125 |
865.0625/865.4025/865.9850 SF7BW125 – SF12BW125 |
|||
รัสเซีย | RU864 |
864.1/864.3/864.5/864.7/864.9/868.9/869.1 SF7BW125 – SF12BW125 |
869.1SF12BW125 |
864.1/864.3/864.5/864.7/864.9/868.9/869.1 SF7BW125 – SF12BW125 |
7 สื่อสารกับโหนด
โดยทั่วไปแล้ว สถานีฐานและโหนดจะสื่อสารกันได้ดี หากการสื่อสารล้มเหลว ให้แก้ไขปัญหาตามลำดับต่อไปนี้:
ความน่าจะเป็น | ปรากฏการณ์ | ชำระ |
30% |
สถานีฐานไม่สามารถ รับแพ็กเก็ตโหนด |
สถานีฐานอยู่ในแถบความถี่เดียวกันกับโหนด |
30% |
สถานีฐานไม่ได้ เชื่อมต่อกับลอราวาน ไซเฟอร์ |
ลงทะเบียนสถานีฐานกับเซิร์ฟเวอร์ LoRaWAN |
สถานีฐาน LTE (4G) ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ |
1 ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ด 4G ไว้หรือไม่ ค้างชำระ; 2 ตรวจสอบว่าซิมการ์ด 4G มีการสัมผัสไม่ดีหรือไม่ 3 ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ 4G ในพื้นที่ |
|
20% |
โหนดไม่ได้เชื่อมต่อกับ ลอราวาน ไซเฟอร์ |
ลงทะเบียนโหนดกับเซิร์ฟเวอร์ LoRaWAN |
5% | ระยะทางมันไกลเกินไป | ลดระยะห่างในการสื่อสารระหว่างสถานีฐานและโหนด |
4% | สัญญาณรบกวนมีความรุนแรง | สลับสถานีฐานและความถี่ของโหนด |
1% | ความเสียหายของฮาร์ดแวร์ | ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย |
8. คำจำกัดความของอินเทอร์เฟซ
สถานีฐานปฏิบัติตามมาตรฐาน LoRaWAN GSID (Gateway to Server Interface Definition) อย่างเคร่งครัด
โดยทั่วไป ตราบใดที่ตั้งค่าพารามิเตอร์ 3 ตัวต่อไปนี้ จะเป็นฐาน
สถานีสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ LoRaWAN "ใดก็ได้"
1) server_address (คำอธิบาย: ที่อยู่ชื่อโดเมนของเซิร์ฟเวอร์ เช่น
router.cn.thethings.network)
2) serv_port_up (คำอธิบาย: พอร์ต UDP อัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยฐาน
สถานี ค่าเริ่มต้นคือ 1700)
3) serv_port_down (คำอธิบาย: เซิร์ฟเวอร์ลงไปที่พอร์ต UDP ของ
สถานีฐาน ค่าเริ่มต้นคือ 1700)
สแต็กโปรโตคอลของ LoRaWAN GSID จะแสดงในรูปต่อไปนี้
9.ปัญหาและแนวทางแก้ไขทั่วไป
ถาม: เหตุใดอัตราการสูญเสียแพ็กเก็ตระหว่างสถานีฐานและโหนดจึงสูง
ตอบ: โปรดตรวจสอบว่ามีการติดตั้งและจับคู่เสาอากาศอย่างถูกต้องหรือไม่
สถานีฐาน <--> ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/อินทราเน็ตของ
เซิร์ฟเวอร์ราบรื่น
ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมการรับที่รุนแรง เช่น อุปสรรคมาก
หนาแน่นและมีแหล่งสัญญาณรบกวนที่รุนแรง
ไม่ว่าโหนดจะเปิด ADR ไว้เพื่อลดการรบกวนช่องสัญญาณร่วมหรือไม่
ถาม: ฉันควรใส่ใจกับสิ่งใดในการทดสอบความใกล้เคียง
ตอบ: สถานีฐานและโหนดควรอยู่ห่างกันมากกว่า 10 เมตรให้มากที่สุด
เป็นไปได้.
สถานีฐานในอาคาร ติดตั้งเสาอากาศ "ไฟเบอร์กลาส" <--> โหนดเพื่อถอดเสาอากาศออก
เสาอากาศ
สถานีฐานในอาคาร ติดตั้งเสาอากาศ "แท่งกาว" <--> โหนดเพื่อติดตั้งโหนด "กาว
ติด" เสาอากาศ
ถาม: คุณภาพการสื่อสาร 4G ไม่ดีและมีอัตราการสูญเสียแพ็กเก็ตสูง
ตอบ: โปรดตรวจสอบว่าเสาอากาศ 4G ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและตรงกันหรือไม่
ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ 4G ในพื้นที่ของคุณ
10.พารามิเตอร์การกำหนดค่า
ขั้นตอนที่ 1: เตรียมสภาพแวดล้อมเครือข่ายของคุณ
ค่าเริ่มต้นของสถานีฐานคือ 192.168.1.99 โปรดตั้งค่าพีซีเป็น 192.168.1.100 และเชื่อมต่อสถานีฐานและพีซีโดยตรงผ่านสายเคเบิลเครือข่าย
หากคุณต้องการให้สถานีฐานเชื่อมต่อโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์ LoRaWAN ใน LAN คุณสามารถตั้งค่าสถานีฐานเป็น IP แบบคงที่ได้ ในตอนนี้ อย่าลืมบันทึกที่อยู่ IP (ดังแสดงในรูปด้านบน 172.16.0.123 ) มิฉะนั้นพีซีจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับสถานีฐานได้!
หลักการ: พีซีที่มีพารามิเตอร์การกำหนดค่าจะต้องอยู่ในส่วนเครือข่ายเดียวกันกับสถานีฐาน (เช่น 192.168.0.x หรือ 172.16.0.x)
ขั้นตอนที่ 2: เข้าสู่ระบบสถานีฐานโดยใช้เบราว์เซอร์
ป้อนที่อยู่ IP ของสถานีฐาน user=guest รหัสผ่าน=rimelink แล้วคลิก "เข้าสู่ระบบ"
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดค่าพารามิเตอร์
การตั้งค่าการสนับสนุน: ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์และพอร์ต ความถี่ พลังงาน ที่อยู่ IP คลิก "ตกลง" และจะมีผลทันที!.
11.ดูบันทึก
การวินิจฉัยที่ 1: โหนดรายงานข้อมูลหรือไม่
แพ็กเก็ต RF ที่ได้รับจากหัว:131<-- ได้รับ 131 แพ็กเก็ต LoRa
การวินิจฉัย 2: เซิร์ฟเวอร์ตอบสนองต่อแพ็กเก็ต Handshake ของเกตเวย์หรือไม่
(เปิดใช้งานไฟร์วอลล์)
PULL_DATA ส่งแล้ว:5(100.00%รับทราบแล้ว) <-- สถานีฐานและ
เซิร์ฟเวอร์จะมีการจับมือกัน 5 ครั้งตามปกติ
การวินิจฉัย 3: เซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลโหนดหรือไม่
แพ็กเก็ต RF ที่ส่งไปยังหัวรวม:2(46 ไบต์) <--สถานีฐานส่งสัญญาณ
แพ็กเก็ต LoRa ดาวน์ลิงก์สองชุด
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา