Place of Origin:
China (Mainland)
ชื่อแบรนด์:
Kacise
ได้รับการรับรอง:
certificate of explosion-proof, CE
Model Number:
LoRa Gateway
เกตเวย์ LoRa
1.การแนะนำ
LoRa เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารสเปกตรัมกระจายไร้สาย และ LoRaWAN เป็นโปรโตคอลการสื่อสารที่ใช้ LoRa
ตามที่แสดงในภาพด้านบน LoRaWAN กำหนดโหนด เกตเวย์ และเซิร์ฟเวอร์ รวมทั้งหมด 3 หน่วยงาน ในเวลาเดียวกัน กำหนดอินเทอร์เฟซการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน และเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในระดับโลกมีการ "เชื่อมต่อกัน" โปรโตคอล LoRaWAN (ปัจจุบันเวอร์ชันล่าสุดคือ V1.0.2) และแบนด์ความถี่ของประเทศ (ภูมิภาค) ต่างๆ จึงถูกเปิดเผย
LoRaWAN ได้กลายเป็นหนึ่งในมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งด้วยความ "มาตรฐาน เปิด ฟรีและปลอดภัย" และเชื่อกันว่ามันจะประสบความสำเร็จเทียบเท่ากับโปรโตคอล IP เมื่อ 30 ปีที่แล้ว
2.คุณสมบัติ
3.ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
รายการพารามิเตอร์ |
ทดสอบ เงื่อนไข |
ขั้นต่ำ | ทั่วไป | สูงสุด | หน่วย | |
พารามิเตอร์ไฟฟ้าโดยรวม | แรงดันไฟฟ้าที่จ่าย | 9 | 12 | 24 | วี | |
แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | อาร์ม+SX1302 | 4.75 | 5 | 5.25 | วี | |
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน | 450 | 562 | 900 | แม่ | ||
ลักษณะทางไฟฟ้าของอินเทอร์เฟซโมดูล |
อีเธอร์เน็ต ความเร็ว |
10ล้าน | 100ล้าน | บีพีเอส | ||
การแยกตัว แรงดันไฟฟ้า ความแข็งแกร่ง |
การรั่วไหล กระแสไฟ <5mA, อุณหภูมิ < 95% |
2.5K | วีดีซี | |||
พารามิเตอร์ LoRa RF | ช่วงความถี่ | 490 / 868 / 915 | เมกะเฮิรตซ์ | |||
กำลังส่ง RF | 6 | 17 | 27 | เดซิเบลม | ||
การปรับเปลี่ยน | การมอดูเลตสเปกตรัมแบบกระจาย | |||||
ความถี่ในการปล่อย เทียบกับอุณหภูมิ |
-40 ถึง +85°C | ±3 | หน่วยต่อนาที | |||
กำลังส่งเทียบกับ อุณหภูมิ |
±3 | เดซิเบล | ||||
เงื่อนไขการทำงานสูงสุด |
การดำเนินงาน อุณหภูมิ |
-10 | +60 | ℃ | ||
อีเอสดี | 8000 | วี | ||||
ขนาดแชสซีสถานีฐาน (ไม่รวมเสาอากาศ) | 155*151*38 | มม. |
4.การจ่ายไฟฟ้าและการติดตั้ง
ตามที่แสดงในรูปด้านล่าง ให้ใช้ "อะแดปเตอร์ไฟ 12V" (อุปกรณ์เสริมเกตเวย์) เพื่อจ่ายไฟให้กับ "เกตเวย์" และเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต/อินทราเน็ตผ่าน "เราเตอร์"
5.ขนาด
6.อัตราและความถี่
6.1 ระยะความไวต่ออัตรา
ตามที่แสดงในตารางด้านล่าง สถานีฐานรองรับอัตราการสื่อสาร 6 อัตรา ยิ่งอัตราสูงขึ้น ระยะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพก็จะยิ่งใกล้ขึ้น และยิ่งอัตราต่ำลง ระยะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพก็จะยิ่งยาวขึ้น
SF | อัตราข้อมูล (bps) | ความไว (dBm) | ระยะทาง (กม.) | เวลาโหลดข้อมูล 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 อัตราการสื่อสารจะถูกกำหนดแบบไดนามิกโดยเซิร์ฟเวอร์ และกฎเกณฑ์มีดังนี้ โหนดที่อยู่ใกล้สถานีฐานและสัญญาณดี จะใช้อัตราสูง และโหนดที่อยู่ห่างจากสถานีฐานและสัญญาณอ่อน จะใช้อัตราต่ำ ซึ่งเรียกว่า ADR (Adaptive Data
อัตรา) เทคโนโลยี
6.2 ตัวบ่งชี้สัญญาณ LoRa
ค่าความแรงของสนาม RSSI: ค่าปกติ -120 ~ -10 dBm อัตราการสูญเสียแพ็กเก็ตที่ต่ำกว่า -125 dBm จะสูงขึ้น
SNR: ค่าจำกัด -20 dB.
6.3 ความถี่ในการสื่อสาร
ภูมิภาค | การย่อคำ | อัปลิงค์:แบนด์+เรท+แบนด์วิดท์ | RX2 ดาวน์ลิงก์: แบนด์ + อัตรา + แบนด์วิดท์ |
RX1 ดาวน์ลิงก์: แบนด์ + อัตรา + แบนด์วิดท์ | |||
จีน | ซีเอ็น470 |
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 | อียู868 |
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 ประเทศญี่ปุ่น |
AS923 เอเอส1 |
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 เอเอส2 |
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 | อิน865 |
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 การติดต่อสื่อสารกับโหนด
โดยทั่วไปสถานีฐานและโหนดจะสื่อสารกันได้ดี หากการสื่อสารล้มเหลว ให้แก้ไขปัญหาตามลำดับต่อไปนี้:
ความน่าจะเป็น | ปรากฏการณ์ | ชำระ |
30% |
สถานีฐานไม่สามารถ รับแพ็คเก็ตโหนด |
สถานีฐานอยู่ในย่านความถี่เดียวกันกับโหนด |
30% |
สถานีฐานไม่ใช่ เชื่อมต่อกับ Loravan Seifer |
ลงทะเบียนสถานีฐานกับเซิร์ฟเวอร์ LoRaWAN |
สถานีฐาน LTE (4G) ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ |
1 ตรวจสอบว่ามีซิมการ์ด 4G อยู่ใน ค้างชำระ; 2 ตรวจสอบว่าซิมการ์ด 4G มีการสัมผัสที่ไม่ดีหรือไม่ 3 ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ 4G ในพื้นที่; |
|
20% |
โหนดไม่ได้เชื่อมต่อกับ ลอราวาน เซเฟอร์ |
ลงทะเบียนโหนดกับเซิร์ฟเวอร์ LoRaWAN |
5% | ระยะทางมันไกลเกินไป | ลดระยะทางการสื่อสารระหว่างสถานีฐานและโหนด |
4% | สัญญาณรบกวนรุนแรง | สลับสถานีฐานและความถี่โหนด |
1% | ความเสียหายของฮาร์ดแวร์ | ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย |
8.คำจำกัดความของอินเทอร์เฟซ
สถานีฐานปฏิบัติตามมาตรฐาน LoRaWAN GSID (Gateway to Server Interface Definition) อย่างเคร่งครัด
โดยทั่วไปแล้ว ตราบใดที่มีการตั้งค่าพารามิเตอร์ 3 ประการต่อไปนี้ ฐาน
สถานีสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ LoRaWAN "ใดๆ" ได้
1) server_address (คำอธิบาย: ที่อยู่ชื่อโดเมนของเซิร์ฟเวอร์ เช่น
เราเตอร์.cn.thethings.network)
2) serv_port_up (คำอธิบาย: พอร์ต UDP อัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยฐาน
สถานีค่าเริ่มต้นคือ 1700)
3) serv_port_down (คำอธิบาย: เซิร์ฟเวอร์จะหยุดทำงานที่พอร์ต UDP ของ
สถานีฐานค่าเริ่มต้นคือ 1700)
สแต็กโปรโตคอลของ LoRaWAN GSID แสดงอยู่ในรูปต่อไปนี้
9. ปัญหาทั่วไปและแนวทางแก้ไข
ถาม: เหตุใดอัตราการสูญเสียแพ็กเก็ตจึงสูงระหว่างสถานีฐานและโหนด?
A: โปรดตรวจสอบว่าเสาอากาศได้รับการติดตั้งและจับคู่กันอย่างถูกต้อง
สถานีฐาน <--> ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/อินทราเน็ตของ
เซิร์ฟเวอร์มีความราบรื่น
ไม่ว่าสภาพแวดล้อมในการรับจะรุนแรง เช่น มีสิ่งกีดขวางมาก
หนาแน่นและมีแหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนรุนแรง
ว่าโหนดได้เปิด ADR ไว้เพื่อลดการรบกวนของช่องสัญญาณร่วมหรือไม่
ถาม: ฉันควรใส่ใจอะไรในการทดสอบความใกล้ชิด?
A: สถานีฐานและโหนดควรอยู่ห่างกันมากกว่า 10 เมตร
เป็นไปได้.
สถานีฐานภายใน ติดตั้งโหนด <--> เสาอากาศ "ไฟเบอร์กลาส" เพื่อถอดออก
เสาอากาศ
สถานีฐานภายใน ติดตั้งเสาอากาศ "กาวแท่ง" <--> โหนดเพื่อติดตั้ง "กาวแท่ง"
เสาอากาศแบบแท่ง
ถาม: คุณภาพการสื่อสาร 4G ไม่ดี และอัตราการสูญเสียแพ็กเก็ตสูง
A: โปรดตรวจสอบว่าติดตั้งเสาอากาศ 4G อย่างถูกต้องและตรงกันหรือไม่
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 แบบคงที่ ในตอนนี้ อย่าลืมบันทึกที่อยู่ IP (ตามที่แสดงในรูปด้านบน 172.16.0.123) มิฉะนั้น พีซีจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับสถานีฐานได้!
หลักการ: พีซีที่มีพารามิเตอร์การกำหนดค่าจะต้องอยู่ในเซ็กเมนต์เครือข่ายเดียวกันกับสถานีฐาน (เช่น 192.168.0.x หรือ 172.16.0.x)
ขั้นตอนที่ 2: เข้าสู่ระบบสถานีฐานโดยใช้เบราว์เซอร์
ป้อนที่อยู่ IP ของสถานีฐาน ผู้ใช้=แขก รหัสผ่าน=rimelink และคลิก "เข้าสู่ระบบ"
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดค่าพารามิเตอร์
การตั้งค่าการสนับสนุน: ที่อยู่และพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ ความถี่ พลังงาน ที่อยู่ IP คลิก "ตกลง" แล้วมันจะมีผลทันที!
11.ดูบันทึก
การวินิจฉัย 1: โหนดรายงานข้อมูลหรือไม่
แพ็กเก็ต RF ที่ได้รับโดยตัวรวมสัญญาณ:131<-- ได้รับแพ็กเก็ต LoRa จำนวน 131 แพ็กเก็ต
การวินิจฉัยที่ 2: เซิร์ฟเวอร์ตอบสนองต่อแพ็กเก็ตการจับมือของ Gateway หรือไม่
(เปิดใช้งานไฟร์วอลล์)
ส่ง PULL_DATA แล้ว:5(100.00%ยอมรับ) <-- สถานีฐานและ
เซิร์ฟเวอร์จะมีการจับมือกัน 5 ครั้งตามปกติ
การวินิจฉัยที่ 3: เซิร์ฟเวอร์ส่งมอบข้อมูลโหนดหรือไม่
แพ็กเก็ต RF ส่งไปยังเครื่องรวมสัญญาณ:2(46 ไบต์) <--สถานีฐานส่งสัญญาณ
แพ็กเก็ต LoRa ดาวน์ลิงค์สองแพ็กเก็ต
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา