物联网追踪器的类型: 选择正确解决方案的综合指南

目录
如何根据特定需求选择合适的物联网类型跟踪器.

在广阔的物联网生态系统中 (物联网), 物联网跟踪器在实现对各种资产和对象的实时监控和跟踪方面发挥着至关重要的作用. 这些设备提供有价值的见解和数据,可提高效率, 安全, 和跨行业的生产力. 在选择理想的物联网追踪器时, Mokosmart 作为提供一系列创新解决方案的可靠供应商脱颖而出. 在这篇文章中, 我们将探索不同类型的物联网跟踪器, 比较无线技术, 讨论行业应用, 并提供在选择过程中要考虑的基本因素.

什么是物联网追踪器?

物联网追踪器是一种紧凑型设备,可以附在或贴在个人物品上,随后可以链接到智能手机或平板电脑上的移动应用程序. 这些追踪器利用各种无线技术来传输数据, 实现无缝连接和远程管理. 通过利用传感器, 全球定位系统, 和其他技术, 物联网跟踪器提供对位置的宝贵见解, 状况, 和资产流动.

的主要区别 9 不同无线技术的物联网模块类型

9 典型值那个 f 物联网 带 Di 的追踪器各种无线技术

蓝牙追踪器

蓝牙追踪器是一种小工具,您可以将其附加到您的物品上以密切关注它们. 它利用 BLE 与您的移动设备建立无线连接,并通过此连接定期向移动设备发送小数据包.

无线上网 流氓

Wifi Tracker 是一款 Wifi 扫描仪,可帮助您查看您所在区域的无线网络状态. 它利用 Wi-Fi 信号确定 Wi-Fi 网络覆盖区域内资产的位置. Wi-Fi 跟踪器提供良好的准确性,并且可以与现有的 Wi-Fi 基础设施集成.

Zigbee 追踪器

Zigbee跟踪器是指利用Zigbee无线通信技术实现资产监控和跟踪的跟踪设备. 它可以传输数据, 例如位置信息或传感器读数, 到中央控制系统或用户设备进行实时监控和分析.

GSM追踪器

GSM 追踪器通过蜂窝网络与远程服务器建立连接来发挥作用. 蜂窝网络传输有关设备的位置数据, 由服务器接收. 服务器处理这些数据并在地图上呈现给用户, 允许他们查看设备的位置. 访问此信息, 用户可以使用网络界面或移动应用程序.

LTE追踪器

LTE 跟踪器是指一种电子跟踪设备,旨在利用 GPS 中继车辆或个人的实时位置. 跟踪设备在内部存储位置数据并采用支持物联网的集成, 通常通过蜂窝连接, 将数据传输到指定的接收者或服务器.

5G追踪器

5G 跟踪器利用 5G 网络基础设施建立可靠且稳健的连接,用于实时跟踪和监控资产. 它利用5G的高带宽和低时延能力,实现远距离快速高效的数据传输.

LoRaWAN追踪器

LoRaWAN 追踪器 融入 LoRa 无线电技术, 它允许远距离通信,同时消耗最少的能量. 这些跟踪器通常由传感器组成, 一个 LoRaWAN 通信模块, 和定位系统, 使他们能够从正在跟踪的资产中收集数据并将其传输到 LoRaWAN 网关或网络服务器.

NB-IoT 跟踪器

NB-IoT 跟踪器 是一种专门为低功耗设计的物联网设备, 广域连接. NB-IoT 是一种在现有蜂窝网络上运行的蜂窝通信标准, 为物联网应用提供高效可靠的连接.

Sigfox 跟踪器

Sigfox 跟踪器通过连接到 Sigfox 网络运行, 为物联网连接提供专用基础设施. 这些跟踪器旨在定期传输小数据包, 允许以最小的功耗进行有效的通信. Sigfox 网络覆盖面广, 使跟踪器能够远距离发送数据

一个 d详细的 C对比图 9 一世Ť 追踪器

下表总结了两者之间的差异 9 基于范围的物联网跟踪器, 潜伏, 能量消耗, 数据传输率, 成本, 和应用:

物联网 追踪器 [R天使 潜伏 P电力消耗 数据传输率 C原声带 一个应用
蓝牙 短距离 取决于 3 兆比特 实惠 个人物品追踪
无线上网 仅限于 Wi-Fi 覆盖范围 缓和 高达数 Gbps 缓和 室内资产追踪
广域网 您应该考虑为您的物联网环境监测解决方案选择 LPWAN 技术的一些原因是 低到中等 极低 取决于 50 Kbps 中到高 户外资产追踪
Zigbee 中短距离 取决于 250 Kbps 缓和 智能家居自动化, 工业监控
NB-IoT 广域覆盖 低到中等 极低 取决于 250 Kbps 中到高 偏远地区的资产追踪
西格福克斯 您应该考虑为您的物联网环境监测解决方案选择 LPWAN 技术的一些原因是 中到高 极低 取决于 100 bps 中到高 远程资产跟踪
全球通 GSM覆盖 中到高 缓和 高达数 Mbps 缓和 GSM 覆盖区域的资产跟踪
LTE 您应该考虑为您的物联网环境监测解决方案选择 LPWAN 技术的一些原因是 低到中等 缓和 高达数 Mbps 缓和 实时追踪, 高带宽应用
5G 覆盖面广 缓和 高达数 Gbps 相对较高 超快, 低延迟, 高带宽跟踪

比较短程和中程跟踪器: 蓝牙追踪器 vs Zigbee 追踪器 vs Wi-Fi 追踪器

物联网范围 跟踪器s

蓝牙追踪器通常覆盖高达 100 在没有任何障碍或干扰的开放空间中进行测量. 喜欢蓝牙, Zigbee 跟踪器的范围通常高达 100 米在开放空间. 然而, 可以通过创建具有多个设备作为中继器的网状网络来扩展 Zigbee 网络, 允许扩大覆盖范围. Wi-Fi 追踪器在 Wi-Fi 网络的覆盖范围内运行. Wi-Fi 覆盖范围取决于特定的 Wi-Fi 接入点及其配置. 一般来说, Wi-Fi 追踪器将比蓝牙和 Zigbee 更远,并且可以在 Wi-Fi 网络范围内覆盖数百米.

潜伏 物联网 跟踪器s

蓝牙追踪器相对于其他两个具有最低的延迟, 这意味着它可以非常快速地传输和接收数据, 导致最小的延迟, 通常在几毫秒的范围内. Wi-Fi 追踪器还展示了更低的延迟, 允许近乎实时的数据传输. 一般来说, 延迟从几毫秒到几十毫秒不等. Zigbee 跟踪器的延迟不如其他两个低, 典型的 Zigbee 延迟范围从几毫秒到大约 100 毫秒.

能量消耗 物联网 跟踪器s

蓝牙追踪器通常具有低功耗. 它们旨在以最低的能量需求运行,以最大限度地延长电池寿命. Zigbee 跟踪器通常具有低功耗, 类似于蓝牙追踪器, 他们经常采用诸如电源管理模式之类的技术, 占空比周期, 和优化的网络协议,以最大限度地减少功耗. Wi-Fi 追踪器通常比蓝牙和 Zigbee 追踪器消耗更多功率,因为​​它们具有更高的数据传输速率和更强的无线功能. 持续的网络连接和数据传输也会增加其功耗.

数据传输率 物联网 跟踪器s

Zigbee 追踪器的数据传输率低, 通常高达 250kbps, 为低功耗和低数据速率应用提供足够的带宽. 蓝牙经典追踪器的数据传输速率可达3Mbps. Wi-Fi 追踪器提供最高的数据传输速率, 高达每秒数百 Mbps 甚至千兆比特 (看具体实现), 实现更快、更有效的通信.

成本 物联网 跟踪器s

蓝牙追踪器价格实惠且价格低廉. 通常, 价格从 $10 至 $50 每单位. 与蓝牙追踪器相比,Wi-Fi 追踪器通常提供额外的功能和更广的覆盖范围. 所以, 他们的成本通常略高. Wi-Fi 追踪器的成本从 $30 至 $100 并且智能灯不会减慢 Wi-Fi 速度,除非您同时运行一堆. Zigbee 追踪器常用于智能家居自动化. 它们提供网状网络功能以及与 ZigBee 兼容设备的集成. 这些范围从 $40 至 $150 每个设备或更多.

应用领域 物联网 跟踪器s

蓝牙追踪器通常用于个人物品追踪, 比如钥匙, 和宠物寻找器. Wi-Fi 跟踪器可以在室内资产跟踪场景中找到应用, 比如设备监控. Zigbee 跟踪器非常适合用于智能家居自动化和控制系统, 提供与局部区域内各种设备的连接.

比较远程跟踪器: LoRaWAN、NB-IoT、Sigfox、GSM、LTE、5G

物联网范围 跟踪器s

LoRaWAN 跟踪器提供远程覆盖, 通常在室外环境中覆盖数公里. Sigfox 跟踪器提供远距离覆盖, 可能覆盖数十公里, 取决于给定区域的网络基础设施和信号强度. NB-IoT 追踪器提供广域覆盖, 包括偏远和农村地区. 它们可以覆盖很远的距离,即使在地下或室内等恶劣环境中也能提供连接. 全球通, LTE, 和 5G 追踪器都利用蜂窝网络在相应网络可用的区域提供覆盖. 覆盖范围通常很广,包括市区和郊区.

潜伏 物联网 跟踪器s

LoRaWAN 跟踪器的延迟通常在几秒到几分钟之间. 该技术专注于远程, 低电量, 和低数据速率应用, 与蜂窝技术相比,延迟稍高. Sigfox 跟踪器通常表现出中等到高延迟, 从几秒到一分钟不等. Sigfox 网络架构针对低功耗进行了优化, 低带宽应用, 这可能导致比蜂窝技术稍高的延迟. GSM 跟踪器通常具有中等延迟, 这可能因网络状况和拥塞而异, 通常从几百毫秒到几秒不等. NB-IoT 跟踪器提供相对较低的延迟, 通常从几秒到几十秒不等. 与传统蜂窝网络相比,NB-IoT 专门设计用于提供改进的延迟. 这使得 NB-IoT 非常适合需要近实时数据传输的应用. LTE 追踪器提供更低的延迟, 通常在几十到几百毫秒之间. LTE网络提供快速数据传输, 实现近乎实时的跟踪和快速响应时间. 5G 追踪器提供超低延迟, 通常在几毫秒到几十毫秒的范围内. 5G 技术旨在支持关键任务应用程序和超响应服务, 使其成为需要最小延迟的应用程序的理想选择.

能量消耗 物联网 跟踪器s

LoRaWAN 追踪器可延长电池寿命, 通常一次充电可持续数年. NB-IoT 追踪器还具有低功耗的特点. 它们设计用于在窄带蜂窝网络上运行, 允许有效利用电力资源. Sigfox 跟踪器旨在提高能源效率并延长电池寿命. 他们使用超窄带技术以低速传输少量数据, 导致低功耗. 与 LoRaWAN 等低功耗技术相比,GSM 追踪器的功耗适中, NB-IoT, 和 Sigfox. 他们依赖 GSM 蜂窝网络并需要持续连接到网络, 这比间歇性或基于事件的通信消耗更多的能量. LTE 追踪器具有与 GSM 追踪器相似的中等功耗. 与 GSM 相比,他们使用 4G 蜂窝网络提供更高的数据传输速率和高级功能. 5G 追踪器通常具有适度的能耗水平. 但与 LoRaWAN 等低功耗技术相比,5G 网络可提供更高的数据传输速率和更低的延迟, NB-IoT, 和 Sigfox, 所以他们需要更高的功率.

数据传输率 物联网 跟踪器s

5G 追踪器提供从数百 Mbps 到数 Gbps 的高数据传输速率, 支持用于跟踪和监控的快速和高带宽通信. GSM 追踪器可以提供数 Mbps 的数据传输速率, 为跟踪和监控应用程序提供相对快速的数据传输. LTE 追踪器提供数 Mbps 的数据传输速率, 类似于 GSM 追踪器, 确保实时数据传输和高效跟踪. NB-IoT 追踪器提供的数据传输速率高达 250 Kbps, 为远程跟踪应用程序提供可靠和高效的通信. LoRaWAN 追踪器提供中高数据传输率, 传输速度高达 50kbps. 它们适用于传输中小型数据包. Sigfox 跟踪器的低数据传输速率高达 100 bps,适用于传输带宽要求低的少量数据.

成本 物联网 跟踪器s

LoRaWAN 和 NB-IoT 跟踪器旨在为低成本的客户提供经济高效的服务, 广域部署. 由于 Sigfox 提供的专业基础设施和网络服务,与其他选项相比,Sigfox 跟踪器的成本通常为中高. 与其他一些基于蜂窝的选项相比,GSM 追踪器通常更实惠. 成本受跟踪器功能等因素的影响, 网络兼容性, 以及提供的任何附加功能或服务. LTE 追踪器成本适中, 取决于实施, 特征, 和连接要求. 由于与 5G 网络相关的先进技术和基础设施, 5G 追踪器的成本可能高于其他选项.

应用领域 物联网 跟踪器s

LoRaWAN 跟踪器适用于农业和公用事业等行业的户外资产跟踪, 远程连接和低功耗至关重要的地方. NB-IoT追踪器适用于偏远地区或地下环境的远程资产追踪. Sigfox 跟踪器适用于能源效率和远程覆盖至关重要的应用, 例如环境监测和供应链管理. GSM 跟踪器通常用于 GSM 覆盖区域的资产跟踪, 例如物流和车队管理. LTE追踪器适用于需要实时追踪的应用, 和高带宽数据传输, 例如车队管理, 和物流. 5G 追踪器非常适合需要超快速数据传输的应用, 低延迟, 和可靠的连接, 例如自动驾驶汽车和高带宽物联网应用.

不同类型的物联网跟踪器: 哪个更好

F不同的特点 种类 物联网追踪器

  1. 蓝牙追踪器

– 更适合短距离应用和设备到设备通信.

– 适用于个人跟踪和接近感应.

– 功耗更低,但范围和数据传输速率有限.

  1. Wi-Fi追踪器

– 更适合高速, 本地网络连接.

– 适用于需要快速数据传输的应用, 例如数据密集型物联网设备.

– Wi-Fi网络范围内的广泛覆盖, 但功耗较高.

  1. LoRaWAN追踪器

– 更适合远程, 低电量, 和广域覆盖.

– 适用于资产追踪应用, 和智能农场.

– 提供低价, 低功耗, 和可扩展性,但数据传输速率较低.

  1. ZigBee 追踪器

– 更适合低功耗, 具有网状网络功能的短距离连接.

– 适用于家庭自动化.

– 提供可靠的通信,但与其他技术相比范围有限.

  1. GSM追踪器

– 更适合广域覆盖和实时跟踪.

– 适用于车辆跟踪等应用.

– 提供已建立的基础设施和可靠的通信,但功耗较高.

  1. 窄带物联网追踪器

– 更适合远程跟踪和广泛覆盖, 即使在偏远地区.

– 适用于智能公用事业.

– 提供较长的电池寿命, 低成本部署, 和安全通信.

  1. Sigfox 跟踪器

– 更适合远程, 低功耗连接.

– 适用于资产追踪.

– 提供低成本部署, 最低的基础设施要求, 但数据传输速率有限.

  1. 5G追踪器

– 更适合超快, 低延迟连接, 和高带宽应用.

– 适用于自动驾驶汽车.

– 提供海量设备连接,但覆盖范围有限且成本较高.

  1. LTE追踪器

– 提供广泛的覆盖, 高速数据传输, 并实时更新.

– 适用于工业物联网应用.

– 提供可靠的通信, 和高级网络功能, 但功耗较高.

选择时要考虑的因素 种类 物联网追踪器

  1. 覆盖范围: 确定您的应用程序所需的覆盖范围和区域. 一些技术, 例如 LoRaWAN 跟踪器和 GSM 跟踪器, 提供远程覆盖, 而蓝牙追踪器和 ZigBee 追踪器的范围较短.
  2. 能量消耗: 评估设备的电源要求并选择符合所需电池寿命的跟踪器技术. 蓝牙跟踪器和 ZigBee 跟踪器等低功耗选项适用于电池供电的设备.
  3. 数据传输率: 评估应用程序的数据传输需求. Wi-Fitrackers 等技术, 5G追踪器, 和 LTE 追踪器提供高速数据传输, 而 LoRaWAN 跟踪器和 Sigfox 跟踪器等其他跟踪器专为低带宽应用而设计.
  4. 潜伏: 考虑您的应用程序的时间敏感性. 5G 跟踪器和 LTE 跟踪器等技术可提供低延迟, 使它们适合实时应用, 而其他人可能有更高的延迟.
  5. 成本: 评估跟踪器技术的总体成本, 包括设备成本, 基础设施要求, 和持续运营费用. 某些技术可能需要额外的基础设施投资, 而其他人的部署成本较低.

哪些行业受益 物联网追踪器的类型?

许多行业可以从使用物联网跟踪器中获益. 这里有些例子:

资产追踪: 物联网跟踪器用于监控和跟踪车辆等有价值的资产, 设备, 容器, 和出货量. 他们提供实时位置更新, 实现高效的资产管理并降低盗窃或丢失的风险.

车队管理: 物联网跟踪器用于运输和物流行业,以跟踪和管理车队. 他们提供有关车辆位置的实时信息, 路线优化, 司机行为, 燃油消耗, 和维护计划, 从而提高车队效率并节省成本.

供应链管理: 物联网跟踪器通过提供货物和运输的端到端可见性在供应链管理中发挥关键作用. 他们启用实时跟踪, 监测温度和湿度条件, 库存管理, 和供应链优化, 确保高效安全地交付货物.

用于定位的蜂窝追踪器: 物联网跟踪器用于人身安全和安保目的, 例如跟踪老年人或弱势群体, 孩子们, 宠物, 或个人物品. 他们提供位置更新, 地理围栏功能, 和紧急警报, 让护理人员安心并确保亲人的安全.

智慧农业: 物联网跟踪器在农业中用于作物监测, 牲畜追踪, 灌溉管理, 和环境传感. 他们提供土壤水分含量的数据, 温度, 湿度, 和牲畜行为, 使农民能够做出明智的决定, 优化资源使用, 并提高生产力.

医疗保健和老年护理: 物联网追踪器在医疗保健领域找到了远程患者监测的应用, 服药依从性追踪, 以及老人跌倒检测. 它们支持持续的健康监测, 远程会诊, 并及时干预, 改善医疗保健结果并使老年人能够独立生活.

工业监控: 物联网跟踪器用于监视和控制工业设备, 机械, 和基础设施. 他们提供有关设备性能的实时数据, 预测性维护见解, 能源使用, 和安全合规, 确保运营效率, 减少停机时间, 并加强工人安全.

智慧城市: 物联网跟踪器通过启用智能停车等应用程序为智能城市的发展做出贡献, 废物管理, 环境监测, 和公共安全. 它们为优化城市运营提供数据, 减少拥堵, 提高可持续性, 并提高整体生活质量.

各种类型的追踪器在众多行业和领域都有不同的应用.

物联网跟踪器技术市场的进步

根据市场调研报告: 物联网跟踪器的全球市场规模为 美元 583 百万 2021 并预计达到 美元 1,655 万由 2030, 预计复合年增长率为 12.6%.

物联网跟踪器技术市场在过去经历了重大进步, 并且它的发展仍在快速发展. 在过去, 显着的发展包括小型化, 实现更小、更紧凑的跟踪器, 以及蓝牙等低功耗无线连接选项的引入, 无线上网, 和蜂窝网络. 电池寿命也有所改善, 得益于更高的电源效率, 允许更长的运行时间. GPS 等定位技术, Wi-Fi定位, 和蜂窝三角测量已经先进, 提高位置跟踪的准确性和可靠性. 此外, 数据分析和云平台的集成实现了实时跟踪洞察和历史数据分析.

展望未来, 物联网跟踪器技术的未来拥有令人振奋的趋势. 边缘计算有望获得突出地位, 通过处理和分析更靠近源头的数据来加快决策制定. 人工智能和机器学习将发挥关键作用, 提供高级分析, 预测能力, 物联网跟踪器的行为模式识别. 5G 网络的广泛采用将提供更快的数据传输速率, 更低的延迟, 和增加容量, 解锁更复杂的实时跟踪应用程序. 传感器融合, 加强安全措施, 与更广泛的物联网生态系统集成, 和能量收集技术也有望塑造物联网追踪器的未来. 另外, IoT 跟踪器与 AR 和 VR 技术的集成为各个领域的交互式跟踪解决方案开辟了可能性.

寻找最佳物联网追踪器解决方案: MOKOSmart

在寻找最佳物联网跟踪器解决方案时, MOKOSmart 提供广泛的 智能设备定制 满足多样化的追踪需求. 我们的解决方案包括 LoRaWAN 跟踪器和蜂窝跟踪器.

MOKOSmarts LoRaWAN 追踪器

  • 覆盖面广

LoRaWAN 跟踪器能够提供广泛的覆盖范围, 在农村地区或具有挑战性的环境(如密集城市或室内环境)中可达 60 公里的距离.

  • 电池寿命长

与其他物联网设备相比,LoRaWAN 追踪器的电池寿命更长,因为它的功耗更低. 此特性允许 LoRaWAN 跟踪器在需要电池充电之前运行更长的时间.

  • 未经授权的频段

LoRaWAN 系统在未经许可的频率上运行, 无需支付与许可蜂窝频段相关的许可费.

  • 低带宽

LoRaWAN 网络以最小带宽运行, 使其非常适合需要低数据速率的物联网技术.

  • 易于部署

LoRaWAN 系统的部署和设置相对简单且不复杂.

  • 节约成本

LoRaWAN 规范减少了频繁更换电池的需要, 从而降低维护连接的总体成本.

中号OKO智能s 蜂窝追踪器

  • 多星座GNSS

多星座 GNSS 使跟踪器能够接收来自多个卫星系统的信号, 例如GPS, 全明星, 伽利略, 和北斗, 提供增强的定位精度, 更快地获取卫星信号, 并改进了跟踪性能.

  • 超长待机

通过优化功耗和利用高效的电源管理技术, 追踪器可以长时间运行而无需频繁充电或更换电池.

  • 超速光报警及T&氢监测

当超过某些预定义的速度限制或光学阈值时通知用户, 预防事故, 盗窃, 或未经授权访问资产. 此外, Ť&H 监控可确保监控环境条件并采取适当的措施来维持敏感资产或产品的最佳状态.

  • IP68防水

IP68 防水等级确保物联网追踪器完全不受灰尘影响,并且可以浸入水中一定深度而不会产生任何不良影响.

  • 可视化数据平台

可视化数据平台提供直观的仪表盘, 报告, 和数据可视化工具,使用户能够从跟踪数据中获得有价值的见解,并更轻松地识别模式或异常.

  • 遥控引擎

远程发动机控制支持启动或停止发动机等功能, 固定车辆, 或控制特定操作. 它提供便利, 安全, 和操作灵活性, 特别适用于车队管理或资产控制应用.

结论

物联网跟踪器在革新跨行业资产跟踪方面发挥着至关重要的作用, 实现实时可见性, 高效运营, 和增强的安全性. 通过了解不同类型的物联网跟踪器和可用的无线技术, 企业可以根据自己的特定需求选择最合适的解决方案. 无论是短程蓝牙追踪器还是远程蜂窝追踪器, 利用物联网技术为优化跟踪和资产管理开辟了无限可能. 与 Mokosmart 等经验丰富的供应商合作,确保获得推动物联网跟踪计划成功的尖端解决方案.

继续阅读物联网追踪器的类型

作者——
何尼克
何尼克
缺口, 我们 R 中经验丰富的项目经理&D部门, 为MOKOSMART带来丰富的经验, 曾担任比亚迪项目工程师. 他在 R 方面的专业知识&D 为他的物联网项目管理带来了全面的技能. 有着扎实的背景跨越 6 多年项目管理经验并获得 PMP 和 CSPM-2 等认证, 尼克擅长协调销售工作, 工程, 测试, 和营销团队. 参与过的物联网设备项目包括Beacons, LoRa设备, 网关, 和智能插头.
何尼克
何尼克
缺口, 我们 R 中经验丰富的项目经理&D部门, 为MOKOSMART带来丰富的经验, 曾担任比亚迪项目工程师. 他在 R 方面的专业知识&D 为他的物联网项目管理带来了全面的技能. 有着扎实的背景跨越 6 多年项目管理经验并获得 PMP 和 CSPM-2 等认证, 尼克擅长协调销售工作, 工程, 测试, 和营销团队. 参与过的物联网设备项目包括Beacons, LoRa设备, 网关, 和智能插头.
分享这个帖子
增强您的互联能力 需要MOKOSmart 物联网设备解决方案!