无线室温采集系统

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基于GPRS的无线室温采集系统设计

基于GPRS的无线室温采集系统设计

基于GPRS的无线室温采集系统设计作者:何永来河北工大科雅能源科技有限公司摘要:室内温度采集监控系统,可以为供热公司实时提供用户室内的温度变化情况。

天气变冷时,室内温度采集监控系统可以及时了解用户的室内温度情况,然后通过提高供水温度和加大输出流量的办法提高用户的室内温度到合适的水平;天气转暖时,根据室内温度采集监控系统提供的实时数据,可以适当减少供水温度和输出流量,从而实现按需供热,达到节能减排的作用。

本文描述了以上方案过程中,供热调度部门通过室温监测和数据传输系统,实时采集室内温度信号并传送给GPRS终端,再由后者通过GPRS网络发送给监控中心的GPRS接收系统,实现采暖室温的远程监测。

关键词:室内温度采集监控系统 GPRS 系统设计一、调节热网的方法分析供热公司传统调节入户热网流量的方法主要有两种:一是采用运行人员凭借经验调节入户阀门的开闭度来调节入户流量,调节入户流量的基本操作步骤为:每隔几天就去关闭入户阀门几圈。

如果调节后,没有发生用户对供热温度的投诉就继续关下去,直到用户有投诉后,就反方向开几圈阀门。

此后如果没有用户再次对供暖温度的投诉,入户流量就算调整好了。

二是采用测量入户供水和回水管温差的方法,即调节入户热网的供水管和回水管的阀门开度,使供水管与回水管的温差大致等于热源的供水管与回水管温差的方法进行调节。

如果出现用户对供暖温度的投诉,就调节开大阀门,使供水管与回水管的温差缩小一些,直到不再出现用户对供暖温度的投诉为止。

通过上诉调节热网的方法分析来看,现行调节热网流量的难点主要是不能及时了解用户室内温度的变化情况。

如果有了相应的手段能够及时了解和掌握用户室内温度的变化情况,那么热源应该输出多少流量,输出的流量应该达到多少温度及入户阀门应该调节到什么程度这些难点就可以迎刃而解了,具体解决方案如下图介绍:温度采集终端将采集到的温度数据和终端运行状态检测出来,并通过RS232通信方式发送给内置的GPRS模块,GPRS模块将数据传输到GPRS网络中。

无线温度采集器原理

无线温度采集器原理

无线温度采集器原理
无线温度采集器是一种用于实时监测和记录温度数据的设备,它可以无线传输温度信号到接收器或基站。

无线温度采集器的工作原理通常包括以下几个方面:
1. 温度传感器:无线温度采集器内部搭载了高精度的温度传感器,常见的有热敏电阻、半导体温度传感器等。

传感器能够精确测量温度并将其转换为电信号。

2. 信号转换和处理:温度传感器输出的模拟电信号需要经过转换和处理,以便能够被其他部件读取和理解。

内部的信号调理电路将对传感器的信号进行放大、滤波等处理,使其变得更适合传输和存储。

3. 通信模块:无线温度采集器内部搭载了无线通信模块,常见的有WiFi、蓝牙、Zigbee等。

通信模块将经过处理的温度数
据转换为数字信号,并通过特定的通信协议将其发送给接收器或基站。

4. 电源管理:为了保证无线温度采集器的长时间工作,它通常内置了电池或其他形式的电源。

电源管理模块会监控电池电量,合理调节功耗,并在需要时进行充电或更换电池。

5. 数据接收和处理:接受到无线温度采集器发送的数据后,接收器或基站会进行解码并进行相应的处理。

这些处理可能包括数据存储、数据分析、报警等,以满足用户对温度数据的需求。

总的来说,无线温度采集器通过温度传感器测量温度,并经过信号转换和处理、无线通信以及电源管理等模块的协同工作,实现温度数据的采集、传输和处理。

这种设备广泛应用于许多领域,如工业自动化、环境监测、冷链物流等。

无线温度采集系统(毕设答辩)PPT课件

无线温度采集系统(毕设答辩)PPT课件
无线温度采集系统
答辩人:赵攀峰 指导老师:宋传旺老师
1
课题设计的背景
• 在工业现场,生产环境恶劣,不能长时间停留 在现场采集温度数据,而有线传输具有温度检测 难,可操作性差。
• 高科技农业现场,采集温度时,布线困难复杂, 成本高。
• 家庭的智能化,考虑室内布局的美观,一般要 求采用无线方式。 此外,当温度数据采集点处于运动状态,此 时更需要利用无线传输的方式进行数据采集。
• 其中最主要的程序是发射和接收两大部分。 其流程图如下图所示。
7
• 发送模块程序流程图
开始 初始化
读取温度
设置接收地址 发送数据
8
• 接受模块程序流程图:
开始 初始化
N
有无数据 发来
Y
接收数据
温度显示
9
系统的实现
• 本系统根据前文所描述的原理及使用所选的硬件, 在试验箱和焊接的电路板上调试出的相应结果 如 下图所示
3
无线通信技术概述
• 红外线技术 • 蓝牙技术 • Wi-Fi 技术
4
系统方案设计
• 系统方案


线



送 模

温度传感 器


线

接 收


块LED 显 示器5系统硬件的选择和设计• 温度传感器 • 无线收发模块 • 单片机 • 显示模块
6
系统软件设计
• 在软件设计中遵循了模块化的设计思想, 包括传感器数据采集程序、LED显示程序、 无线模块收发程序等。
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• 电路板上实现的功能 • 实验箱上实现的功能
11
温度数据的准确发送和接收图
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基于ZigBee技术的无线温度采集系统

基于ZigBee技术的无线温度采集系统

基于ZigBee技术的无线温度采集系统在人们日常的生产生活中,经常需要通过传感器将一些物理量,如温度、湿度、光照度等非电量转变成电量,然后通过传输线传输到主机进行数据处理,再产生相应的控制信号。

工业中的传输线通常采用的是现场总线,如CAN总线等。

但是在一些场合采用这种有线介质作为传输线并不是最理想的方案。

比如一个大型粮仓或蔬菜大棚要实现多点的温度采集时,按照有线传输方案需要从各个传感器节点连接很多且复杂的传输线到主机,蔬菜大棚需要保持一定的温湿度,长期下来会对传输线造成腐蚀、损坏,从而影响整个系统的正常工作。

此外,多点温度采集系统所传输的数据量并不大,且对数据传输速率的要求也不高,所以在这种情况下采用无线方式进行信号的采集传输是十分理想的。

当前主要的无线技术有WiFi、Bluetooth、UWB、NFC以及红外等。

采用红外技术应用于传感器装置上的缺陷是:要求传输双方必须在可见范围内而且是定向传输,中间不能有障碍物否则会影响数据传输质量。

而其他无线技术的主要问题是开发成本过高,适用面较窄。

ZigBee是一种短距离、架构简单、低功耗和低传输速率的无线通信技术,工作频率为2.4 GHz免费频段,其传输距离一般在几十米范围内,数据传输速率为250 Kb/s。

ZigBee可以基于协议栈组成网络实现各个节点的数据传输,并采用了碰撞避免机制,信息在整个ZigBee网络中通过自动路由的方式进行传输,保证了信息的安全性。

Zigee技术既解决了传输的可靠性问题,又因为其传输功耗低,传输采用免费频段等因素,使其降低了成本。

1、系统方案当系统组成1个ZigBee网络时,根据实际情况来确定网络拓扑结构。

网络拓扑结构关系到网络成本、网络维护的难易、网络可靠性以及网络稳定性。

ZigBee基本的网络拓扑结构有如下几种:星型网络、树型网络以及网型网络。

网络中存在3种类型的节点:子节点(RFD)、路由节点(FFD)、主节点(COORDINATOR)。

无线温度采集系统

无线温度采集系统

前言随着计算机技术的飞速发展和普及,无线温度采集系统在多个领域有着广泛的应用。

数温度据采集是工、农业控制系统中至关重要的一环,在医药、化工、食品、等领域的生产过程中,往往需要随时检测各生产环节的温度参数。

同时,还要对某一检测点任意参数能够进行随机查寻,将其在某一时间段内检测得到的数据经过转换提取出来,以便进行比较,做出决策,调整控制方案,提高产品的合格率,产生良好的经济效益。

随着工、农业的发展,无线温度采集系统势必将得到越来越多的应用,为适应这一趋势,作这方面的研究就显得十分重要。

在科学研究中,运用无线采集系统可获得大量的动态信息,也是获取科学数据和生成知识的重要手段之一。

总之,不论在哪个应用领域中,无线数据采集与处理将直接影响工作效率和所取得的经济效益。

此外,计算机的发展对通信起了巨大的推动作用.计算机和通信紧密结合构成了灵活多样的通信控制系统,也可以构成强有力的信息处理系统,这样对社会的发展产生了深远的影响。

数据通信是计算机广泛应用的必然产物。

数据采集系统,从严格的意义上来说,应该是用计算机控制的多路数据自动检测或巡回检测,并且能够对数据实行存储、处理、分析计算以及从检测的数据中提取可用的信息,供显示、记录、打印或描绘的系统。

数据采集系统一般由数据输入通道,数据存储与管理,数据处理,数据输出及显示这五个部分组成。

输入通道要实现对被测对象的检测,采样和信号转换等工作。

数据存储与管理要用存储器把采集到的数据存储起来,建立相应的数据库,并进行管理和调用。

数据处理就是从采集到的原始数据中,删除有关干扰噪声,无关信息和必要的信息,提取出反映被测对象特征的重要信息。

另外,就是对数据进行统计分析,以便于检索;或者把数据恢复成原来物理量的形式,以可输出的形态在输出设备上输出,例如打印,显示,绘图等。

数据输出及显示就是把数据以适当的形式进行输出和显示。

由于Zigbee无线通信模块在微机通信接口中广泛采用,技术已相当成熟。

课程设计_:无线温度采集系统

课程设计_:无线温度采集系统
ract
With the more and more request of industry and agriculture production in the temperature, it become very important to survey the temperature accurately. This article is designed for harsh environments and high-tech industries at the scene of large-scale agriculture at the scene, wiring problems, waste of resources, space, and make operational a poor solution. This design is mainly to use the thermocouple to gather temperature, and then use the wireless transmission to reveal the gathered temperature on the position machine, and comparison of data and processing the corresponding. This design mainly uses two thermocouple to gather the analog quantity of the temperature and uses the thermocouple serial ADC to achieve signal amplification, cold junction compensation and the A / D conversion , and then the digital quantity will be able to be distinguished by the microchip and then transmitted through the wireless transmission module to the PC, and to achieve the compare of data, then the temperature of the scene of industrial and agricultural can be monitored in any time, and through this design we can detect the accuracy of thermocouple at the scene of measurements. This system is of simple structure, but in extensive application range, easy being used. Moreover, it saves resources and also, the long range monitor may be carried on at the same time. Key words: temperature data acquisition, wireless transmission, thermocouple, single-chip, PC

无线温度采集的可行性分析

无线温度采集的可行性分析

无线温度采集的可行性分析引言在许多领域中,如环境监测、医疗健康、工业控制等,温度的准确测量是至关重要的。

传统的温度采集系统通常使用有线传感器,这对于一些特殊环境或需要远程监测的场景来说并不便利。

而无线温度采集系统的出现,能够解决这些问题,提供更加便捷和灵活的温度监测方案。

无线温度采集系统的原理无线温度采集系统由无线传感器节点和接收器组成。

传感器节点通过感知环境中的温度,并将数据通过无线信号发送给接收器,接收器再将数据传输给数据处理设备进行分析和存储。

传感器节点传感器节点是无线温度采集系统中的关键部分,它负责感知环境中的温度,并将采集到的数据进行处理和发送。

传感器节点通常由温度传感器、微控制器、通信模块和能量供应模块等组成。

当温度传感器感知到环境温度时,微控制器会将采集到的数据进行处理,并通过通信模块将数据发送给接收器。

接收器接收器是无线温度采集系统中的数据接收和处理部分,它接收传感器节点发送过来的数据,并进行进一步的处理和分析。

接收器通常由无线模块、微控制器和数据处理模块组成。

无线模块负责接收传感器节点发送的数据,微控制器将接收到的数据进行处理,并将处理结果传给数据处理模块进行存储和分析。

无线温度采集系统的优势相比于传统的有线温度采集系统,无线温度采集系统具有以下优势:灵活性和便捷性由于无线温度传感器节点不需要与接收器进行有线连接,因此可以更加灵活地布置在需要监测的区域。

这使得无线温度采集系统可以应用于一些传统系统无法满足的场景,如需要在高温环境下进行温度监测或需要在远程地点进行温度监测等。

高效的数据传输无线温度传感器节点通过无线信号将数据发送给接收器,相比于传统的有线数据传输方式,无线传输可以更加高效地进行数据传输。

这使得数据的获取和处理更加迅速,准确率也更高。

低功耗设计由于无线温度传感器节点是通过无线信号进行数据传输,相比于传统有线传输方式,无线传输能够减少能量消耗,延长传感器节点的使用寿命。

无线温度采集系统 无线数据采集卡 无线采集 无线数据模块 无线数据传输设备

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一、模块功能简介ZIGBEE1080 使用说明书ZIGBEE1080 模块为简易 ZIGBEE 网络创建模块。

可配合 ZIGBEE1082、ZIGBEE1085、ZIGBEE1080A 等多种 ZIGBEE 节点使用。

在一个 ZIGBEE 网络中,必须且只能有一个服务器端, 以创建 ZIGBEE 网络。

ZIGBEE1080 模块就是完成了此功能。

该模块可以工作在 API (默认)和 AT 两种方式。

其中 AT 方式适用于双机对联,而 API 方式除了适用于双机对联外,还可以适用于 星型网络和网状网络,能更好的满足客户需求。

同时,ZIGBEE1080 模块可以配置为路由方式,适用于服务器端于其他类型节点端距离过长而造成网络不能通讯。

此时,应该在服务器和其他节点间加入被设置为路由方式的 ZIGBEE1080 模块。

ZIGBEE1080 可配置为增强型,其通讯距离可以升级到 1600m (视距,理论值)。

增强型的模 块名称为 ZIGBEE1080+。

二、模块结构及接线端子说明:1. 接线端子GND: 电源负端VCC: 电源正端,+10V ~ +30V DC2. LED 指示灯 1该处有 2 个指示灯,分别为① 绿灯: 电源指示灯,常亮表示电源正常②红灯: 网络接收指示灯3. LED 指示灯 2该处有 2 个指示灯,分别为①绿灯: 网络发送指示灯②红灯: 网络连接指示灯。

当形成网络后,该灯闪烁4. LED 指示灯 3该处有 3 个指示灯,表示接收网络传送的数据时的信号强度,3 个灯全亮,表示信号最强5. RS232 接口对 XBEE 模块进行配置时(此时 SW1 的1、3 为 ON,2、4 为 OFF),使用此口与计算机连接6. 网络复位按钮当重新配置模块后,网络未能正常启动时,可按下此按钮三、模块主要性能指标■传输距离: 视距 100m(ZIGBEE1080)/ 视距 1600m(ZIGBEE1080+),■电源: 未处理 +10V ~ +30VDC■功耗: 0.38W @24VDC (模块未使用 XBEE 网络传送数据时)四、模块使用注意事项1. 如果环境中有多个 ZIGBEE1080 或其他服务器端,则必须将所有的服务器端的 PAN ID 设置为不同的值2. 使用 API 方式时,网络中每包允许的最大包长为 72 字节,去除 API 格式所专用的字节,ZIGBEE网络发送数据包时,用户区最大的传送数据长度为 54 字节,接收数据包时,用户区最大的接收数据长度为 55 字节3. 如果使用路由方式的 ZIGBEE1080 时,需提前说明4. 本模块仅支持六级跳,即:模块通讯视距为 100m,最多可以加 6 个路由方式的 ZIGBEE1080,长度可以扩充到 600m5. 各个路由方式的 ZIGBEE1080 模块的 PAN ID 必须要和服务器的 PAN ID 相同,否则路由不能加入到网络中6. 如果通讯距离大于 100m,可选用 ZIGBEE1080+。

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MHT室内温度采集系统简介及数据表公司简介沈阳中科博微科技股份有限公司是由中国科学院沈阳自动化研究所发起创建的一家高新技术企业,主要从事网络化控制系统、工业通信及仪表、开发、生产和应用。

中科博微承担了多个国家科技重大专项、国家高技术研究发展计划(863计划)、智能制造装备发展专项等国家科技计划项目,是国家网络化控制系统工程研究中心建设依托单位。

中科博微成功地开发了国内第一个通过国际认证的现场总线协议主栈、第一个通过国家认证的现场总线仪表、国内第一个通过德国TüV认证的安全仪表,与其它单位共同主持了制定国内第一个工业以太网协议标准EPA、第一个工业无线通信协议标准WIA-PA,并成为IEC国际标准。

中科博微的产品和技术曾荣获国家科技进步二等奖两项、国家科技发明奖一项、中国科学院科技进步一等奖一项、辽宁省科技进步一等奖一项,产品出口欧美等发达国家,美国Emerson、英国Rotork、英国Bifold等业内顶尖企业都在其产品中采用了博微的关键技术或关键部件,成功完成了200多项大型自动化工程项目。

中科博微是FCG组织成员;是Profibus用户组织(PNO)成员。

中科博微成功通过了ISO9001:2008质量管理体系认证和汽车行业的ISO/TS16949质量体系认证。

优秀的研发团队,丰富的自动化工程设计与实施经验,业界领先的产品,庞大的市场网络,优秀的企业文化,都为公司的创业和持续发展奠定了坚实基础。

承载员工理想,创造客户价值,促进企业发展。

承载员工理想,创造客户价值,促进企业发展。

第1章概述为了实现供暖单位对用户室内温度的采集与记录、管理者随时查看用户室温的变化趋势,辅助管理者分析与决策,对室温超标的用户及时采取措施,减少供热用户投诉,实现最少热能为最大供暖面积提供合格的供暖效果。

我公司自主研制开发出MHT室内温度采集系统,实现了对用户室内温度的不间断监测,让供暖单位通过监控中心可以直观看到温度实时变化,代替过去由人工来完成的温度数据采集任务;同时监控中心对无线温度采集器传输来的温度数据进行存储和查询统计。

采集到的实时数据通过GPRS的方式发送到监控中心,从而能有效的监控监测点的温度。

系统组成拓扑图:系统由热耗用户室温采集系统软件、MHT100 LoRa /GPRS室温接收和发送器、MHT010 GPRS室温采集器、LoRa 室温采集器组成。

根据采集点疏密程度不同、网络资费不同,供暖单位可选配出三种系统结构。

1.1直接链接结构采集点比较分散或网络使用资费较低的应用需求可采用MHT010室温采集器,直接通过GPRS接入网直接链接结构络的直联结构,如上图所示:该结构优点是使用设备数量少;缺点是每个采集点都需要开通网络接入业务。

MTH010室温采集器具有温湿度采集与GPRS联网上传的基本功能,可与服务器直接构成直接链接结构的室温采集系统。

1.2间接链接结构当采集点比较集中或网络使用资费较高时,可增加具有接收与转发功能的中继器。

MTH100室温接收和发送器同时具有LoRa调制解调通讯、GPRS联网通讯的功能,可作为接收与转发的中继器。

MTH020 室温采集器具有温湿度采集与LoRa调制解调通信上传的基本功能。

LoRa调制解调通讯采用免执照的433MHz/470MHz载频,穿越能力强于WiFi、蓝牙等工作在2.4GHz 频段的通讯方式,更加适合楼宇内等有障碍环境。

MTH020 室温采集器通过LoRa调制解调方式将温湿度值报送给MTH100 室温接收和发送器;每个MTH100最多可接收5个MTH020的温湿值,统一通过GPRS 联网上传给服务器。

间接链接结构如下图所示:间接链接结构1.3混合链接结构供暖单位也可根据实际情况将上述两种结构混合合并到一个系统中,成为混合链接结构。

该结构同时具有上述两种结构的优点。

链接结构见下图所示:混合结构系统构成图1.4热耗用户室温采集系统软件1.4.1数据采集层●温度采集器实时采集用户室内温度;●温度接收/发送器将采集的温度、电池电量数据实时通过GRPS向热耗系统服务器传送。

1.4.2数据传输层●将温度、电量数据实时通过GRPS传送到热耗系统服务器;●将热耗系统服务器的实时/历史数据通过有线网络传送到Internet上的用户。

1.4.3系统服务层●用户温度数据存储●用户温度报警计算●用户电池电量报警计算●用户权限管理●温度测点配置1.4.4用户应用层●用户室内温度显示●用户室内温度趋势查询●温度报警信息推送●电量报警信息推送●测点地图浏览支持PC及移动终端(APP)浏览报警列表(PC)地图浏览(PC)地图浏览(PC)趋势显示(PC)首页(APP)实时数据(APP)地图数据(APP)第2章设备概述2.1MTH010 GPRS 室温采集器2.1.1MTH010简介MTH010 GPRS室温采集器不仅具有室温采集、GPRS数据上传采集数据的基本功能,同时具其他必要的辅助功能。

上报时间间隔在允许范围(1分钟至24小时内)内可任意设置;定时上报实时温度功能的开关设置;异常告警温度段在温度测量范围内(-25℃~+100℃)可任意设置;异常温度告警、异常温度值上报功能的开关设置;可设置的计算平均温度时间段(1小时至96小时);可设置的当前温度、平均温度轮流显示功能;电池电量检测与告警。

MTH010 GPRS室温采集器还具有可灵活选择的供电电源形式;可定制的外观形态。

2.1.2MHT010 GPRS室温采集器参数无线通讯方式GSM/GPRS四频段(850/900/1800/1900MHz)温度测量范围-25℃~+100℃湿度测量范围0%~80%(RH)相对湿度温度测量分辨率0.1℃湿度测量分辨率1%(RH)相对湿度温度测量精度±0.2℃/±0.4℃/±0.5℃湿度测量精度2%/3%(RH)相对湿度环境温度范围0℃~+50℃环境湿度范围0%~90%(RH)相对湿度无线发送间隔1分钟~24小时范围内可设定测量时间< 2S 供电电源 3.7V/4000mAh 锂电池(可外接直流电源)外壳防护等级IP30 发送瞬间电流2000mA最大发射功率1W/Class 1;2W/Class 4休眠期间电流10uA 外形尺寸86*86*25.5mm2.1.3MHT010 GPRS室温采集器选型表MHT010 GPRS室温采集器参数代号测量精度A ±0.2℃/2%(RH)B ±0.4℃/3%(RH)代号其它选件H 外配直流电源,DC5V/3000mAI 外配电池,3.7V/28AhP 普通(内置电池,电源接口)Q 市电型(100V-240V AC隐性插口)MHT010 B ——选型示例2.2MHT020 LoRa室温采集器2.2.1MHT020 简介MTH020 LoRa室温采集器采用ISM频段,LoRa无线扩频通信方式上报采集数据。

不仅具有室温采集、LoRa数据上传的基本功能,也具有其他必要的辅助功能。

上报时间间隔在允许范围(1分钟至24小时内)内可任意设置;定时上报实时温度功能的开关设置;异常告警温度段在温度测量范围内(-25℃~+100℃)可任意设置;异常温度告警、异常温度值上报功能的开关设置;可设置的计算平均温度时间段(1小时至96小时);可设置的当前温度、平均温度轮流显示功能;电池电量检测与告警。

MTH020 LoRa室温采集器同样具有可灵活选择的供电电源形式;可定制的外观形态。

2.2.2MHT020 LoRa室温采集器参数无线通讯方式LoRa扩频调制方式(433MHz,470MHz)温度测量范围-25℃~+100℃湿度测量范围0%~80%(RH)相对湿度温度测量分辨率0.1℃/0.2℃湿度测量分辨率1%(RH)相对湿度温度测量精度±0.2℃/±0.4℃/±0.5℃湿度测量精度2%/3%(RH)相对湿度环境温度范围0℃~+50℃环境湿度范围0%~90%(RH)相对湿度无线发送间隔1分钟~24小时范围内可设定测量时间<2S 供电电源 3.6V/4000mAh 锂电池外壳防护等级IP30 发送瞬间电流100mA@100mW 发射功率100mW最大休眠期间电流12uA 外形尺寸86*86*25.5mm无障碍通信距离>300m 建筑物内通信距离>30m2.2.3MHT020 LoRa室温采集器选型表MHT010 LoRa 室温采集器参数代号测量精度A ±0.2℃/ 3%(RH)B ±0.4℃/ 3%(RH)代号其它选件H 外配直流电源,DC5V/3000mAI 外配电池,3.7V/28AhP 普通(内置电池,电源接口)Q 市电型(100V-240V AC隐性插口)MHT020 B ——选型示例2.3MHT100 LoRa /GPRS室温接收和发送器参数2.3.1MHT100 简介MTH100 LoRa/GPRS室温接收器和发送器具有两种无线通信接口。

使用ISM频段,LoRa无线扩频通信接口用于接收MTH020 LoRa室温采集器上报的采集数据。

使用GPRS接口发送接收的数据。

2.3.2MHT100 LoRa /GPRS室温接收和发送器参数无线接收方式LoRa扩频解调方式(433MHz,470MHz)无线发送方式GSM/GPRS四频段(850/900/1800/1900MHz)环境温度范围0℃~+50℃环境湿度范围0%~90%(RH)相对湿度GSM/GPRS发送瞬间电流2000mA最大LoRa接收电流< 16mAGSM/GPRS发送功率1W/Class 1;2W/Class 4 LoRa发射电流100mA@100mW 静态电流3mA 接收采集器数量<10供电电源DC 5.0V/5A转发延时< 3S外壳防护等级IP56 外形尺寸173*76*43mm智慧供暖蓝天更蓝11 / 11。

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