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微网高通 专注于Sub-G无线自组网通信技术

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原创 【技术探讨】如何选择一款距离远的无线通信模块?

在Sub-GHz无线产品中,如何选择一款通信距离远的无线通信模块呢?

2022-03-11 16:01:26 7150

原创 【技术探讨】无线通信模块拉距测试,是否一定要带笔记本电脑?

用户购买无线模块后,一般第一步就是进行拉距测试,通常是准备2个笔记本电脑,一部电脑是放在在办公室有人值守,另外一部电脑在外场,双方使用手机或微信进行实时沟通测试结果,对于Sub-G的无线模块通常通信距离较远可以达到公里级甚至数公里之远,而笔记本的续航时间通常是2-3个小时,很多用户测试到一半,不得不提前终止测试,回去给笔记本电脑充电,次日再来。 而由于无线通信的距离是一个渐变的、模拟的数据,用户需要在临界区域反复的来回测试,才能比较准确的找到无线模块的稳定通信距离,这对笔记本电脑的续航时间带来了进...

2022-01-11 16:18:54 3215

原创 无线激光打靶应用中的2.4G蓝牙和Sub-G无线通信

在无线模块内置的通讯协议栈的调度下,无线报文的编码,收发和信道切换都远远快于外置普通的透传模块,很好的解决了连发射击模式下的电子报靶和集中汇总困难,显著的提升了用户的使用体验。当射击人员进行射击的时候,激光枪会发射出激光束,一旦“击中”靶子,靶子上会有相应的某个激光传感器会检测到激光信号,此时传感器的电气端口会将送出2.4Kbps的低速脉冲信号,该信号会被硬件编码的FPGA芯片进行解码,最后汇总给中央处理器,中央处理器再通过射频通讯单元将环数信息传递给打靶的枪手,实现实时的报靶通讯。

2024-05-30 11:05:12 918

原创 如何解决电子墨水屏标签的误唤醒和吵醒问题?

电子墨水屏是近些年发展起来的一种超低功耗的数字显示技术,不同于传统的LCD,LED等主动发光的电子屏幕技术,墨水屏是一种被动式发光技术,这种屏幕仅在画面刷新过程中消耗很低的电流,在刷新完成显示内容之后屏幕完全不需要电力供应,可以实现100%的零功耗

2024-04-29 11:25:47 538

原创 低功耗休眠唤醒之三级环形架构

无线通信技术相关应用中,用户体验一直是用户关系的重点。无线通讯距离近一点,通讯速度慢一点,这都不是致命的问题,在某些场合下是完全可以接受的,甚至 本身就是项目的技术需求;但是有一些设计缺陷却会严重影响用户体验的,一旦大面积的出现,基本上可以判定为产品失败了

2024-04-29 11:15:38 4766

原创 WiMinet 评说1.3:模拟式UDP中继技术缺陷

在真实的环境中,还要考虑到各种系统延迟和等待操作,比如Windows,Linux等主流桌面操作系统的调度延迟,各级无线节点的单片机延迟,这个时间往往还需要进一步加大,最终这个总的时间往往高达数秒甚至几十秒,在一个有几百个节点的数据采集系统中,系统整体扫描一遍,耗时将会比较长了。很显然在一个真实的无线通讯系统中,每一个节点都是具备双向收发能力的,但是为了更加清晰的描述数据流向,我们将原始数据的发出者定义为发射机,将目标数据的接受者定义为接收机;如果我们加大尝试的次数,说不定就成功了呢?图4-下位机现场设备。

2024-02-23 14:35:20 912 2

原创 WiMinet 评说1.2:多跳无线网络的困境

在工业应用中,低速率,大规模和长距离的无线自组织网络一直没有得到广泛的部署,根本原因在于其稳定性,可靠性和实时性一直无法得到良好的保证。

2023-12-14 16:24:18 1074 1

原创 WiMinet 评说1.1:多跳无线网络的现状

近些年,随着电脑,手机,智能家居等电子产品的快速普及,无线通讯已经深入到人们日常生活的各个方面,成为人们迅速、方便地获取信息,和外界保持沟通的重要渠道。对于无线通讯而言,有多个因素会影响到系统的整体性能,其中通讯距离是非常关键的一项。

2023-12-14 15:55:41 858 1

原创 电子墨水屏标签:低功耗处理器技术

电子墨水屏是近些年由台湾 eInk公司发展起来的一种超低功耗的数字显示技术,不同于传统的LCD,LED等主动发光的电子屏幕技术,墨水屏是一种被动式发光技术,这种屏幕仅在画面刷新过程中消耗很低的电流,在刷新完成之后屏幕完全不需要电力供应,可以实现零功耗。电子墨水屏的一个基本功能需求就是持续的检测电池的电压,以此来判断电池是否有足够的电量支持系统继续运行,WiMi-net微网高通是采用CPU处理器内置的ADC来实现该功能,通常情况下,12位的精度就足够了;层,对于处理器而言,需要比较高的指令开销;

2022-09-26 09:26:11 2964

原创 在无线激光打靶应用中,2.4G蓝牙和Sub-G无线通信哪个方案更优?

WiMine微网高通t研发团队自主开发的具有自身特色的无线打靶通讯技术解决了蓝牙技术在传输距离、传输效率上的缺点,创新性的加入了433MHz用来弥补。并且考虑到无线打靶的诸多现实因素,从整体框架考虑增加了汇总播报变频行为、基于UDP的冗余传输技术、变信道技术,从而实现无线打靶的功能,并解决了无线打靶在实际操作中的诸多问题。

2022-09-21 10:12:08 999 1

原创 如何实现高精度无线同步控制矿山爆破?

WiMinet微网高通经过多年的潜心研究,已经发展出一整套完整的WiMi-net无线组网通信协议栈,WiMi-net无线通信协议栈内置组网算法和TCP/UDP通讯协议,特别是构建于UDP数据包基础之上的WOR(Wake On Radio)电磁波唤醒技术可高效解决雷管组网的高精度同步和无线传输稳定可靠性问题。

2022-09-20 10:15:04 1434 1

原创 如何解决电子墨水屏标签的误唤醒和吵醒问题?

对于仓储,物流行业而言,通常每一个墨水屏标签的屏幕画面都是不同的,每次刷新只需要唤醒一个墨水屏标签即可,其他墨水屏标签是不需要被唤醒的,否则白白浪费功耗。据刷新命令的时候,无线网关收到命令后,无线网关发送唤醒指令,仅有一个电子墨水屏标签(3号墨水屏标签)符合唤醒指令中的唤醒特征码,此时3号墨水屏标签迅速从休眠唤醒模式转换至数据接收模式,同时标签面板右下角的绿色的工作指示灯亮起,代表系统被唤醒,而其余的墨水屏标签(如1号墨水屏标签、2号墨水屏标签)则仍然处于周期性的休眠/唤醒模式。

2022-09-19 09:47:57 550

原创 【技术探讨】一种多节点5Km(1.2M bps速率)实时Sub-G无线通信的物联网通讯解决方案

WiMi-net 单载波并联技术方案同时兼顾到了无线通信距离和传输速率两个方面,此方案在整体解决方案上相比于4G专网的解决方案,在成本上具有非常明显的优势,极大的满足了用户的需求

2022-02-08 10:45:00 809

原创 【技术探讨】墨水屏电子纸标签/电子纸价签领域如何选择无线通信方案?

WiMi-net墨水屏电子标签的无线通信方案,在接收灵敏度,信号传播的路径损耗,对环境和障碍物的灵敏度方面,以及考好性算法、功耗管理、冗余设计、唤醒设计等方面具有明显的优势,是您的理想方案。

2022-02-05 11:37:06 4156

原创 WiMi-net无线自组网通信方案的优势是什么?

首先WiMi-net微网高通拥有一支经验丰富、勇于创新的研发团队,在过去的10年中,从实施的各类项目中获取的业务需求、经验,一直致力于无线自组网通讯的完善和升级,目前已实现稳定可靠远距离、稳定可靠、抗干扰强的无线自组网数据采集+控制方案。

2022-01-05 09:41:54 3837

原创 【技术探讨】无线通信中如何排查电磁波干扰?

很多客户反映无线电通信中的电磁波干扰,看不见,摸不到,也无法呈现,有时会碰到这样的问题:同一组设备、在相同的环境中,有的时间段无线通信很好,有的时间段突然无线通信的信号质量严重下降,这个是怎么回事?由于目前市面上的无线电通信设备种类很多,WiFi,ZigBee,LoRa,对讲机,无线电台等等,电磁波环境是复杂和多样的,作为厂家我们是无法完全模拟用户的现场环境,用户是可以通过“WiMi-net无线自组网管理平台”软件(下载中心),去定位问题,再去解决这个问题。无线通信中有第三方无线电设备电磁波干扰排查

2021-12-24 12:11:14 3504

原创 【技术探讨】用户使用其他厂家433MHz无线模块时,购买样品OK,小批量100个就会出现偶尔无法收发数据的原因?

许多用户使用其他厂家的433M透传无线模块反馈这样的问题:前期购买几个样品测试,在无线信号覆盖半径内,收发包测试都很稳定,但是小批量购买100个模块收发就会出现无法收发的情况。这是什么原因呢? 首先科普一下,无线电波,在同一个信道同一时刻只允许一个节点发射行为。 433M的无线透传模块,没有专用的MAC层,缺少时钟调度机制,如果只是几个样品,那么无线网络中就不存在拥塞,收发数据就是正常的;如果无线通信的节点数量增加,那么就会出现如同十字路口多个车辆强行通过的拥塞问题。现实生活总针对拥...

2021-12-23 10:45:44 330

WiMi-net的 Sub-G 无线自组网管理平台软件

WiMi-net无线自组网管理平台软件(以下简称“WiMi-net网络管理软件”)是用于管理,配置,测试和诊断WiMi-net无线自组网的专用工具,借助于WiMi-net网络管理软件,可以通过RS232,LAN以太网, USB等通讯接口充分评估WiMi-net无线网关NT系列和XTR系列,无线串口服务器XN系列,无线组网模块WM系列等一系列产品的无线自组网通讯的性能。  评估无线射频接收性能:发射功率、信号强度、接收增益、发射增益、发射链路衰减、接收链路衰减、发射误码率、接收误码率、接收成功率、发射成功率等;  评估自动组网性能:网络带载能力、组网延时、可靠性、通讯距离、接收灵敏度、抗干扰能力等;  可远程配置参数:工作模式、网络服务标识、网络地址、信道模式、信道数量等  可远程诊断故障:无线网络内的故障点  通信接口分析:分析接口指令,计算报文结构等 需要特别说明的是: WiMi-net网络管理软件仅仅和自组网协议的接口层进行交互,不会深入到组网的核心层面,WiMi-net无线自组网协议和TCP传输控制协议都运行在嵌入式设备内部,和该软件没有任何关系

2022-02-05

空空如也

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