Takket være fremskridt inden for teknologi, det er nu muligt at få mest muligt ud af smarte enheder enten derhjemme eller på arbejdet. Som navnet antyder, LoRa, fra et teknologisk synspunkt, refererer til trådløse gadgets med lang rækkevidde, der videresender små bits data over lange afstande uden at bruge meget strøm. MOKOSmart er blandt de største producenter af LoRa-moduler, som problemfrit integreres inden for alle større IoT-sektorer. Forholdet mellem IoT og LoRa gadgets er sådan, at LoRa gadgets, sammen med LoRaWAN idealer, leverer fængslende komponenter til IoT-applikationer. Hvis du har et rettidigt projekt, der kræver brug af et Bluetooth-modul, MOKOSmart er din go-to LoRa-modulpartner. Vi har højkvalitets Bluetooth-moduler, der opfylder alle de trådløse standarder og giver tiltrængt eksterne kredsløb.

LoRa-moduler

MKL62

SX1262 chip
LoRaWAN Geolocation Module
14.6mm*10,6mm*2,8mm

MKL62BA

LoRa SX1262 & Nordic nRF52832 Chip
IPEX interface til LoRa antenne
24mm x 19mm*2,8mm

MKL110BC

LR1110&Nordic nRF52840 chip
LoRaWAN Geolocation Module
22.3mm*17,1mm

LoRaWAN T

Nordic nRF52832 & Semtech LLCC68 chip
IPEX interface til LoRa antenne
24mm x 19 mm x 2,8 mm

LoRa moduludviklingssæt

MKL62ST-DT

STM32 MCU-chip
Suitable for MKL62BA&MKLC68BA
80x36x12 mm

MOKO LoRa Modules Family

Modultype LoRa RF-modul LoRa RF-modul RF modul Geografisk modul
Model MKL62BA MKL68BA MKL62 MKL110BC
Billede MKL62BA MKL68BA MKL62 MKL110BC
Pakke 34 stifter,SMT SMT 34 stifter SMT SMT 50 stifter
Dimension 24mm x 19mm*2,8mm 24mm x 19 mm x 2,8 mm 14.6mm*10,6mm*2,8mm 22.3mm*17,1mm
LoRaWAN®-baseret protokol V1.0.3 V1.0.3 / V1.0.3
Frekvensbånd CN470/EU868/AU915/US915/AS923/IN865/ KR920/EU433/CN779/RU864 CN470/EU868/AU915/US915/AS923/IN865/ KR920/EU433/CN779/RU864 433MHZ/470MHZ/868MHZ/915MHZ CN470/EU868/AU915/US915/AS923/IN865/ KR920/EU433/CN779/RU864
BLE protokol MKL110BC-US915 understøtter US915/AU915/AS923 MKL110BC-EU868 understøtter EU868/IN865 MKL110BC-US915 understøtter US915/AU915/AS923 MKL110BC-EU868 understøtter EU868/IN865 / MKL110BC-US915 understøtter US915/AU915/AS923 MKL110BC-EU868 understøtter EU868/IN865
Interface / / SPI /
Søvnstrøm 7blandt andre 7blandt andre 180nA 7blandt andre
Maks. TX -effekt Max 21dBm Max 22dBm Max 21dBm Max 21dBm
Driftstemperatur -40 ˚ C til +85 ˚ C (VCC 3.3 V) -40 ˚ C til +85 ˚ C (VCC 3.3 V) -40 ˚ C til +85 ˚ C (VCC 3.3 V) -40 ˚ C til +85 ˚ C (VCC 3.3 V)
Rækkevidde Op til 10 km(i ledig plads 5dBi) Op til 8 km(i ledig plads 5dBi) Op til 10 km(i ledig plads 5dBi) Op til 10 km(i ledig plads 5dBi)
Antenne type Indbygget BLE keramisk antenne, U.FL. (IPEX) stik til ekstern LoRa-antenne Indbygget BLE keramisk antenne, U.FL. (IPEX) stik til ekstern LoRa-antenne Stempelhul til ekstern LoRa-antenne Indbygget BLE keramisk antenne; Stempelhul til ekstern LoRa-antenne
Certificering DET HER, FCC,LoRaWAN Alliance,RoHS DET HER, FCC,LoRaWAN Alliance,RoHS DET HER, FCC,LoRaWAN Alliance,RoHS DET HER, FCC,LoRaWAN Alliance,RoHS

Ansøgninger

• Smart belysning
• Håndtering af affald
• Overvågning af luftkvalitet og forurening

• Styring af køretøjer og smart parkering
• Styring af infrastruktur og andre faciliteter
• Ledelse og opdagelse af brand

Smarte byer

LoRa-modulet er en overskuelig teknologi, der forventes at blive brugt i fremtidige smart city-applikationer sammen med tingenes internet som f.eks.:

Smarte byer

LoRa-modulet er en overskuelig teknologi, der forventes at blive brugt i fremtidige smart city-applikationer sammen med tingenes internet som f.eks.:

• Smart belysning
• Håndtering af affald
• Overvågning af luftkvalitet og forurening
• Styring af køretøjer og smart parkering
• Styring af infrastruktur og andre faciliteter
• Ledelse og opdagelse af brand

• Detektering af lækager og stråling
• Smart sensorteknologi
• Aktiv sporing og vareplacering

• Forsendelse og transport

Industrielle applikationer

LoRa-modulet er velegnet til adskillige applikationer i industrier, ligesom i;

Industrielle applikationer

LoRa-modulet er velegnet til adskillige applikationer i industrier, ligesom i;

• Detektering af lækager og stråling
• Smart sensorteknologi
• Aktiv sporing og vareplacering
• Forsendelse og transport

• Forbedre sikkerheden i hjemmet
• Automatisering af boliger til IoT-aktiverede smarte apparater

Smart hjem

Det forventes, at milliarder af smarthome-applikationer og -enheder snart vil blive forbundet til internettet. LoRa-moduler vil blive brugt til;

Smart hjem

Det forventes, at milliarder af smarthome-applikationer og -enheder snart vil blive forbundet til internettet. LoRa-moduler vil blive brugt til;

• Forbedre sikkerheden i hjemmet
• Automatisering af boliger til IoT-aktiverede smarte apparater

• Overvågning og styring af sundhedsudstyr
• Bærbar teknologi

Sundhedspleje

LoRa er en af ​​de bedste løsninger, der effektivt kan bruges til at forbinde sundhedsudstyr. Det bruges i;

Sundhedspleje

LoRa er en af ​​de bedste løsninger, der effektivt kan bruges til at forbinde sundhedsudstyr. Det bruges i;

• Overvågning og styring af sundhedsudstyr
• Bærbar teknologi

• Håndtere husdyr og smart landbrug
• Overvåg temperatur og fugt
• Styr kunstvandings- og vandstandssensorer

Landbrug

LoRa-modulet bruges også i applikationer smart agriculture og farming til;

Landbrug

LoRa-modulet bruges også i applikationer smart agriculture og farming til;

• Håndtere husdyr og smart landbrug
• Overvåg temperatur og fugt
• Styr kunstvandings- og vandstandssensorer

MOKOSmart Services

Som førende inden for produktion af LoRa-moduler, vi specialiserer os i forskellige tilbud, inklusive:

ingeniørarbejde

Har allerede oprettet en pålidelig RF trådløs designløsninger OEM/ODM afdeling; MOKOSmart-teamet omfatter højtuddannede ingeniører med speciale i indlejret hardware og software til IoT. Hvis du har et projekt, der kræver en vis ingeniørekspertise, vores teknikere kan hjælpe dig med enten at opgradere projektet eller helt udvikle et nyt produkt.

Fremstilling

Når det kommer til fremstilling af LoRa-gadgets og andre IoT-enheder, MOKOSmart anvender avanceret teknologi til at sikre output af høj kvalitet. Vi specialiserer os i fremstilling af forskellige smarte produkter direkte fra vores fabrik for at tilbyde kvalitet, lavprisprodukter til vores kunder konsekvent.

Forskning og design

MOKOSmarts dedikerede team af eksperter er altid opdateret med markedstendenser vedrørende forskning og design. Stol trygt på, du får flere muligheder at vælge imellem, når du håndterer et givent projekt.

Evaluering af projektet

Vores ekspertise spænder over forskellige områder, hvilket betyder, at vi komfortabelt kan håndtere ethvert IoT-projekt. Vi kan dybt analysere hvert projekt for dig og sikre, at du opfylder dine fiktive krav perfekt.

Kvalitetssikring

MOKOSmart er stolt af at tilbyde kvalitative certificeringstest til vores kunder. Ved at etablere et tæt samarbejde med UL Laboratory og SGS, vi kan tilbyde øjeblikkelig UL, DET HER, RoHS, og andre certificeringer. Alle inspektioner udføres ved hjælp af brugerdefinerede præcisionsværktøjer og avancerede testprogrammer.

MOKOSmart Services

Som førende inden for produktion af LoRa-moduler, vi specialiserer os i forskellige tilbud, inklusive:

Brugerdefineret branding

Til at begynde med, enhver distributør kan nemt tjene gode penge på at tilpasse vores produkter og sælge dem som deres egne.

Adgang til flere løsninger

En anden grund til, at det er en god idé at arbejde med MOKOSmart, er fordi du får adgang til forskellige løsninger under ét tag. Uanset om det er ingeniørydelser eller kvalitetssikring, vi har hvad end du leder efter i IoT-verdenen.

Produkter af høj kvalitet

Adgang til original, innovative, høj kvalitet, og at udføre produkter i en verden fuld af falskmøntnere er uvurderlig. Alle vores produkter er produceret ved hjælp af avanceret produktionsteknologi, og som sådan, vores innovationsniveau er i top, hvilket oversættes til kvaliteten af ​​vores produkter.

Overkommelig pris

På trods af de avancerede teknologier, faglig ekspertise, og intensiv indkøb af materialer, der indgår i fremstillingen af ​​vores produkter, vi bestræber os på at holde lommevenlige priser på produkterne. Vores varer er mere overkommelige til distribution og detailhandel end vores konkurrenter, fordi vi fremstiller dem på vores fabrik.

Fordele ved LoRaWAN-moduler

Følgende er nogle af de førende fordele ved LoRaWAN;
  • Alle ISM-bånd, der bruges af LoRaWAN, er tilgængelige i de fleste lande verden over. Den bruger for det meste 868 MHz/ 915 MHz ISM-bånd.
  • Dens dækningsområde er meget stort. For eksempel, den kan dække mere end 15 km i landdistrikter og ca 5 km i byområder.
  • Dens batteri holder længe, ​​da den bruger mindre strøm.
  • Én LoRaWAN Gateway-enhed er specielt bygget til nemt at tage sig af flere noder eller slutenheder.
  • Dens enkle arkitektur gør det nemt at implementere LoRaWAN til enhver placering.
  • LoRaWAN anvender Adaptive Data Rate-teknikken ved variation af RF-output af slutenheder/outputdatahastighed. Dette maksimerer LoRaWAN's netværks samlede kapacitet og dets batterilevetid også.

Komponenter af LoRaWAN-modulerne

Andet end Semtech LoRa SX1262, et LoRaWAN-modul kan også nemt integreres med den nordiske BLE nRF52832-chip med en ARM Cortex-M4 på 32-bit, 64 kB RAM, eller a 512 kB flash.

i øvrigt, LoRaWAN-modulet sikkerhedskopierer flere digitale grænseflader som SPI, GPIO, NFC, UART, ADC, I2C, og mere. Når dens sensorer er fysisk forbundet til disse digitale grænseflader, LoRaWAN-modulet indsamler og transmitterer hurtigt sensordata til en ekstern LoRWAN-gateway, før det overføres til en server.

Også, LoRaWAN BLE-modulet kan bruges til at oprette et link med BLE-terminalværktøjer. Dette muliggør deling af data over korte afstande, som at opdatere firmware trådløst ved hjælp af en smartphone.

Forskellen mellem LoRa-modulet og LoRaWAN-modulet

Selvom det er let at tro, at LoRa- og LoRaWAN-modulerne er de samme, deres enheder er meget forskellige. Så, hvordan adskiller LoRa-modulet og LoRaWAN-modulet sig?

LoRa er et radiofrekvenssignal

Alle LoRa-moduler er radiofrekvente hauler-signaler, der er baseret på telecom PHY-laget. Det er nemt at ændre data til signaler ved hjælp af et lLoRa-modem. LoRa anvender chirp-spredningsspektret (CSS), en modulationsteknik ved transmission af signaler, selvom dette varierer afhængigt af det budskab, der skal formidles.

Også, ved udsendelse, LoRa bruger hele kanalens båndbredde, tillader den at være robust til at vurdere forskydninger og støj. Et langtrækkende LoRa-modul har en forbedret rækkevidde af kommunikation ved overførsel af data; derfor er det populært kendt for at øge modtagernes følsomhed. I gode forhold, LoRa kan tilbagelægge op til 20 km, hvilket gør den ideel til netværksløsninger i landdistrikter.

LoRaWAN forbinder signaler til applikationen

LoRaWAN styrer arkitekturen og protokollen for telekommunikationsenheden, gør det nemt at regulere nodernes batterilevetid, netværks kapacitet, servicekvalitet, sikkerheden af ​​de overførte data, plus de forskellige og typer af applikationer, der er tale om.

Når LoRaWan er kombineret med LoRa radiofrekvenssignaler, det gør det muligt at generere lang rækkevidde, laveffekt, indbringende, og tovejs udsendelsesløsninger til anvendelse i flere situationer. Dette havde gjort LoRaWAN gradvist udbredt i smarte byer til IoT-netværk.

Sammenligning mellem LoRa-modulet og andre kommunikationsmoduler

Selvom disse netværk udstationerer sig på samme måde på IoT-markedet, de adskiller sig væsentligt i markedsføring og teknologi. Med SigFox målrettet mod at blive en universel operatør af IoT, LoRa Alliance har til hensigt at levere en teknologi, der gør det muligt for andre kommunikationsmodulvirksomheder at tillade verdensomspændende IoT-applikationer.

Typiske LoRa-moduler er velegnede til brug, da de effektivt kan fungere tovejs, i modsætning til SigFox. På ethvert givet tidspunkt, det er muligt at omdanne en modtager til en sender via det samme radiomodul og omvendt. Dermed, LoRa er mere modificeret på en sådan måde, at den kan kommando-og-kontrollere opsætninger.

Mens der integreres et radiomodul, SigFox giver en ligetil API. Omvendt, LoRa kommunikationsmodulet tilbyder et stort konfigurerbart API på lavt niveau, gør det muligt at foretage forskellige optimeringer. Dette gør indbygningen af ​​SigFox mindre kompliceret end LoRa-radiomodulet.

Alle SigFox-meddelelser er ved design begrænset til 12 bytes. For LoRa, brugeren definerer længden af ​​beskeder. Udviklere skal bekræfte, at radiobeskeder, der sendes, varer mindre end fem sekunder trådløst. Dette sikrer, at der er overholdelse af de fastsatte protokoller.

Selvom kun SigFox kan godkende og identificere enheder, Lora- og SigFox-teknologier giver nogle opbevaringsopgaver. På den anden side, begge netværk tilbyder høj konfrontation med kommunikationsoverfyldning, da de opnår transmissioner via ensidet kommunikation uden tilladelse fra noget netværk.

LoRa-modulets datahastighed

Selv ved lav effekt, Chirp spread spectrum teknologien gør det muligt for LoRaWAN at fungere perfekt med kanalstøj, effekten af ​​Doppler, og multipath fading. Båndbredder og spredningsfaktoren bestemmer dens datahastighed, men dette afhænger overvejende af dens frekvensplan og placering. Alle kanaler, som LoRaWAN-modulet bruger, skal have en båndbredde på enten 125 kHz, 250 kHz, eller 500 kHz. Slutanordningen vælger spredningsfaktoren og påvirker den tid, det tager, når en ramme sendes.

LoRa-modulpris

For IoT's levedygtighed, omkostningerne skal være mindre. LoRa-modulets omkostninger griber stjerner, når det kommer til pris, da de generelle omkostninger ved LoRa-moduler hænger på omkring $8-10. Dette er mere end halvdelen af ​​prisen for LTE-moduler, der er cellulære såsom NB-IoT.

Omkostningerne ved NB-IoT er høje på grund af nogle problemer med IP-royalitet, der vedrører driften af ​​det licenserede bånd, kompleksiteten af ​​dets netværk, og det nødvendige avancerede siliciumområde. desuden, at opgradere NB-IoT-basestationerne til avancerede 4G/LTE-niveauer er meget dyrere end at implementere LoRa via top-tower-gateways eller industrielle gateways. LoRaWAN-modulets omkostninger forventes at falde, når markedet bliver fuldt udvokset, og integrationer sker.

Sådan vælger du et LoRa-modul

Nedenfor er der forslag til, hvordan udviklere og virksomheder kan bestemme, hvilket LoRa-modul, der passer bedst til deres behov.

Udendørs eller indendørs forslag

Adgang til førstedørsporte er en generel måde, der kan bruges til at klassificere opdelingen mellem udendørs og indendørs stationer. Efter at have bestemt, om IoT-applikationen skal placeres indendørs eller udendørs, Overvej derefter, hvordan internettet vil blive forbundet med gatewayen. Dette vil hjælpe dig med at vide, om gatewayen understøtter 3G eller 4G, især med LoRaWAN-modulet i 865.

Kapacitetsforslag

Gateways er tilgængelige i enten inversion, der understøtter en anden mængde kanaler til offentlige netværk eller i pålidelige implementeringer, der er bedre muligheder for kanaler med et højere antal. Lige siden LoRaWAN-modulet ind 865 muliggør udrulning af en høj kapacitet, den er velegnet til de fleste applikationer ved hjælp af gateways.

Forslag til databeskyttelse

Når du vælger det bedste LoRa-modul, du skal overveje dens kontrol over realtidsdata, krav til dets feltdækning, og hvis klienten forbliver med sin databeskyttelse. For eksempel, for at forhindre lækage af data, MokoSMART har brugt en netværksserver, der tillader brugere at spore dataflow ved hjælp af VPN eller MQTT inde i sin gateway.

Test grundigt forslag

Sørg for, at det LoRa-modul, du køber, er grundigt testet med netværksservere og slutenheder. Til tider opstår nogle delikate problemer med kompatibilitet, hvis slutenhederne, netværksservere, og de anvendte gateways er alle LoRaWAN-godkendte.

Sådan indstilles LoRa SX1278 med Arduino

I vores demonstration, vi vil indarbejde 2 Arduino boards og 2 andre LoRa-moduler til at overføre data fra det ene printkort til det andet. Vi vil bruge en Arduino Nano i den modtagende ende, hvorimod vi vil bruge en Arduino Uno på sendersiden.

Da LoRa-modulernes frekvensområder er forskellige, de mest almindelige er 433MHz- og 915MHz-modulerne. 868MHz-modulet bliver også gradvist mere udbredt på markedet. Tjek på bagsiden af ​​dit modul for at se dets frekvens. Hvis du har til hensigt at købe en chip, sørg for, at du har fremragende loddeevner.

Det ville være bedst, hvis du monterede en antenne til dit LoRa-modul ved hjælp af den udgående sendeeffekt. Selvom vi vil bruge et Lora-modul 433Mhz i denne demonstration, vi vil også bruge antenner, der er klassificeret til 433MHz.

Sendersiden, der forbinder Arduino Uno med LoRa SX1278

I den transmitterende side af denne demonstration, LoRa-modulet vil bruge en Arduino Uno. Først, tilslut din Arduino UNOs kredsløbsdiagram med LoRa, som illustreret nedenfor.

Der er 16 ben på et LoRa-modul, med 8 på hver side. Ud af disse 16 stifter, en GPIO fra DIO0 til DIO5 vil bruge seks ben, hvorimod jordstifterne vil bruge fire. Da modulet bruger 3,3V til at fungere, dens 3,3V Arduino Uno-kortstifter skal forbindes med LoRa's 3,3V-ben. Derefter, tilslut Arduino Boards SPI-benene til LoRa SPI-stiften.

Brug forbindelsesledninger til at forbinde LoRa-modulet til Arduino UNO. Den komplette opsætning er gjort bærbar til test, når den drives med en powerbank. Opsætningen skal ligne beskrivelsen vist nedenfor.

Den modtagende side, der forbinder Arduino Nano med LoRa SX1278

Modulets modtagende side vil bruge en Arduino Nano. Brug ethvert tilgængeligt Arduino-kort på sende- og modtagesiden, men sørg for, at de er fastgjort korrekt.

Ekstern 3,3V regulator er monteret på LoRa-modulet for at forsyne 3,3V-benene. Dette skyldes, at Arduino Nano indbyggede regulator ikke er stærk nok til at tilbyde en tilstrækkelig driftsstrøm til LoRa-modulet.

LoRa trådløs kommunikationsforberedelsesmetode ved hjælp af Arduino IDE

Efter indstilling af hardwaren, flyt nu til Arduino IDE-sektionen. I denne demo, vores Arduino IDE vil inkludere et bibliotek og eksempelskitser med mindre ændringer for at muliggøre kommunikation mellem vores LoRa-moduler. Følg Sketch, når du åbner Arduino IDE for at tilføje biblioteket. Efter at have gjort dette, søge efter “LoRa Radio” og vælg bibliotek, klik derefter på installer.

Brug fil -> eksempel -> LoRa, åbn derefter afsendelses- og modtageprogrammerne for LoRa-modulet som vist nedenfor.

I hver 5 sekunder, -en “Hej” sendes af afsenderprogrammet, mens tællerens værdi øges. Dette modtages af en modtager, som senere udskriver RSSI-værdien på den serielle monitor. Først, sikre, at du foretager ændringer på LoRa.begin() fungere. Det er som standard indstillet til at virke på LoRa-modul 915MHz, derfor har programmet “LoRa.begynde(915E6)”.

Efter at have bekræftet, at forbindelserne er lavet korrekt, og LoRa-modulet er tilsluttet korrekt med antennen, upload programmet, når det er klar.

Trådløs kommunikation af LoRa med Arduino

Åbn Arduino-kortets serielle skærm, efter du har uploadet programmet. Afsenderens serielle skærm skal angive den værdi, der er sendt og senere modtaget og vist på modtagerens serielle skærm.

Det er vigtigt altid at blive ved med at tjekke LoRa-modulets værdi af RSSI i hver modtaget besked. RSSI-værdien vil hver gang være negativ. I vores demonstration, det er omkring -68. Dette skyldes, at signalstyrken bliver stærk, når RSSI-værdien kommer tættere på nul.