亿佰特ASR6505远距离无线lora模块使用手册
亿佰特(Ebyte)-窄带传输与LoRa扩频传输应用方案

一、对比型号E31(433T30D)E32(433T30D)型号E31(433T30D)E32(433T30D)频率范围425~450.5MHz 410MHz~441MHz支持波特率1200~1152001200~115200灵敏度-125dBm ~-127dBm -145dBm-148dBm 支持空速 1.2~70kbps 0.3~19.2kbps功率+29dBm ~+31dBm+29.5dBm+30.5dBm 天线接口SMA SMA供电电压3.3V ~5.2V3.3V ~5.2V 模块尺寸43mm*24mm 43mm*24mm 发射电流598mA ~715mA 570mA ~670mA 调制方式(G)FSK(G)MSKA(F)SK FM PSK4-FSK(G)FSK (G)MSK LoRa TM OOK 接收电流12mA ~14mA 19mA ~22mA 芯片方案AX5043/AX5243SX1278待机电流4uA ~6uA4uA ~6uA测试距离6000m8000m上图为基于AX5043和SX1278两款芯片方案研发的极具有特色的E31系列窄带无线传输模块和E32扩频无线传输模块,上表显示的对比信息为E31系列代表E31(433T30D)(原E31-TTL-1W)和E32系列代表E32(433T30D)(原E32-TTL-1W),从对比参数不难看出两种传输方式在不同性能参数中各具特色。
E31(433T30D)内部使用ON Semiconductor 公司的AX5043射频芯片,模块本身采用窄带传输方式,具有功率谱密度集中,稳定性强,抗干扰能力强以及传输距离远等特点。
同时内部软件使用了FEC 前向纠错算法,具有纠错能力强,编码效率较高的特点,这种性能的好处就是在突发干扰的情况下,能够将被干扰的数据包主动进行纠正,大大的提高了通信的可靠性和传输距离。
相比扩频传输方案来说,待机电流小,空中传输速率高是其最大的优势。
亿佰特WiFi模组选型指南以及WiFi模块应用方案详解

亿佰特WiFi模块选型指南及WiFi模块物联网应用案例成都亿百特电子科技有限公司WiFi类模组分别采用UART 、SDIO、USB三种不同接口,内置IEEE802.11协议栈以及 TCP/IP 协议栈,能够实现用户串口数据到无线网络之间的转换。
1.模组分类选型指导说明1.1 E103系列模组选型指导1.1.1 E103系列模组双频模组E103系列双频模组芯片方案分别采用TI第三代Wi-Fi芯片CC3235S和瑞昱半导体的RTL8811CU-CU-CG而进行研发。
符合IEEE802.11 a/b/g/n标准和IEEE 802.11b/g/n/ac标准,具有丰富的接口和强大的处理器,可为高吞吐量性能的集成无线WLAN设备提供了一种E103-W06 E103-RTL8811CU1.1.2 E103系列WiFi+蓝牙双模模组E103系列WiFi+蓝牙双模模组内置方案较为多元化,因此符合的标准协议也较为丰富,目前拥有蓝牙 5.4/5.2/5.1/5.0+WiFi6/WiFi4等不同标准协议规范类产品,且工作在1.1.3 E103系列超低功耗WiFi模组E103系列低功耗WiFi模组工作在2.4~2.4835GHz 频段,符合IEEE 802.11b/g/n协议标准。
模块集成了透传功能,即拿即用,支持串口 AT 指令集用户通过串口即可使用网络访问的功能,广泛应用于穿戴设备、家庭自动化、家庭安防、个人保健、智能家电、配饰与遥控器、1.1.4 E103系列WiFi路由模组E103系列WiFi路由模组目前拥有两款产品,分别为E103-W20(7688)和 E103-W20(7628)。
该类模块是基于联发科 MT7688AN及 MT7628AN为核心的低成本低功耗的物联网模块。
模块引出了 MT7688AN /MT7628AN的所有接口,支持 OpenWrt 操作系统及自定义开发,具有丰富的接口和强大的处理器,可以广泛的应用于智能设备或云服务应用等,并可以自由进行1.1.5 E103系列通用型模组E103系列通用型模组不仅具有丰富的外设接口,还拥有强大的神经网络运算能力和信号处理能力,成本低,且适用于AloT 领域的多种应用场景,例如唤醒词检测和语音命令识别、E103-RTL8189 E103-W05 E103-W01-IPX E103-W01 E103-W101.1.6 E103系列WiFi mesh模组在 EBYTE 的方案中,我们公司支持WIFI Mesh支持有路由组网和无路由组网的模块为E103-W07,E103-W07是一套建立在Wi-Fi协议之上的网络协议。
亿佰特(Ebyte)-E27系列一款433MHz射频模块-小体积贴片型-最大功率20dBm。模块自带高性能-弹簧天线

产品概述E28系列产品是2.4GHz射频收发模块,通信距离远;具有极低的低功耗模式流耗。
此模块为小体积贴片型(引脚间距1.27mm),模块自带高性能PCB板载天线。
E28系列产品采用Semtech公司的SX1280射频芯片,此芯片包含多样的物理层以及多种调制方式,如LORA,FLRC,GFSK。
特殊的调制和处理方式使得LORA和FLRC调制的传输距离大大增加;是一款高性能物联网无线收发器,并可以兼容蓝牙协议。
出色的低功耗性能、片上DC-DC和Time-of-flight使得此芯片功功能强大,可用于智能家居、安全系统、定位追踪、无线测距、穿戴设备、智能手环与健康管理等等。
SX1280支持RSSI,用户可以根据需要实现深度的二次开发;SX1280亦集成飞行时间(time of flight),适用于测距功能。
E28系列产品为硬件平台,无法独立使用,用户需要进行二次开发。
目录1.技术参数 (3)1.1.E28-2G4M12S (3)1.2.E28-2G4M20S (3)1.3.参数说明 (3)2.机械特性 (4)2.1.E28-2G4M12S (4)2.1.1.尺寸图42.1.2.引脚定义4 2.2.E28-2G4M20S (5)2.2.1.尺寸图52.2.2.引脚定义53.推荐连线图 (6)3.1.E28-2G4M12S (6)3.2.E28-2G4M20S (6)4.生产指导 (7)4.1.回流焊温度 (7)4.2.回流焊曲线图 (7)5.常见问题 (8)5.1.通信距离很近 (8)5.2.模块易损坏 (8)6.重要声明 (8)7.关于我们 (8)1.技术参数~~1.1.E28-2G4M12S1.2.E28-2G4M20S因采用高增益PA,为保证线性度和效率,SX1280不需配置为最大功率输出,建议SX1280的功率输出寄存器设置成16(输出功率为-2dBm)。
1.3.参数说明●在针对模块设计供电电路时,往往推荐保留30以上余量,有整机利于长期稳定地工作;●发射瞬间需求的电流较大但是往往因为发射时间极短,消耗的总能量可能更小;●当客户使用外置天线时,天线与模块在不同频点上的阻抗匹配程度不同会不同程度地影响发射电流的大小;●射频芯片处于纯粹接收状态时消耗的电流称为接收电流,部分带有通信协议的射频芯片或者开发者已经加载部分自行开发的协议于整机之上,这样可能会导致测试的接收电流偏大;●处于接纯粹收状态的电流往往都是mA级的,µA级的“接收电流”需要开发者通过软件进行处理;●关断电流往往远远小于整机电源部分的在空载时所消耗的电流,不必过分苛求;●由于物料本身具有一定误差,单个LRC元件具有±0.1的误差,但犹豫在整个射频回路中使用了多个LRC元件,会存在误差累积的情况,致使不同模块的发射电流与接收电流存在差异;●降低发射功率可以一定程度上降低功耗,但由于诸多原因降低发射功率发射会降低内部PA的效率。
亿佰特(Ebyte)-高速连传与LORA的区别和优势

高速连传电台,支持Modbus协议,超远距离,不限包长,不间断连续传输,实现低延迟/高响应的半双工通讯;多种功率可选,同时支持RS232与RS485接口,适合于:高速连续传输、工控Modbus、航模飞控等。
LoRa扩频技术,传输距离与穿透能力比传统FSK提升1倍以上;主动纠正被干扰的数据包,使通讯距离更远,抗干扰能力更强;超低功耗。
1.产品特点【LoRa扩频】:LoRa直序扩频技术将带来更远的通讯距离;发射功率密度低,不易对其他设备造成干扰;保密性高,被截获的可能性极低;抗干扰能力强,对同频干扰及各种噪声具有极强的抑制能力;具有极好的抗多径衰落性能。
【超低功耗】:即空中唤醒功能,特别适用于电池供电的应用方式;当模块处于省电模式下即模式2时,配置模块的接收响应延时时间可调节模块的整机功耗,模块可配置的最大接收响应延时为2000ms,在此配置下模块的平均电流约30uA。
【定点发射】:支持地址功能,主机可发射数据到任意地址、任意信道的模块,达到组网、中继等应用方式:例如:模块A需要向模块B(地址为0x0001,信道为0x80)发射数据AA BB CC,其通信格式为:000180AA BB CC,其中00 01为模块B地址,80为模块B信道,则模块B可以收到AA BB CC(其它模块不接收数据)。
【广播监听】:将模块地址设置为0xFFFF:可以监听相同信道上的所以模块的数据传输;发送的数据,可以被相同信道上任意地址的模块收到,从而起到广播和监听的作用。
【前向纠错】:模块具有软件FEC前向纠错算法:其编码效率较高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正被干扰的数据包,大大提高可靠性和传输距离;在没有FEC的情况下,这种数据包只能被丢弃。
【休眠功能】:当模块处于休眠模式下即模式3时,无线接收关闭单片机处于休眠状态;此时整机功耗约几uA,在此模式下模块仍然可接收MCU发过来的配置数据(更改模块参数)。
【看门狗】:模块内置看门狗,并进行精确时间布局,一旦发生异常,模块将在0.107秒内重启,且能继续按照先前的参数设置继续工作。
lora模块使用手册

lora模块使用手册Lora模块是一种低功耗长距离无线通信模块,广泛应用于物联网、智能家居、农业监测等领域。
本手册将为您介绍Lora模块的基本原理、使用方法以及常见问题解决方案,以帮助您更好地理解和使用Lora模块。
1. 基本原理Lora(Long Range)是一种基于扩频技术的无线通信协议,具有长距离传输、低功耗和抗干扰能力强的特点。
Lora模块通过数学技术将信号进行有效编码,提高了传输距离和抗干扰能力。
2. Lora模块的使用方法2.1 硬件连接首先,将Lora模块与主控设备进行连接。
通常情况下,Lora模块需要连接至少两个引脚——一个用于数据传输,一个用于模块的控制。
确保连接无误后,接通模块的电源。
2.2 模块配置在开始使用Lora模块之前,需要进行模块的配置。
配置主要包括设置模块的工作频率、码率、输出功率等参数。
通过发送特定的AT指令,可以实现对模块的命令控制。
2.3 数据传输Lora模块的核心功能是实现无线数据传输。
在发送数据时,通过调用模块的发送函数,将要发送的数据传输给Lora模块,模块将数据进行编码和调制后,通过无线信道发送给接收方。
接收方收到数据后进行解调和解码,得到原始数据。
3. 常见问题解决方案3.1 信号弱或传输距离短如果Lora模块传输距离短或信号弱,可以尝试以下解决方案:- 检查模块之间的通信距离,确保在有效范围内;- 调整模块的输出功率,增加传输距离;- 检查是否有干扰源,如电磁干扰或其他无线设备,排除干扰源。
3.2 数据传输失败如果Lora模块数据传输失败,可能是以下原因导致:- 检查模块的配置是否正确,包括频率、码率等参数;- 检查模块之间的连接是否正常,如线路接触不良或连接错误;- 检查接收方是否处于工作状态,可尝试重新激活接收方。
总结本手册介绍了Lora模块的基本原理、使用方法以及常见问题解决方案。
通过本手册的学习,您可以更好地理解和使用Lora模块,实现低功耗长距离无线通信。
亿佰特--LoRa扩频的433MHz大功率无线串口模块用户手册(E32-TTL-1W-SX1278)

.一.模块介绍 (2)1.1特点简介 (2)1.2电气参数 (3)1.3系列产品 (3)1.4常见问题 (3).二.功能简述 (4)2.1引脚定义 (4)2.2连接单片机 (5)2.3模块复位 (5)2.4AUX详解 (5).三.工作模式 (6)3.1模式切换 (7)3.2一般模式(模式0) (7)3.3唤醒模式(模式1) (7)3.4省电模式(模式2) (8)3.5休眠模式(模式3) (8)3.6快速通信测试 (8).四.指令格式 (9)4.1出厂默认参数 (9)4.2工作参数读取 (9)4.3版本号读取 (9)4.4复位指令 (9)4.5参数设置指令 (9).五.参数配置 (11).六.包装与焊接 (12).七.定制合作 (12).八.关于我们 (13).1.1E32-TTL-1W是一款基于SEMTECH公司SX1278射频芯片的无线串口模块(UART),透明传输方式,1W发射功率,工作在输出,兼容3.3V与5V的IO口电压。
LoRa直序扩频技术将带来更远的通讯距离,且具有功率密度集中,抗干扰能力强的优势。
模块具有软件FEC前向纠错算法,其编码效率较高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正被干扰的数据包,大大提高可靠性和传输距离。
在没有FEC的情况下,这种数据包只能被丢弃。
模块具有数据加密和压缩功能。
模块在空中传输的数据,具有随机性,通过严密的加解密算法,使得数据截获失去意义。
而数据压缩功能有概率减小传输时间,减小受干扰的概率,提高可靠性和传输效率。
1.21.3系列产品E32-TTL-1W1.4常见问题E32-TTL-1W.2.1*我司提供Altium designer封装库请前往官网下载或联系我们索取2.3模块复位E32-TTL-1W2.4AUX 详解E32-TTL-1W2.2AUX 用于无线收发缓冲指示和自检指示。
它指示模块是否有数据尚未通过无线发射出去,或已经收到无线数据是否尚未通过串口全部发出,或模块正在初始化自检过程中。
Lora模块传输距离不理想、误码率高,快检查是不是以下问题!

Lora模块传输距离不理想、误码率高,快检查是不是以下问题!
Lora模块已经广泛应用于家庭安防报警及远程无钥匙进入、智能家居以及工业传感器等、无线报警安全系统、楼宇自动化解决方案、无线工业级遥控器、医疗保健产品、高级抄表架构(AMI)等场景中,但很多人在Lora模块的使用过程中依然会遇到很多问题,今天成都亿佰特就给大家分享一下Lora模块常见问题的解决办法。
一、Lora模块传输距离不理想
●地面吸收、反射无线电波,靠近地面测试效果较差;
●当存在直线通信障碍时,通信距离会相应的衰减;
●天线附近有金属物体,或放置于金属壳内,信号衰减会非常严重;
●海水具有极强的吸收无线电波能力,故海边测试效果差;
●温度、湿度,同频干扰,会导致通信丢包率提高;
●室温下电源低压低于推荐值,电压越低发功率越小;
●功率寄存器设置错误、空中速率设置过高(空中速率越高,距离越近);
●使用天线与模块匹配程度较差或天线本身品质问题。
二、Lora模块易损坏
●请检查供电电源,确保在推荐供电电压之间,如超过最大值会造成模块永久性损坏;
●请检查电源稳定性,电压不能大幅频繁波动;
●请确保安装使用过程防静电操作,高频器件静电敏感性;
●请确保安装使用过程湿度不宜过高,部分元件为湿度敏感器件;
●如果没有特殊需求不建议在过高、过低温度下使用。
三、Lora模块误码率太高
●附近有同频信号干扰,远离干扰源或者修改频率、信道避开干扰;
●电源不理想也可能造成乱码,务必保证电源的可靠性;
●延长线、馈线品质差或太长,也会造成误码率偏高。
●以上三点就是Lora模块使用过程中可能会出现的问题,希望能给大家一些解决的灵感和思
路。
亿佰特高品质高防护工业级无线数传电台 E90-DTU(400SL44)使用手册

目录第一章产品介绍 (2)1.1 产品简介 (2)1.2 功能特点 (2)第二章快速入门 (3)第三章安装尺寸 (4)3.1 接口及指示 (4)第四章接口定义 (5)4.1 电源接口说明 (5)4.2 RS232接口定义 (5)4.3 RS485接口定义 (5)第五章技术指标 (6)5.1 型号规格 (6)5.2 通用规格参数 (6)5.3 频率范围及信道数 (6)5.4 发射功率等级 (6)5.5 空中速率等级 (7)5.6电流参数 (7)5.7 收发长度及分包方式 (7)第六章功能详解 (7)6.1 定点发射(16进制) (7)6.2 广播发射(16进制) (8)6.3 广播地址 (8)6.4 监听地址 (9)第七章工作模式 (10)7.1 一般模式 (10)7.2 配置模式 (10)第八章寄存器读写控制 (11)8.1 指令格式 (11)8.2 寄存器描述 (11)8.3 出厂默认参数 (14)第九章中继组网模式使用 (15)第十章上位机配置说明 (16)第十一章相关产品 (17)第十二章实际应用领域 (18)第十三章使用注意事项 (19)重要声明 (20)关于我们 (20)第一章产品介绍1.1 产品简介E90-DTU(400SL44) 是真正的高品质工业级无线数传电台,电台采用LORA扩频技术,其强大的抗干扰能力,让无线通信在工业现场更加稳定可靠。
它具有多种传输方式,工作在(410.125~493.125MHz)频段(默认 433.125MHz),电台提供透明RS232/RS485接口。
LoRa 直序扩频技术将带来更远的通讯距离,且具有抗干扰能力强的优势。
模块具有软件 FEC 前向纠错算法,其编码效率较高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正被干扰的数据包,大大提高可靠性和传输距离。
在没有 FEC 的情况下,这种数据包只能被丢弃。
电台具有数据加密功能,电台在空中传输的数据,具有随机性,通过严密的加解密算法,使得数据截获失去意义;支持分包长度设定,支持不同的实时性和数据包。
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目录
第一章产品概述 (2)
1.1主要参数 (2)
1.2参数说明 (3)
第二章引脚定义 (3)
第三章 E78-400M22S1A烧录接口 (5)
第四章生产指导 (6)
4.1回流焊温度 (6)
4.2回流焊曲线图 (7)
第五章常见问题 (7)
5.1通信距离很近 (7)
5.2模块易损坏 (8)
第六章重要声明 (8)
修订历史 (8)
关于我们 (8)
第一章产品概述
E78系列产品是多种频段的射频收发模块,通信距离远;具有极低的低功耗模式流耗。
此模块为小体积贴片型(引脚间距1.1mm)。
E78系列产品采用ASR公司的ASR6505芯片,此芯片是超低功耗LoRa集成的单芯片SoC,采用Semtech先进的低功耗LoRa Transceiver SX1262,并集成一颗STM8L152低功耗MCU,Flash 容量64kB,SRAM容量4kB,EEPROM容量2K,小尺寸,超低功耗,支持LoRaWAN,LinkWAN多种协议标准,适用于多种物联网应用场景,是目前LPWAN应用芯片最好的选择。
E78系列产品为硬件平台,无法独立使用,用户需要进行二次开发。
(我们可定制标准LoRaWan、阿里linkWan节点)1.1 主要参数
1.2参数说明
●在针对模块设计供电电路时,往往推荐保留30%以上余量,有整机利于长期稳定地工作;
●发射瞬间需求的电流较大但是往往因为发射时间极短,消耗的总能量可能更小;
●当客户使用外置天线时,天线与模块在不同频点上的阻抗匹配程度不同会不同程度地影响发射电流的大小;
●射频芯片处于纯粹接收状态时消耗的电流称为接收电流,部分带有通信协议的射频芯片或者开发者已经加载部分自行开
发的协议于整机之上,这样可能会导致测试的接收电流偏大;
●处于接纯粹收状态的电流往往都是mA级的,µA级的“接收电流”需要开发者通过软件进行处理;
●关断电流往往远远小于整机电源部分的在空载时所消耗的电流,不必过分苛求;
●由于物料本身具有一定误差,单个LRC元件具有±0.1%的误差,但犹豫在整个射频回路中使用了多个LRC元件,会存在
误差累积的情况,致使不同模块的发射电流与接收电流存在差异;
●降低发射功率可以一定程度上降低功耗,但由于诸多原因降低发射功率发射会降低内部PA的效率。
第二章引脚定义
引脚序号引脚名称引脚方向引脚用途
1 GND 地线,连接到电源参考地
2 LCD-SEG10 输入/输出单片机GPIO
45 UART0-RX 输入UART0-RX引脚
46 UART0-TX 输出UART0-TX引脚
47 LCD-SEG6 输入/输出单片机GPIO
48 LCD-SEG7 输入/输出单片机GPIO
49 LCD-SEG8 输入/输出单片机GPIO
50 LCD-SEG9 输入/输出单片机GPIO
51 VCC 供电电源,范围2.5V~3.7V(建议外部增加陶瓷滤波电容)
52 GND 地线,连接到电源参考地
★关于模块的引脚定义、软件驱动及通信协议详见ASR官方《ASR6505 Datasheet》★
第三章 E78-400M22S1A烧录接口
注意:用户如用E78-400M22S1A模块自行开发,建议可先用我司的专门为E78模块制作的测试底板E78-400TBL-01A,可方便用户使用,用户可根据自身需求决定。
底板通过上图左侧的串口为模块供电。
将ST-LINK的NRST引脚及SWIM引脚接入底板即可进行程序下载。
如下图所示
第四章生产指导
4.1回流焊温度
Profile Feature 曲线特征Sn-Pb Assembly Pb-Free Assembly Solder Paste 锡膏Sn63/Pb37 Sn96.5/Ag3/Cu0.5 Preheat Temperature min (Tsmin)最小预热温度100℃150℃Preheat temperature max (Tsmax) 最大预热温度150℃200℃Preheat Time (Tsmin to Tsmax)(ts) 预热时间60-120 sec 60-120 sec Average ramp-up rate(Tsmax to Tp) 平均上升速率3℃/second max 3℃/second max Liquidous Temperature (TL) 液相温度183℃217℃Time(tL)Maintained Above(TL)液相线以上的时间60-90 sec 30-90 sec Peak temperature(Tp)峰值温度220-235℃230-250℃Aveage ramp-down rate(Tp to Tsmax)平均下降速率6℃/second max 6℃/second max Time 25℃to peak temperature 25℃到峰值温度的时间 6 minutes max 8 minutes max
4.2回流焊曲线图
第五章常见问题
5.1通信距离很近
●当存在直线通信障碍时,通信距离会相应的衰减。
●温度、湿度,同频干扰,会导致通信丢包率提高。
●地面吸收、反射无线电波,靠近地面测试效果较差。
●海水具有极强的吸收无线电波能力,故海边测试效果差。
●天线附近有金属物体,或放置于金属壳内,信号衰减会非常严重。
●功率寄存器设置错误、空中速率设置过高(空中速率越高,距离越近)。
●室温下电源低压低于推荐值,电压越低发功率越小。
●使用天线与模块匹配程度较差或天线本身品质问题。
5.2模块易损坏
●请检查供电电源,确保在推荐值之间,如超过最大值会造成模块永久性损坏。
●请检查电源稳定性,电压不能大幅频繁波动。
●请确保安装使用过程防静电操作,高频器件静电敏感性。
●请确保安装使用过程湿度不宜过高,部分元件为湿度敏感器件。
●如果没有特殊需求不建议在过高、过低温度下使用。
第六章重要声明
●保留对本说明书中所有内容的最终解释权及修改权。
●由于随着产品的硬件及软件的不断改进,本说明书可能会有所更改,恕不另行告知,最终应以最新版的说明书为准。
●使用本产品的用户需到官方网站关注产品动态,以便用户及时获取到本产品的最新信息。