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WiFi
  • 使用EWM103-W15SP和EWM103-W15SX雙模WiFi模塊時常見的五大問題及解決方案。
  • 本教程詳細講解億佰特EWM103-W15SP系列WiFi模塊與電腦建立TCP透傳通信的完整流程,涵蓋AP模式(TCP Server)和STA模式(TCP Client)兩種典型應用場景,包含AT指令配置、網絡參數設置及數據收發測試的全步驟圖文指導。
  • EBYTE推出的E105-WBS36系列模塊,創新性地將星閃(SLE)、Wi-Fi 6和藍牙5.4三大前沿無線協議集成于單顆SoC,為下一代智能硬件提供了前所未有的連接自由和性能表現。
  • 物聯網的通信傳輸技術,有很多種常用的方案,除了LORA以外,還有NB-IoT、WIFI、藍牙、Zigbee、Dustl和sub-1GHz等,不同的通訊技術也有著不同的特點,和各自適合的應用場景。但是對于長距離。低功耗和小數據量的傳輸的應用場景,目前還沒有能夠滿足上述需求的無線通信技術,這也就是LORA技術誕生的原因。
  • 今天我們就來探討一下,目前最適合智能家居的通信協議有三種,Zigbee、WIFI和BLE(藍牙)。以及大家在挑選智能家居的時候,應該如何選擇適合的硬件協議。
  • 隨著智能家居、工業物聯網和智慧城市的快速發展,對無線網絡提出了前所未有的需求:速度更高、延遲更低、多設備并發性更強,以及更高的能效。傳統WiFi技術(例如802.11n/ac)正逐漸難以應對這些挑戰。在此背景下,WiFi 6基于IEEE 802.11ax標準的WiFi6已逐漸嶄露頭角,并迅速成為下一代嵌入式無線模塊的核心技術。本文將以EBYTE的WiFi 6模塊為例,深入探討其在物聯網領域的技術特點、優勢和應用前景。
  • EBYTE的產品組合涵蓋了基礎 E103-W07(ESP-MESH) 和去中心化 的EWM521系列 ,到標準化 的E104-BT12(藍牙網狀) 和用戶友好的 E103-W14(WiFi+BLE), 體現了這一技術進步。對于開發者和集成商來說,理解這些架構差異是選擇合適Mesh技術的關鍵——無論是構建龐大可靠的工業傳感器網絡,采用去中心化的LoRa/WiFi網狀網絡,還是簡單搭建的智能手機控制智能家居生態系統,配備藍牙網狀或雙模模塊。
  • 過分析變更實現在嵌入式模塊中 關鍵架構解決方案、協議進展及解決方案 WiFi mesh產品系列提供模塊 ESP-MESH 基礎,適用于復雜多功能系統的基礎。
  • E101-32WN4-XS-UE Wi-Fi 模塊在遙控飛機控制系統中展現了高度全面的性能和適應性。其核心射頻性能、控制精度和可靠性均符合甚至超過遙控場景要求,具備量產準備。其擴展潛力還延伸至無人機、智能汽車和工業無線控制領域。建議Ebyte Electronics參考改進方向,進一步優化產品細節,為專業控制場景提供更具競爭力的解決方案。
  • 能插座可以根據其無線協議的種類分為兩種類型:WIFI版和ZigBee版,因為WIFI版使用的是WIFI無線協議,而ZigBee版使用的是ZigBee無線協議。那么WIFI和ZigBee通信協議到底是什么呢?
  • 蛇形板載天線是無線通訊模塊應用最廣泛的一種天線類型,應用在藍牙、WiFi、ZigBee等對性能要求不高、但對空間要求比較高的領域。作為天線工程師,每次給前端電路工程師調試設計天線的時候都會好奇的問到:為啥這個天線要搞成這個形狀?為什么要選擇性的layout在PCB板的某些區域?
  • 無線技術取代有線技術已經成為一個不可逆轉的趨勢,也可以說是一個全新的行業,目前智能家居領域存在zigbee和wifi兩大技術陣營,并且無線技術中WiFi、zigbee也各有千秋,在行業最流行的無線技術,其中WiFi技術和zigbee技術最值得競爭。那么WiFi和zigbee到底哪個更有優勢呢?
  • 無線網絡技術的發展正在不斷的改變信息發送的方式,在任何時間、任何地點都能夠無縫、自由地訪問信息正在使設備和用戶環境發生戲劇性的變化。業界最流行的兩種無線技術無疑是藍牙(BT)和無線局域網(WLAN),后者也常被稱為WI-FI。
  • NA611系列WiFi串口服務器是一款高性能、高可靠的工業級雙頻RS485 ? WiFi數據雙向透明傳輸的串口服務器。實現RS485串口數據通過WiFi實現設備聯網數據交互,支持 IEEE 802.11 a/b/g/n 標準。WiFi串口服務器在連接、配置和使用過程中可能會遇到多種問題。以下是一些常見問題及其解決辦法:
  • 一般而言,MTag電子貨架標簽內置MCU、RF射頻、電子紙顯示屏、支持文字顯示的字庫芯片、電池等、外圍包括藍牙網關、wifi與超市或倉庫鏈接的主機服務器等。
  • 比較流行的室內定位技術有WIFI、藍牙、RFID、UWB,這幾種都是需要部署定位基站,WIFI需要部署AP,藍牙要部署藍牙基站或者iBeacon,RFID需要部署RFID Reader。定位的距離都是相對比較近的,但是精度完全不同。
  • 目前,常見的定位技術主要有:藍牙、RFID、WIFI、超寬帶(UWB)、超聲波等。智物達“智尋”超寬帶(UWB)定位系統是一種以極低功率在短距離內高速傳輸數據的無線定位技術。
  • 隨著我國城鎮化的快速發展,城市人口不斷增多,為滿足人們對空間容量的需求,城市生存空間已經從地上擴展到了地下,包括軌道交通、商業設施、地下車庫、高層建筑地下空間等。地下空間的合理開發利用,能夠有效解決交通擁堵、土地資源缺乏等問題,實現城市集約化發展,進一步提高城市的用地效率。
  • 物聯網、智能家居的發展,加深了人與物的連接互動,使得我們的生活更加豐富多彩、溝通更為便捷、連接越來越緊密。人、物(設備)的連接依賴于Internet無線組網無線連接,然而連接協議卻品類多多,如大類的WiFi、BLE、Zigbee、Z-wave,還有小眾的NB-IoT、LoRa等;且單就WiFi協議,又有多個芯片平臺 如高通QCA4004、MTK的MT7688、樂鑫的ESP8266、瑞昱的RTL8710等; 這樣一來,難免會給工程師產品開發前期帶來困擾: 產品適合選用什么協議?需要哪些參數做衡量? 又有什么測試測量手段?
  • AMR傳感器節點基本電路如圖所示。電源部分由TI公司的APL5312-33起到LDU功能,電源輸入電壓為4.2 V,輸出為3.3 V。磁場強度檢測使用MMC2122MG AMR傳感器,該傳感器具有體積小、壽命長、靈敏度高、能耗低和穩定性等特點,可廣泛用于電子指南針、GPS導航、位置感知、車輛檢測和磁力測定。
  • 內置天線經常采用的幾種形式分別為,分為彈片形式和chip貼片天線和FPC天線。貼片天線的形式是統一規格的,有固定的尺寸,焊盤的位置和尺寸根據具體規格的天線也是固定的。另外根據特定型號的天線有相關的天線周圍凈空的要求和設備尺寸的建議等設計指導意見。
  • 小編在整理電腦的時候,無意中發現以前做過的項目ppt,為韓國仁川民俗博物館做的室內參觀導航項目,該項目主要應用RFID技術進行室內定位及無人講解的。由于GPS信號無法傳統建筑、手機信號在室內不太穩定,所以成熟且可行性室內定位技術目前主要有RFID技術、WIFI技術以及ZigBee技術,而后兩種技術不能實現無人講解的功能,所以仁川民俗博物館使用RFID技術進行室內定位和無人講解。
  • 本文主要闡述了基于WiFi環境下,使用RFID學生校園卡的中職實訓設備電源管理系統。文中主要介紹了設計思路和軟件和硬件的實現的方法,各個模塊的技術參數,可以實現的功能、可擴展功能。
  • 針對我國逐漸進入老齡化社會、老人增多的問題,利用Andriod平臺開發了基于WiFi定位的老人看護系統。該系統由客戶端、看護端和服務器組成,客戶端和服務器聯合完成定位功能,定位算法采用了基于RSSI的指紋算法估算出老人的位置坐標。客戶端和服務器可進行危險區判斷,采用特征量閾值二次判斷法實現對老人跌倒檢測,當老人進入危險區或摔倒時發出報警。實驗表明,本系統定位速度快,定位精度高,準確報警率高。
  • 本文對目前圖書館特別是城市中為公眾提供服務的公共圖書館進行研究,結合RFID、WiFi等短距離無線通信技術,設計一套基于RFID與Wi-Fi的智能管理和導讀服務系統,為“互聯網+”圖書館的建設與發展提供幫助。。
  • 在ZigBee家庭自動化系統中,我們可以通過使用帶外技術來傳輸網絡憑據,讓設備加入網絡和進行密鑰交換的標準方法得以增強。使用連接到ZigBee設備的NFC標簽,可以實現安全的信息傳輸,而不被惡意網絡流量偵聽器檢測到。
  • 隨著NFC 近場通信功能的不斷普及,以其傳輸速率快,安全性高等特點,在不同的領域都有著廣泛的應用。尤其在授權,支付,藍牙以及WIFI 配對方面有著突出的優勢,將NFC 的應用引入智能電視,使得信息分享,通信連接更加方便快捷,將能夠極大提升用戶體驗。
  • 隨著NFC 近場通信功能的不斷普及,以其傳輸速率快,安全性高等特點,在不同的領域都有著廣泛的應用。尤其在授權,支付,藍牙以及WIFI 配對方面有著突出的優勢,將NFC 的應用引入智能電視,使得信息分享,通信連接更加方便快捷,將能夠極大提升用戶體驗。
  • 設計了一套以WiFi技術和RFID定位技術為基礎的定位系統,簡單介紹無線WiFi網絡的優勢及系統的硬件部分。在算法方面詳細描述了LANDMARC算法和三邊定位算法,對兩種算法的優缺點進行分析,并結合兩種算法提出一種新的算法。并在某公司樓道中進行實驗,結果表明該定位算法取得了在2 m范圍內的準確定位。
  • 本文結合停車場對車位檢測系統的要求,設計了一種基于WiFi的RFID可擴展AMR車位檢測系統,大大減少了車位檢測系統的成本和復雜度,降低了系統的能耗,提高了系統檢測精度和可行性,實現系統的可擴展性。
  • 設計了一套以WiFi技術和RFID定位技術為基礎的定位系統,簡單介紹無線WiFi網絡的優勢及系統的硬件部分。在算法方面詳細描述了LANDMARC算法和三邊定位算法,對兩種算法的優缺點進行分析,并結合兩種算法提出一種新的算法。并在某公司樓道中進行實驗,結果表明該定位算法取得了在2 m范圍內的準確定位。
  • 采集人體動作信息,提出了一種基于ZigBee無線傳感技術的采集系統,以CC2530芯片為核心設計網絡的協調器和終端節點,以MMA7361L三軸加速度傳感器為采集傳感器,搭建ZigBee無線采集網絡,并在Visual Studio開發環境下設計上位機監控界面。介紹了ZigBee協議工作原理和節點的軟硬件設計方法,并給出了上位機的軟件設計。實驗給出了無線傳感網絡節點的部分采集結果,并在上位機軟件中顯示加速度變化的曲線圖。