数传电台
常用术语解释

数传电台(data transceiver):主要用作数据传输用途,并且其内部具有相应的数据调制解装置的无线收发信机,称为数传电台。
(定义来源:国标GB/T 16611-1996)数据通信:数据通信包括数据传输和数据在传输前后的处理。
数据传输:利用电信号把数据从一个地方送到另一个地方的过程,称为数据传输。
数话兼容(data/speech compatible):数传电台在传输数据的主要用途之外,能传输话音,称该数传电台具有数话兼容能力。
数话兼容通常是指数传电台具有数据传输(数传)和话音传输(通话)两种工作方式,可通过内部或外部控制进行选择。
(定义来源:国标GB/T 16611-1996)透明传输:数据是以数据流的形式来传输的,数据流的透明传输是指实际电路传送后没有发生变化,因此,对于传送数据流来说,由于这个电路并没有对其产生什么影响,到达接收端的数据流没有发生改变,就好象数据流就“看不见”这个电路。
“透明”是一个很重要的术语,它表示某一个实际存在的事物看起来却好像不存在一样,可以形象地比喻为在河边从水面上透过清澈的水可以清晰地看到河底。
点对点通信:点对点通信是最简单的系统结构,系统由二个站构成,多采用主从式,即主站主动发送,从站收到后应答。
轮询:由一个站(通常称为中心站或主站)依次向二个或多个站(通常称为远端站或从站)发出查询数据,被查询的站根据地址确定是否回传响应。
在采用轮询方式的系统中,通常每个站有一个唯一的地址,主站采用广播的方式发出查询数据,查询数据中包含要查询的从站地址,与地址相符的从站向主站发送响应数据,地址不符的站不回应主站。
一点对多点通信:由一个主站与二个或多个从站构成的系统所进行的通信。
为使系统中的各站有效地共享信道,需要采取相应的多址协议解决或缓解争用信道的问题。
多址协议包括无竞争和有竞争二种,在无竞争的多址协议中,不会出现二个或二个以上的站争用信道的现象;在有竞争的多址协议中,可能出现二个或多个站争用信道的现象从而导致通信失败。
Zigbee数传电台4G DTU设备类型介绍

Zigbee数传电台4G DTU设备类型介绍ZigBee数传电台是一种无线数传设备,无线数传电台采用ZigBee协议进行数据传输。
ZigBee 是一种低功耗、长电池寿命的无线通信技术,它支持星型网络和网状网络两种拓扑结构,通常用于传感器网络、智能家居、工业自动化等领域。
亿佰特基于zigbee3.0通信标准研发的zigbee DTU数传电台,研发的E180-DTU(Z20-485)、E18-DTU(Z20-485)、E18-DTU(Z27-485)工业级无线数传电台是以ZigBee3.0技术为基础的无线电台,具有透传(无线透明传输)、协议传输等多种功能。
zigbee3.0通信标准是亿佰特具备国家发明专利证书,发明名称:一种基于zigbee3.0的无线透传模组互联互通方法(专利号:ZL 2019 11122430.X),数传电台基于ZIGBEE 3.0安全标准集中式入网机制,数据安全、可靠;符合zigbee 3.0标准网络机制,可兼容ZCL网络协议等通信特点。
ZigBee数传电台4G DTU设备类型介绍在ZigBee网络中存在三种逻辑设备类型:Coordinator(协调器),Router(路由器),End-Device(终端)。
ZigBee网络由一个Coordinator以及多个Router和多个End_Device组成。
ZigBee数传电台终端终端设备的主要任务是发送和接收消息,不允许其它终端节点与终端设备相连。
终端一直处于工作状态,任意时刻都可以接收和发送数据。
ZigBee数传电台路由器允许其它节点与路由设备相连,以扩大网络的覆盖范围,其主要任务为转发报文,起到中继路由作用,并具备终端设备的所有功能。
如果一个节点通往另一个节点存在多条路径时,当其中一条路径出现故障,网络会自动调整到其它最优的路径进行传输,以确保数据到达。
路由器可以建立自己的网络,也可以加入别人的网,路由器一直处于活动状态,因此它必须使用主电源供电。
数传电台

数传电台数传电台(data radio)是指借助DSP 技术和无线电技术实现的高性能专业数据传输电台。
数传电台的使用从最早的按键电码、电报、模拟电台加无线MODEM,发展到目前的数字电台和DSP、软件无线电;传输信号也从代码、低速数据(300~1200bps)到高速数据(N*64K~N*E1),可以传输包括遥控遥测数据、数字化语音、动态图像等业务。
目前使用的数据传输电台,主要有模拟电台加MODEM、数字电台、网络图像电台等。
数字电台是数字式无线数据传输电台的简称。
即采用数字信号处理、数字调制解调、具有前向纠错、均衡软判决等功能的无线数据传输电台。
区别与模拟调频电台加MODEM的模拟式数传电台,数字电台提供透明RS232接口,传输速率达19.2Kbps,收发转换时间小于10ms,具有场强、温度、电压等指示,误码统计、状态告警、网络管理等功能。
数传电台构成图:无线数传电台作为一种通讯媒介,与光纤、微波、明线一样,有一定的适用范围:它提供某些特殊条件下专网中监控信号的实时、可靠的数据传输,具有成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、覆盖范围远的特点,适合点多而分散、地理环境复杂等场合。
在很多专网领域有广泛的应用。
应用电力电气SCADA(监控和数据采集)是一个广阔的市场,包括发电系统、配电自动化、电量管理系统等等。
适合用无线电控制的装置,包括杆顶自动开关装置、断路器、电容器组等,尤其是10千伏变压器的监控,其数量十分巨大,为无线数传电台的应用开辟了广阔的空间,因为点多而分散的10KV配变站,恰恰十分适宜数传电台的使用,这一情况在部分省市已经得到了验证。
油田、煤矿油田、煤矿等地理环境复杂。
油井分布较广,采用人工监控设备和数据采集十分不便,实时性差,有线传输也不方便。
无线数传电台是非常理想的数据传输手段,提供实时可靠的监控数据。
水文监控、气象、环保水利、气象等部门需要自动采集雨量、水位、流量、蒸发量、空气质量等水文、环境参数的地方,特别适用于偏远山区、地势险要的水文站、监测点。
无线数传电台 数据传输单元的分类及特点

无线数传电台数据传输单元的分类及特点一、Sub 1GHz无线数传电台其频率工作在119-1050MHz之间,它具有功率密度集中,传输距离远,抗干扰能力强的优势。
尤其是其穿透绕射能力,大大强于其他频段。
电台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。
电台具有软件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。
二、2.4Ghz无线数传电台其频率工作在2.4-2.518GHz之间,他具有高速传输特性,在多种波特率下,可以达到全双工特性(双向同时收发),不限包长,支持不间断传输,支持文件传输。
Sub 1GHz与2.4G数传电台DTU,点对点传输,取代通信电缆,实现无线传感、工业遥控、遥测、智能楼宇、智能建筑、高压线监测、环境工程、高速公路、自动化数据采集、智能机器人、路灯控制、等其他无线传输应用。
无线数传电台DTU,定点传输,达到组网、中继等多种应用方式。
三、Wifi串口服务器基于 Espressif 公司的ESP8266EX 芯片研发。
模块集成了透传功能,其频率工作在2.4-2.4835GHz之间,其擅长在两节点之间快速传输大量数据,即拿即用,支持串口AT 指令集,服务器 AT 指令集,用户通过串口即可使用网络访问的功能。
Wifi串口服务器,该DTU可满足家庭物联网、智能抄表、实时监控等应用,模块可实时的与网络服务器进行数据交换。
用户通过与网络服务器交互可实时的对模块端进行各种操作.不同的是模块在 STATION 模式下建立的是 TCP Server 而不是 TCP Client。
该模式在联网的条件下,最多可以支持 5 个远端设备连接。
一个 AP 模式下的模块最多连接 3 个 STATION,即在网内最多拥有 4 个模块设备。
日精ND250A数传电台技术指标

日精ND250A数传电台技术指标1.发射频率范围:136-174MHz、400-480MHz(频段可调)接收频率范围:136-174MHz、400-480MHz(频段可调)频率范围可根据使用需求进行调整,适应不同地区的频谱规定。
2.发射功率:在频率范围内可调,最大5瓦发射功率可根据使用环境和通信距离进行调整,平衡通信效果和功耗。
3.频道容量:最多可存储128个频道支持多个频道存储,方便用户快速切换不同频道进行通信。
4.通信距离:可达到3-10公里(视环境而定)具备较远的通信距离,适用于广域范围的通信需求。
5.模拟与数字双模工作支持模拟和数字通信方式,适应不同通信系统的转换和过渡。
6.数字调频技术采用数字调频技术,提高通信质量和抗干扰性能。
7.多频道扫描功能支持多频道扫描,可以主动可用频道,快速找到空闲频道进行通信。
8.VOX功能支持语音激活发送(VOX)功能,无需按下PTT键即可自动发送语音信号。
9.电池电量显示功能可以实时显示电池电量,提醒用户及时充电或更换电池。
10.本地存储录音功能可以将通信内容进行本地录音存储,方便回放和审查。
11.充电器和电池电源适配配备专用充电器和可拆卸电池,方便充电和使用。
12.强大的抗干扰能力采用专业的抗干扰设计,能够在电磁干扰环境下保持良好的通信质量。
总结:日精ND250A数传电台是一款功能强大,性能卓越的无线通信设备。
它具有广泛的频率范围和可调的发射功率,支持模拟和数字通信,适应不同通信系统的需求。
它还具备多频道扫描、VOX功能和电池电量显示功能等实用特点,能满足用户在各种环境下的通信需求。
此外,它还具备良好的抗干扰能力和稳定性,保证通信信号的质量和可靠性。
无论是工业、商业还是个人用户,日精ND250A数传电台都是一款可靠的选择。
无线数传电台DTU的四种类型

无线数传电台DTU的四种类型DTU是数据传输单元的缩写,是用于实现无线数据传输的设备。
根据其功能和应用领域的差异,可以分为四类:GPRS/3G/4GDTU、LoRaDTU、NB-IoTDTU和WiFiDTU。
1.GPRS/3G/4GDTUGPRS/3G/4GDTU是基于移动通信网络的无线数传电台。
它利用GPRS、3G或4G网络进行数据传输,可以实现远程监控、故障诊断、数据采集和远程控制等功能。
这种类型的DTU具有网络覆盖范围广、数据传输速度快、可靠性高等特点,适用于移动设备、车载设备和远程监测等应用场景。
2.LoRaDTULoRaDTU是基于LoRa无线通信技术的无线数传电台。
LoRa是一种低功耗、远距离传输的无线通信技术,适用于物联网应用。
LoRaDTU可以实现长距离的数据传输,覆盖范围达到数公里甚至几十公里。
它适用于低功耗、长距离传输、大规模部署的物联网应用,如智能城市、智能农业等。
3.NB-IoTDTUNB-IoTDTU是基于窄带物联网(NB-IoT)技术的无线数传电台。
NB-IoT是一种为物联网设备提供低功耗、宽覆盖范围的无线通信技术。
NB-IoTDTU可以实现低功耗、远距离传输的数据传输,适用于边缘设备、传感器、智能电表等物联网设备的连接。
它在能耗方面表现优异,可以实现长时间的电池寿命,适用于低功耗、长续航的物联网应用。
4.WiFiDTUWiFiDTU是基于WiFi无线网络的无线数传电台。
WiFi是一种无线局域网技术,可用于高速数据传输。
WiFiDTU通过连接到无线路由器或接入点,实现与许多设备的无线连接。
它适用于需要高速数据传输和较小范围的无线通信的应用场景。
WiFiDTU常用于家庭智能设备、工业自动化、智能楼宇等领域。
以上是四种常见的无线数传电台DTU类型,它们在不同的通信技术和应用场景中具有各自的特点和优势。
根据实际需求,选择合适的DTU类型能够在无线数据传输方面提供更好的解决方案。
无线数传电台安全操作及保养规程

无线数传电台安全操作及保养规程前言无线数传电台是无线电通信的一种重要设备,广泛应用于军队、公安、消防、渔业等领域。
由于其使用场合多为危险环境,在操作和保养上需要严格遵循安全规程,以保证操作人员和设备的安全。
本文将介绍无线数传电台的安全操作规程和保养规程。
安全操作规程一、电台前准备在使用无线数传电台之前,需进行以下操作:1.检查电台地面是否平稳,电源线、信号线、防雷地线和天线是否安装牢固,并进行绝缘检查。
2.检查电台的供电电源,确认其符合要求,电源开关处于关闭状态。
3.对于手持式电台,需要检查电池电量,确保充足。
二、电台开机开机前,需要先进行以下操作:1.确保天线连接到了正确的端口上,开启天线才能使用。
2.先开启电源开关,打开电台特别是频率设置一定要注意,不要随意更改频率,以免造成干扰或被抓。
开机操作步骤如下:1.打开电源开关,等待电台自检完毕后,根据需要进行频率设置、信道选择、调制方式设置等操作。
2.无线电通信时,应当根据所使用的频道和功率给予相应的天线。
操作人员使用的天线,应当越远离身体越好,并且必须稳固地固定在设备上。
3.操作人员应当根据使用情况定期清理设备,确保设备保持良好的工作状态。
三、电台使用无线数传电台的具体使用方法视具体情况而定,但无论如何,操作人员都需要遵循以下规则:1.保持通信内容符合通信事业管理法规。
2.对于手持式电台需要注意电量的使用, 如果长时间工作应及时更换电池,以免电力不足导致通信中断,同时电池的存放也需要注意,不要放在高温或潮湿环境下。
3.在使用时,不清楚通讯对方的信息,不要说出与工作或与本人无关的内容,以免给对方带来困扰。
4.不使用时,请及时关闭电源,防止设备过热或电源耗尽。
四、停止使用当完成工作后或需要停止使用电台时,需要按照以下步骤操作:1.清空频道 / 相关信息,合理关闭设备电源, 已经没有工作要进行时应当立即关闭电台,以免发生意外伤害。
2.对于固定式电台,应关闭电源,在不使用的时候,做好防潮、防尘、防雷等保养工作。
数传电台工作原理

数传电台工作原理
数传电台是一种无线通信设备,用于传输数字信号。
其工作原理如下:
1. 数据编码:待传输的数字信号经过编码处理,将数据转换成二进制码流。
常见的编码方式有差分相移键控(DPSK)、正交相移键控(QPSK)等。
2. 数字调制:编码后的数据经过数字调制处理,将二进制码流转换成适合传输的电信号。
常见的数字调制方式有正交振幅调制(QAM)、频移键控(FSK)等。
3. 射频信号发射:经过数字调制后的信号通过射频器件进行放大和滤波等处理,转化为射频信号并发射出去。
发射的频率通常在兆赫兹(MHz)或千兆赫兹(GHz)范围内。
4. 信号传输:射频信号通过空气或其他媒介进行传输,以电磁波的形式传播。
传输过程中,需要考虑信号的传输损耗、干扰等因素。
5. 接收与解调:接收端通过天线接收到传输的射频信号,并进行放大、滤波等处理。
接收到的信号经过解调处理,将其转换为数字信号,恢复原始的二进制码流。
6. 数据解码:经过解调后的数字信号进行解码处理,将其转换为原始的数字数据。
7. 数据处理与应用:解码后的数字数据通过计算机系统或其他设备进行处理,实现特定的功能,如数据存储、显示、分析等。
通过以上步骤,数传电台实现了数字信号的传输和处理,广泛应用于无线通信、卫星通信、军事通信、航空航天等领域。
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数传电台
核心介绍数传电台(radio modem),又可称为“无线数传电台”。
是指借助DSP 技术和无线电技术实现的高性能专业数据传输电台。
数传电台的使用从最早的按键电码、电报、模拟电台加无线MODEM,发展到目前的数字电台和DSP、软件无线电;传输信号也从代码、低速数据(300~1200bps)到高速数据(N*64K~N*E1),可以传输包括遥控遥测数据、动态图像等业务。
目前国际上比较知名的数据传输电台包括:芬兰SATEL数传电台,美国的MDS,日本的日精等。
数字电台是数字式无线数据传输电台的简称。
即采用数字信号处理、数字调制解概述
无线数传电台是采用数字信号处理、数字调制解调、具有前向纠错、均衡软判决等功能的无线数据传输电台。
区别与模拟调频电台加MODEM的模拟式数传电台,数字电台提供透明RS232接口,传输速率19.2Kbps,收发转换时间小10ms,具有场强、温度、电压等指示,误码统计、状态告警、网络管理等功能。
无线数传电台作为一种通讯媒介,与光纤、微波、明线一样,有一定的适用范围:它提供某些特殊条件下专网中监控信号的实时、可靠的数据传输,具有成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、覆盖范围远的特点,适合点多而分散、地理环境复杂等场合。
我国数传电台的历史在VHF/UHF 超短波无线通信领域,除了对讲机、车载电台、手机等早已为老百姓习以为常的无线通信终端产品外,还有一个相对而言比较专业、不为大部分人所知的特殊的通信设备,那就是超短波无线数传电台(以下简称数传电台)。
顾名思义,数传电台就是用于数据传输的电台,与常规的用于话音通信的电台的区别在于:数传电台主要的功能是利用现有的超短波无线信道实现远程数据传输,当然,很大一部分数传电台同时也保留了通话功能,可以数话兼容。
由于一般被用于工业远程控制与测量系统,即我们常说的遥控遥测系统(或SCADA系统),使用环境可能会十分恶劣,因此数传电台在技术指标及可靠性方面要求比语音电台更严格。
虽然不为大部分人所熟知,但就短暂的现代通信的发展史而言,数传电台的历史也可以算得上有些“悠
久”了。
一直沿用至上世纪末的用摩尔斯代码发“电报”的发报机,可以认为是数传电台的“开山鼻祖”,要知道,发明电报的时候,可以用来通话的电台还没有诞生呢!当然经过一百多年的“进化”,现在的数传电台的工作频段及工作原理与发报机相比已经有很大差别,不可同日而语了。
数传电台的工作原理简述如下:大家知道,由于数据信号是一种脉冲信号,而脉冲信号所占用的频谱十分丰富。
如果脉冲信号像话音信号一样直接送去窄带超短波电台的发射机调制,那么由于电台发射机及接收机的带宽的限制,脉冲信号在传输过程中频谱会大量丢失,产生很大的失真、衰落,从而导致数据传输误码甚至完全失败。
尤其是传输速率在1200bps以上时,这种直接调制的方式就完全不可取了。
为了实现在无线信道上的可靠、高速的数据传输,就必须在常规的超短波调频电台内部植入一个调制解调器(MODEM),发送数据时通过MODEM的调制器把脉冲信号(即数据信号)转换成模拟信号,接收时则正好经历一个相反的过程,通过MODEM的解调器把接收到的模拟信号还原成脉冲信号。
从原理上看,数传电台并不复杂,无非是在传统的调频电台的基础上加上了一个MODEM。
但实际上,数传电台无论在技术发展层面还是在市场推广层面,已经走过一段相对漫长而且复杂的历史,现状如何?又何去何从?也许是众多业界同仁十分关心的问题。
我们现在所说的数传电台,在欧美日等西方发达国家起步较早。
早在上世纪六、七十年代,以MOTOROLA为代表的通信厂商开始涉足无线数据通信领域,超短波数据通信只是其中的一个分支。
当时在西方发达国家,调频对讲机已经开始普及,同时由于对工业自动化程度的要求也越来越高,越来越多的领域需要建立遥控、遥测系统,取代昂贵的、效率低下的人工作业,于是无线数据传输业务就应运而生。
不过由于当时的频率合成等技术还没有成熟,同时要传输的数据量也不大,因此那时的数传电台实际上比较“简陋”,只是在原有的调频对讲机或车载电台的基础上加装了一个低速率的调制解调芯片,所以严格来说只是一款话音电台的“改装机”,还不是真正意义上的专业的数传电台。
当时较为典型的MODEM芯片之一就是MOTOROLA 的MC145442。
这也是最早采用FSK(频移键控)制式的MODEM芯片之一,与常规的话音电台配合后可以在超短波窄带信道上实现最高300bps的传输速率。
以后发展起来的MSK、FFSK、GMSK、QPSK、CPFSK 等等,五花八门的调制解调技术,以及AM7910、M7512B、TC3105、FX604、FX469、FX909 、FX589等一系列从低速向高速发展的MODEM芯片,直至现在常用的利用数字信号处理器(DSP)设计的软件MODEM,都是在早期的FSK原理技术的基础上,随着集成电路及软件技术的进步,经过不断改良而发展起来的,万变不离其宗。
即便是MC145442这样的低速芯片,直至今天,仍然还有人在使用它,还没有成为文物,足见其稳定性及生命力。
我国在无线数据通信技术方面,与欧、美、日等发达国家相比,起步较晚,至少落后了20年左右,但发展较快。
无线数传电台概念在我国的形成,应该是在改革开放后的80年代初期,但在整个80年代,由于我国的软件及硬件技术还比较落后,系统集成水准还比较低,因此数传电台也只是在水利、电力、自来水等极少数的几个领域进行一些试验性的、小范围的、小批量的应用。
看到无线数据通信的发展前景,当时的国家无线电管理委员会还专门辟出了223~235MHz的无线数据通信专用频段,避免了与当时的150MHz、450MHz等语音通信设备争夺有限的频率资源,这一有远见的做法为日后数传电台及遥控遥测系统的快速发展奠定了良好的政策基础。
进入90年代初期,随着改革开放的深入,以电力、水利、自来水、石油、环保、热网等为代表的国民经济的重要行业发展迅速,对自动化程度的要求也日益提高。
我国的遥控遥测系统(简称“三遥”系统或SCADA系统)市场由此由实验阶段逐渐进入了高速发展阶段,从民用到军用,应用领域也越来越广泛,需求量也越来越大。
数传电台于是进入了一个蓬勃发展期。
最常见、最典型的遥控遥测系统有:电力负荷监控系统、配网自动化系统、水文水情测报系统(即流域防汛监测系统)、自来水管网监测系统、城市路灯监控系统、铁路信号监控系统、热网监控系统、输油供气管网监测系统、GPS定位系统、集中抄表系统、地震测报系统、无线电子称重系统(主要用于港口码头的装卸作业)、自动报靶系统、无人飞机控制系统、防火防盗系统、环境监测系统等等自动化系统。
应用电力电气
SCADA(监控和数据采集)是一个广阔的市场,包括发电系统、配电自动化、电量管理系统等等。
适合用无线电控制的装置,包括杆顶自动开关装置、断路器、电容器组等,尤其是10千伏变压器的监控,其数量十分巨大,为无线数传电台的应用开辟了广阔的空间,因为点多而分散的10KV配变站,恰恰十分适宜数传电台的使用,这一情况在部分省市已经得到了验证。
油田、煤矿油田、煤矿等地理环境复杂。
油井分布较广,采用人工监控设备和数据采集十分不便,实时性差,有线传输也不方便。
无线数传电台是非常理想的数据传输手段,提供实时可靠的监控数据。
水文监控、气象、环保水利、气象等部门需要自动采集雨量、水位、流量、蒸发量、空气质量等水文、环境参数的地方,特别适用于偏远山区、地势险要的水文站、监测点。
城市水处理、集中供热等市政工程水处理远程实时监控系统是用现代化的通讯技术、计算机技术和自动监测仪器,对各远端设备及水质、流量等参数进行远程实时监控,实现了水处理的自动化、信息化、网络化。
城市供热联网,各片区热力站等逐步要求无人职守,采用无线传输数据是理想又经济的方式。
城市安防,野外监控
数传电台在视屏监控方面也有相当突出的表现,特别是在一些环境恶劣,不易铺设电缆的环境下,通过对视屏信号的高压缩来实现数传电台的信号传输。
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开放分类:
无线数传电台,无线mesh网络。