SILICON-λογότυπο

SILICON LABS Sub-GHz SoC και Module Selector

SILICON-LABS-Sub-GHz-SoC-and-Module-Selector-product

Πληροφορίες προϊόντος

  • Προδιαγραφές
  • Εισαγωγή στη Δικτύωση Sub-GHz
    • Οι τεχνολογίες Wi-Fi, Bluetooth και Zigbee είναι πρωτόκολλα 2.4 GHz που χρησιμοποιούνται ευρέως στις σημερινές αγορές.
    • Ωστόσο, για εφαρμογές χαμηλού ρυθμού δεδομένων, όπως η οικιακή ασφάλεια/αυτοματισμός και η έξυπνη μέτρηση, τα ασύρματα συστήματα υπό GHz προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματαtages, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης εμβέλειας, της μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας και του χαμηλότερου κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας.
    • Μια κοινή εφαρμογή για τα sub-GHz είναι στον τομέα του βιομηχανικού αυτοματισμού, όπου οι αισθητήρες και άλλες συσκευές πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους σε μεγάλες αποστάσεις σε σκληρά περιβάλλοντα.
    • Χρησιμοποιώντας δικτύωση υπό GHz, αυτές οι συσκευές μπορούν να διατηρήσουν αξιόπιστη σύνδεση ακόμη και σε περιοχές με υψηλά επίπεδα παρεμβολών, όπως εργοστάσια και αποθήκες.
    • Η δικτύωση Sub-GHz μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για περιβαλλοντική παρακολούθηση και γεωργικές εφαρμογές.
    • Για π.χampΈτσι, οι αγρότες μπορούν να χρησιμοποιούν ασύρματους αισθητήρες για να παρακολουθούν την υγρασία του εδάφους, τη θερμοκρασία και άλλες μεταβλητές σε μεγάλα χωράφια, επιτρέποντάς τους να βελτιστοποιούν την άρδευση και άλλες γεωργικές πρακτικές.
    • Δύο μεγάλα πλεονεκτήματαtagΗ δικτύωση υπό GHz είναι η ικανότητά της να διεισδύει σε εμπόδια όπως τοίχοι και κτίρια και η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
    • Η διείσδυση σήματος είναι χρήσιμη σε περιβάλλοντα όπου δεν είναι δυνατή η οπτική επικοινωνία, όπως μέσα σε κτίρια με χοντρούς τοίχους.
    • Χρησιμοποιώντας δικτύωση υπό GHz, οι συσκευές μπορούν να διατηρήσουν αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και σε αυτά τα δύσκολα περιβάλλοντα.
    • Αυτό, σε συνδυασμό με τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, σημαίνει ότι η δικτύωση υπό GHz μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν οι συσκευές πρέπει να λειτουργούν με μπαταρίες για παρατεταμένες περιόδους.
    • Χρησιμοποιώντας δικτύωση υπό GHz, οι συσκευές μπορούν να μεταδίδουν δεδομένα σε μεγαλύτερες αποστάσεις καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια, επιτρέποντάς τους να λειτουργούν για εβδομάδες ή και μήνες με μία μπαταρία.
    • Sub-GHz Wireless Critical for Smart Infrastructure
    • Η ασύρματη τεχνολογία Sub-GHz είναι κρίσιμη για έξυπνες εφαρμογές υποδομής. Παρέχει αξιόπιστη επικοινωνία σε μεγάλες αποστάσεις σε δύσκολα περιβάλλοντα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε https://www.silabs.com/wireless/proprietary.
  • Άνοιγμα θυρών στο Smart Home
    • Οι συχνότητες Sub-GHz είναι απίστευτα χρήσιμες για την ανάπτυξη έξυπνων οικιακών συσκευών IoT με χαμηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων.
    • Επιτρέπουν μια σειρά από χαρακτηριστικά και δυνατότητες που δεν μπορούν να αποκτηθούν μέσω άλλων πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε https://www.silabs.com/wireless/proprietary.
  • Βασικά ζητήματα για την ασύρματη ανάπτυξη Sub-GHz
    • Κατά την ανάπτυξη ασύρματης τεχνολογίας υπό GHz, υπάρχουν βασικές προτεραιότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της:
      • Σειρά: Τα ραδιόφωνα Sub-GHz παρέχουν δυνατότητες μεγαλύτερης εμβέλειας σε σύγκριση με ασύρματες τεχνολογίες υψηλότερης συχνότητας.
      • Κατανάλωση ρεύματος: Τα ραδιόφωνα Sub-GHz έχουν χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας λόγω των χαμηλότερων απαιτήσεων εύρους ζώνης και της αυξημένης ευαισθησίας του δέκτη. Μπορούν να λειτουργήσουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα με μία μόνο μπαταρία.
      • Παρέμβαση: Η τεχνολογία Sub-GHz μειώνει τις παρεμβολές από άλλα σήματα 2.4 GHz, με αποτέλεσμα λιγότερες επαναλήψεις και πιο αποτελεσματική λειτουργία.

Οδηγίες χρήσης προϊόντος

  • Βήμα 1: Κατανόηση των πλεονεκτημάτων της δικτύωσης Sub-GHz
    • Η δικτύωση Sub-GHz προσφέρει advantagόπως μεγαλύτερη εμβέλεια, μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και καλύτερη διείσδυση σήματος. Αυτά τα πλεονεκτήματα το καθιστούν κατάλληλο για εφαρμογές χαμηλού ρυθμού δεδομένων, βιομηχανικούς αυτοματισμούς, παρακολούθηση περιβάλλοντος και ανάπτυξη έξυπνων οικιακών συσκευών IoT.
  • Βήμα 2: Επιλέγοντας τα σωστά SoC και πομποδέκτες
    • Επισκεφθείτε το webτοποθεσία https://www.silabs.com/wireless/proprietary. για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Οδηγό Sub-GHz SoC και Module Selector. Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τα κατάλληλα SoC (System on Chips) και πομποδέκτες για τη συγκεκριμένη εφαρμογή IoT υπό GHz.
  • Βήμα 3: Ανάπτυξη ασύρματης τεχνολογίας Sub-GHz
    • Εξετάστε τις βασικές προτεραιότητες για την ασύρματη ανάπτυξη υπό GHz:
      • Σειρά: Βεβαιωθείτε ότι τα επιλεγμένα ραδιόφωνα sub-GHz παρέχουν επαρκή εμβέλεια για την εφαρμογή σας.
      • Κατανάλωση ρεύματος: Προλάβετεtage της χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας των ραδιόφωνων sub-GHz με τη βελτιστοποίηση της χρήσης της μπαταρίας και τη μεγιστοποίηση του χρόνου λειτουργίας.
      • Παρέμβαση: Ελαχιστοποιήστε τις παρεμβολές από άλλα σήματα 2.4 GHz για να βελτιώσετε την απόδοση του ασύρματου συστήματος κάτω από GHz.
  • Βήμα 4: Ενσωμάτωση δικτύωσης Sub-GHz στην εφαρμογή σας
    • Ακολουθήστε τις οδηγίες ενσωμάτωσης που παρέχονται από τα επιλεγμένα SoC και πομποδέκτες για να ενσωματώσετε δικτύωση υπό GHz στην εφαρμογή σας. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης ή την τεκμηρίωση που παρέχεται από τον κατασκευαστή για λεπτομερείς οδηγίες.
  • FAQ (Συχνές ερωτήσεις)
    • Q: Ποια είναι τα advantagείναι δικτύωσης υπό GHz;
    • A: Η δικτύωση Sub-GHz προσφέρει advantagόπως μεγαλύτερη εμβέλεια, μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και καλύτερη διείσδυση σήματος. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε εφαρμογές χαμηλού ρυθμού δεδομένων, βιομηχανικούς αυτοματισμούς, παρακολούθηση περιβάλλοντος και ανάπτυξη έξυπνων οικιακών συσκευών IoT.
    • Q: Πού μπορώ να βρω τον οδηγό Sub-GHz SoC και Module Selector;
    • A: Μπορείτε να βρείτε τον Οδηγό Sub-GHz SoC και Module Selector στο webτοποθεσία https://www.silabs.com/wireless/proprietary.
    • Q: Τι πρέπει να λάβω υπόψη κατά την ανάπτυξη ασύρματης τεχνολογίας υπό GHz;
    • A: Κατά την ανάπτυξη ασύρματης τεχνολογίας υπό GHz, λάβετε υπόψη παράγοντες όπως η εμβέλεια, η κατανάλωση ενέργειας και οι παρεμβολές. Βεβαιωθείτε ότι τα επιλεγμένα ραδιόφωνα παρέχουν επαρκή εμβέλεια, βελτιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας για μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας και ελαχιστοποιούν τις παρεμβολές από άλλα σήματα.

Sub-GHz SoC and Module Selector Guide

  • Επιλέγοντας τα σωστά SoC και πομποδέκτες για τις εφαρμογές σας IoT Sub-GHz.

Εισαγωγή

Εισαγωγή στη Δικτύωση Sub-GHz

  • Για να δημιουργήσουν ένα προηγμένο ασύρματο σύστημα, οι περισσότεροι προγραμματιστές καταλήγουν να επιλέγουν μεταξύ δύο επιλογών βιομηχανικής, επιστημονικής και ιατρικής ζώνης ραδιοφώνου (ISM): συχνότητες 2.4 GHz ή υπό GHz.
  • Η αντιστοίχιση του ενός ή του άλλου με τις υψηλότερες προτεραιότητες του συστήματος θα προσφέρει τον καλύτερο συνδυασμό ασύρματης απόδοσης και οικονομίας.
  • Η δικτύωση Sub–GHz αναφέρεται στη χρήση ραδιοσυχνοτήτων κάτω του 1 GHz για ασύρματη επικοινωνία μεταξύ συσκευών.
  • Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για αυτήν την τεχνολογία λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων της, όπως η μεγαλύτερη εμβέλεια, η χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και η καλύτερη διείσδυση μέσα από τοίχους και άλλα εμπόδια.SILICON-LABS-Sub-GHz-SoC-and-Module-Selector-fig-1 (1)
  • Οι τεχνολογίες Wi-Fi, Bluetooth και Zigbee είναι πρωτόκολλα 2.4 GHz που χρησιμοποιούνται ευρέως στις σημερινές αγορές.
  • Ωστόσο, για εφαρμογές χαμηλού ρυθμού δεδομένων, όπως η οικιακή ασφάλεια/αυτοματισμός και η έξυπνη μέτρηση, τα ασύρματα συστήματα υπό GHz προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματαtages, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης εμβέλειας, της μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας και του χαμηλότερου κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας.
  • Μια κοινή εφαρμογή για τα sub-GHz είναι στον τομέα του βιομηχανικού αυτοματισμού, όπου οι αισθητήρες και άλλες συσκευές πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους σε μεγάλες αποστάσεις σε σκληρά περιβάλλοντα.
  • Χρησιμοποιώντας δικτύωση υπό GHz, αυτές οι συσκευές μπορούν να διατηρήσουν αξιόπιστη σύνδεση ακόμη και σε περιοχές με υψηλά επίπεδα παρεμβολών, όπως εργοστάσια και αποθήκες.
  • Η δικτύωση Sub-GHz μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για περιβαλλοντική παρακολούθηση και γεωργικές εφαρμογές.
  • Για π.χampΈτσι, οι αγρότες μπορούν να χρησιμοποιούν ασύρματους αισθητήρες για να παρακολουθούν την υγρασία του εδάφους, τη θερμοκρασία και άλλες μεταβλητές σε μεγάλα χωράφια, επιτρέποντάς τους να βελτιστοποιούν την άρδευση και άλλες γεωργικές πρακτικές.
  • Δύο μεγάλα πλεονεκτήματαtagΗ δικτύωση υπό GHz είναι η ικανότητά της να διεισδύει σε εμπόδια όπως τοίχοι και κτίρια και η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
  • Η διείσδυση σήματος είναι χρήσιμη σε περιβάλλοντα όπου δεν είναι δυνατή η οπτική επικοινωνία, όπως μέσα σε κτίρια με χοντρούς τοίχους. Χρησιμοποιώντας δικτύωση υπό GHz, οι συσκευές μπορούν να διατηρήσουν αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και σε αυτά τα δύσκολα περιβάλλοντα.
  • Αυτό, σε συνδυασμό με τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, σημαίνει ότι η δικτύωση υπό GHz μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν οι συσκευές πρέπει να λειτουργούν με μπαταρίες για παρατεταμένες περιόδους. Χρησιμοποιώντας δικτύωση υπό GHz, οι συσκευές μπορούν να μεταδίδουν δεδομένα σε μεγαλύτερες αποστάσεις καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια, επιτρέποντάς τους να λειτουργούν για εβδομάδες ή και μήνες με μία μπαταρία.
  • Τα ασύρματα δίκτυα Sub-GHz μπορούν να προσφέρουν μια εξαιρετικά οικονομική λύση σε οποιοδήποτε σύστημα χαμηλού ρυθμού δεδομένων, από απλές συνδέσεις σημείου προς σημείο έως πολύ μεγαλύτερα δίκτυα πλέγματος, όπου οι μακροχρόνιες, ισχυρές ραδιοζεύξεις και η εκτεταμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας οδηγούν προτεραιότητες.
  • Η υψηλότερη ρυθμιστική ισχύς εξόδου, η μειωμένη απορρόφηση, η λιγότερη φασματική ρύπανση και η λειτουργία στενής ζώνης αυξάνουν το εύρος μετάδοσης. Η καλύτερη απόδοση του κυκλώματος, η βελτιωμένη διάδοση του σήματος και το μικρότερο αποτύπωμα μνήμης μειώνουν τη συνολική κατανάλωση ενέργειας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια λειτουργίας με μπαταρία.

Έξυπνη υποδομή

Sub-GHz Wireless Critical for Smart Infrastructure

  • Το Sub-GHz παρέχει μια λύση χαμηλής ισχύος και μεγάλης εμβέλειας για υποδομές όπου η συνδεσιμότητα πρέπει να είναι προστατευμένη από την αυξανόμενη ποσότητα θορύβου 2.4 GHz.
  • Οι εφαρμογές μπορεί να ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, όπως μέτρηση βοηθητικών υπηρεσιών, παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων έως φωτισμό δρόμων, φώτα στάσης, ακόμη και παρκόμετρα.
  • Οι δυνατότητες μακράς εμβέλειας, πλέγματος ορισμένων τεχνολογιών υπό GHz επιτρέπουν την ισχυρή συνδεσιμότητα που απαιτείται για αυτές τις εφαρμογές.
  • Οι τεχνολογίες Sub-GHz έχουν αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά αυτών των κρίσιμων δικτύων και η εμφάνιση νέων πρωτοκόλλων βασισμένων σε πρότυπα ενισχύει περαιτέρω τη θέση της σε αυτόν τον χώρο.SILICON-LABS-Sub-GHz-SoC-and-Module-Selector-fig-1 (2)

Άνοιγμα θυρών στο Smart Home

  • Αν και είναι γνωστές για τη στόχευση έξυπνων πόλεων και βιομηχανικών περιπτώσεων χρήσης συνδεσιμότητας πολλών χιλιομέτρων (μίλια), οι συχνότητες υπό GHz είναι απίστευτα χρήσιμες για την ανάπτυξη συσκευών έξυπνου οικιακού IoT με χαμηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων.
  • Πως; Επιτρέπουν μια σειρά από χαρακτηριστικά και δυνατότητες που δεν μπορούν να αποκτηθούν μέσω άλλων πρωτοκόλλων επικοινωνίας.
  • Το Sub-GHz είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε εφαρμογές έξυπνου σπιτιού λόγω πολλών βασικών πλεονεκτημάτωνtages προσφέρει ασύρματες τεχνολογίες υψηλότερης συχνότητας.SILICON-LABS-Sub-GHz-SoC-and-Module-Selector-fig-1 (3)

Βασικά ζητήματα

Βασικά ζητήματα για την ασύρματη ανάπτυξη Sub-GHz

Υπάρχουν βασικές προτεραιότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη αυτού του τύπου τεχνολογίας. Ας διερευνήσουμε ποιες είναι αυτές οι προτεραιότητες και πώς μπορούν να σας βοηθήσουν να μεγιστοποιήσετε τις δυνατότητες της ασύρματης ανάπτυξης υπό GHz.

SILICON-LABS-Sub-GHz-SoC-and-Module-Selector-fig-1 (8)Σειρά

  • Η εμβέλεια ενός συστήματος υπό GHz μπορεί να ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας, επομένως είναι σημαντικό να εντοπίσετε τυχόν εμπόδια που ενδέχεται να επηρεάσουν την ισχύ του σήματος ή να παρεμποδίσουν τη μετάδοση δεδομένων.
  • Για π.χampΛοιπόν, εάν χρησιμοποιείτε εξωτερική κεραία, θα πρέπει να εξετάσετε πώς τα κοντινά κτίρια ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα μπορεί να επηρεάσουν την ισχύ του σήματος.
  • Επιπλέον, εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε πολλές κεραίες σε μια περιοχή με υψηλά επίπεδα ραδιοπαρεμβολών, όπως πόλεις ή αστικές περιοχές, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κάθε κεραία είναι σωστά τοποθετημένη ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές μεταξύ τους.
  • Τα ραδιόφωνα Sub-GHz μπορούν να παρέχουν ανώτερη απόδοση εύρους σε σχέση με εφαρμογές 2.4 GHz λόγω ρυθμών εξασθένησης, εξασθένησης και περίθλασηςtages.
  • Οι συχνότητες Sub-GHz αναλύονται σε δύο κύριες κατηγορίες—UHF (Υπερυψηλές συχνότητες) και VHF (Πολύ Υψηλή Συχνότητα). Οι ζώνες UHF έχουν υψηλότερες συχνότητες από τις ζώνες VHF, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιο αποτελεσματικές και παρέχουν καλύτερη εμβέλεια από τις ζώνες VHF.
  • Ωστόσο, οι ζώνες UHF απαιτούν επίσης περισσότερη ισχύ για να λειτουργήσουν και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλες τις εφαρμογές.
  • Επομένως, είναι σημαντικό να εξετάσετε προσεκτικά τις απαιτήσεις της εφαρμογής σας πριν επιλέξετε μια ζώνη συχνοτήτων.

SILICON-LABS-Sub-GHz-SoC-and-Module-Selector-fig-1 (9)Κατανάλωση ρεύματος

  • Τα ραδιόφωνα Sub-GHz μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας λόγω των χαμηλότερων απαιτήσεων εύρους ζώνης και της αυξημένης ευαισθησίας του δέκτη.
  • Επιπλέον, οι παρεμβολές από άλλα σήματα 2.4 GHz μειώνονται, με αποτέλεσμα λιγότερες επαναλήψεις και πιο αποτελεσματική λειτουργία.
  • Αυτός ο τύπος τεχνολογίας απαιτεί σχετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες επικοινωνίας, όπως Wi-Fi ή δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η κατανάλωση ενέργειας πρέπει να αγνοηθεί εντελώς.
  • Όταν σχεδιάζετε την αρχιτεκτονική του συστήματός σας, είναι σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη την ενεργειακή απόδοση χρησιμοποιώντας εξαρτήματα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής και βελτιστοποιώντας τα μεγέθη πακέτων δεδομένων, έτσι ώστε μόνο οι απαραίτητες πληροφορίες να μεταδίδονται μέσω των ραδιοκυμάτων – ελαχιστοποιώντας την καθυστέρηση και την εξάντληση της μπαταρίας σε συσκευές που χρησιμοποιούν ραδιόφωνα υπο GHz επικοινωνιακούς σκοπούς.

SILICON-LABS-Sub-GHz-SoC-and-Module-Selector-fig-1 (10)Τιμές δεδομένων

  • Τα ραδιόφωνα sub-GHz είναι ιδανικά για εφαρμογές χαμηλού ρυθμού δεδομένων λόγω της λειτουργίας στενής ζώνης, επιτρέποντας την αποτελεσματική μετάδοση μικρών ποσοτήτων δεδομένων.

SILICON-LABS-Sub-GHz-SoC-and-Module-Selector-fig-1 (11)Μέγεθος κεραίας

  • Αν και οι κεραίες υπό GHz μπορεί να είναι μεγαλύτερες από αυτές που χρησιμοποιούνται σε δίκτυα 2.4 GHz, το μέγεθος της κεραίας και η συχνότητα είναι αντιστρόφως ανάλογες. Το βέλτιστο μέγεθος κεραίας για εφαρμογές 433 MHz μπορεί να είναι έως και επτά ίντσες.SILICON-LABS-Sub-GHz-SoC-and-Module-Selector-fig-1 (4)

Βασικά ζητήματα για την ασύρματη ανάπτυξη Sub-GHz

SILICON-LABS-Sub-GHz-SoC-and-Module-Selector-fig-1 (12)Διαλειτουργικότητα

  • Τα ασύρματα συστήματα Sub-GHz προσφέρουν μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα από τα συστήματα 2.4 GHz λόγω του ευρύτερου φάσματος των υποστηριζόμενων προτύπων.
  • Τα IEEE802.15.4g και IEEE802.15.4e είναι δύο κοινά χρησιμοποιούμενα πρότυπα. Πολλές τυπικές λύσεις για τα επίπεδα ραδιοφώνου PHY, MAC και στοίβας είναι διαθέσιμες για εφαρμογές 2.4 GHz και sub-GHz.
  • 802.15.4 (PHY/MAC), Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi και RF4CE είναι ευρέως χρησιμοποιούμενες λύσεις 2.4 GHz.
  • Οι λύσεις που βασίζονται σε πρότυπα Sub-GHz περιλαμβάνουν τα Zigbee, EnOcean, io-homecontrol®, ONE-NET, INSTEON® και Z-Wave. Ενώ οι τυπικές λύσεις προσφέρουν το πλεονέκτημαtagε των διαλειτουργικών κόμβων ανεξάρτητων από τον προμηθευτή, συνήθως θα αυξήσουν το κόστος και το αποτύπωμα κάθε κόμβου.
  • Με εξειδικευμένες λειτουργίες και μικρές στοίβες λογισμικού, οι ιδιόκτητες λύσεις μπορούν να επιτύχουν μικρότερα μεγέθη καλουπιών και μειωμένα αποτυπώματα μνήμης. Οι λιγότερο περίπλοκες στοίβες απλοποιούν επίσης τις αναπτύξεις και μειώνουν το κόστος συντήρησης.
  • Επομένως, οι ιδιόκτητες λύσεις υπό GHz μπορούν να προσφέρουν λιγότερο ακριβά τοπικά δίκτυα από σημείο σε σημείο, όπως ένα σύστημα ανοίγματος πόρτας γκαράζ ή σύστημα οικιακού αυτοματισμού.

SILICON-LABS-Sub-GHz-SoC-and-Module-Selector-fig-1 (13)Παγκόσμια ανάπτυξη

  • Τα ασύρματα συστήματα Sub-GHz είναι παγκοσμίως διαθέσιμα, με διαφορετικές χώρες και περιοχές να χρησιμοποιούν διαφορετικά σύνολα συχνοτήτων υπό GHz.
  • Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το σύστημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της περιοχής στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί.
  • Για παράδειγμα, οι κατασκευαστές βιντεοπαιχνιδιών που εμπορεύονται τα προϊόντα τους παγκοσμίως χρησιμοποιούν ραδιόφωνα 2.4 GHz για όλες τις κονσόλες τους επειδή είναι μια παγκόσμια κατανομή ISM. Ομοίως, οι ασύρματες εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη ζώνη των 433 MHz μοιράζονται μια παγκόσμια κατανομή ISM υπό GHz, με την Ιαπωνία να είναι η μόνη σημαντική εξαίρεση της αγοράς.
  • Επιπλέον, τα 915 MHz χρησιμοποιούνται εκτενώς στη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία, τα 868 MHz αναπτύσσονται σε όλη την Ευρώπη και τα 315 MHz είναι διαθέσιμα στη Βόρεια Αμερική, την Ασία και την Ιαπωνία.
  • Η ασύρματη ανάπτυξη Sub-GHz έχει πολλά πλεονεκτήματαtagσε σχέση με τις παραδοσιακές τεχνολογίες επικοινωνίας όπως το Wi-Fi ή τα κυψελωτά δίκτυα. Ωστόσο, ορισμένες βασικές προτεραιότητες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη αυτού του τύπου τεχνολογίας για να μεγιστοποιηθούν τα πιθανά οφέλη και να διασφαλιστεί η επιτυχής λειτουργία σε διάφορα περιβάλλοντα και συνθήκες.
  • Επιλέγοντας τη σωστή ζώνη συχνοτήτων, μεγιστοποιώντας την εμβέλεια μέσω σωστής τοποθέτησης κεραίας και απόστασης στοιχείων σε μια περιοχή με υψηλά επίπεδα ραδιοπαρεμβολών και βελτιστοποιώντας την κατανάλωση ενέργειας μέσω προσεκτικών μελετών σχεδιασμού, μπορείτε να εξασφαλίσετε την επιτυχή ανάπτυξη του ασύρματου δικτύου σας και να αποκομίσετε όλα τα οφέλη συνδέονται με αυτό.SILICON-LABS-Sub-GHz-SoC-and-Module-Selector-fig-1 (5)

Στιγμιότυπο πρωτοκόλλων δικτύωσης Sub-GHz

Υπάρχουν διάφοροι τύποι πρωτοκόλλων sub-GHz που διατίθενται για χρήση σε ασύρματη επικοινωνία χαμηλής κατανάλωσης. Οι πιο συνηθισμένες υλοποιήσεις είναι Amazon Sidewalk, Wi-SUN, και Ζ-Κύμα, το καθένα με το πλεονέκτημά τουtages και disadvantages.

  • Πεζοδρόμιο του Αμαζονίου είναι ένα κοινόχρηστο ασύρματο δίκτυο που χρησιμοποιεί συμβατές συσκευές για την επέκταση της συνδεσιμότητας.
  • Ζ-Κύμα είναι ένα πρωτόκολλο υπο-GHz που χρησιμοποιεί RF χαμηλής ενέργειας για επικοινωνία συσκευής-συσκευής.
  • Wi-SUN βασίζεται στο IEEE 802.15.4g/e και υποστηρίζει αστέρες, πλέγματα και υβριδικές τοπολογίες.
  • Το Mioty είναι ένα πρωτόκολλο LPWAN που χρησιμοποιεί διαχωρισμό τηλεγραφημάτων στο φάσμα χωρίς άδεια χρήσης.
  • Το LoRa είναι μια ιδιόκτητη ραδιοτεχνική που βασίζεται στη διαμόρφωση του φάσματος εξάπλωσης.
  • Το IEEE 802.11ah χρησιμοποιεί ζώνες 900 MHz που εξαιρούνται από άδεια χρήσης για να επεκτείνει το εύρος των δικτύων Wi-FI.SILICON-LABS-Sub-GHz-SoC-and-Module-Selector-fig-1 (6)

Χαρτοφυλάκιο υλικού

Χαρτοφυλάκιο υλικού Sub-GHz της Silicon Labs

Το χαρτοφυλάκιό μας από προϊόντα υπό GHz κυμαίνεται από πομποδέκτες έως ασύρματα SoC πολλαπλών ζωνών για εφαρμογές IoT που προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλή ισχύ, τη μεγαλύτερη διαθέσιμη εμβέλεια και ισχύ εξόδου έως και 20 dBm ενώ καλύπτουν μεγάλες ζώνες συχνοτήτων.

Ανάπτυξη αποκλειστικού λογισμικού με το Flex SDK

Το Flex SDK είναι μια ολοκληρωμένη σουίτα ανάπτυξης λογισμικού για αποκλειστικές ασύρματες εφαρμογές που παρέχει δύο διαδρομές για ανάπτυξη. Ο πρώτος δρόμος ξεκινά με Silicon Labs RAIL (Radio Abstraction Interface Layer), το οποίο είναι ένα διαισθητικό και εύκολα προσαρμόσιμο επίπεδο διασύνδεσης ραδιοφώνου σχεδιασμένο να υποστηρίζει ιδιόκτητα ή βασισμένα σε πρότυπα ασύρματα πρωτόκολλα. Η δεύτερη διαδρομή χρησιμοποιεί το Silicon Labs Συνδέω, μια στοίβα δικτύωσης που βασίζεται στο IEEE 802.15.4 που έχει σχεδιαστεί για τη δημιουργία εύκολα προσαρμόσιμων λύσεων ιδιόκτητης ασύρματης δικτύωσης ευρείας βάσης, βελτιστοποιημένες για συσκευές που απαιτούν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για ζώνες συχνοτήτων υπό GHz και 2.4 GHz και στοχεύουν σε απλές τοπολογίες δικτύου. Το Flex SDK περιλαμβάνει εκτενή τεκμηρίωση και sampστις εφαρμογές, το δημοφιλές τεστ εύρους, λειτουργικότητα για αξιολόγηση εργαστηρίου, wake-on-radio καθώς και αμφίδρομη μετάδοση και λήψη πακέτων. Όλα αυτά π.χampΤα στοιχεία παρέχονται στον πηγαίο κώδικα εντός του Flex SDKample εφαρμογές. Χρησιμοποιώντας το στήριγμα Στούντιο απλότητας σουίτα εργαλείων, οι προγραμματιστές μπορούν να πάρουν το προβάδισμαtage της γραφικής διεπαφής χρήστη για γρήγορη δημιουργία ασύρματων εφαρμογών, εκτέλεση ενεργειακών προφίλ και διάφορες βελτιστοποιήσεις συστήματος.

SILICON-LABS-Sub-GHz-SoC-and-Module-Selector-fig-1 (7)

FG22 FG22 xGM230S FG25 xG28 xG23 Si44xx
Οικογένεια ZGM, FGM ZG28, FG28, SG23 ZG23, FG23, SG23
Πρωτόκολλα • Ιδιόκτητο • WM-BUS

• Ιδιόκτητο

• Συνδέω-συωδεομαι

• Wi-Sun

• Ιδιόκτητο

• Ιδιόκτητο

• ΣΥΝΔΕΩ-ΣΥΩΔΕΟΜΑΙ

• Πεζοδρόμιο Amazon

• Ασύρματο M-BUS

• Wi-SUN

• Bluetooth 5.4

• Z-Wave

• Wi-SUN (μόνο RCP)

• Ασύρματο M-BUS

• Ιδιόκτητο,

• Πεζοδρόμιο Amazon

• Συνδέω-συωδεομαι

• Z-Wave

• Ασύρματο M-Bus

• Ιδιόκτητο

• SigFox

Συχν. Μπάντες 2.4 GHz Sub-GHz Sub-GHz Sub-GHz + 2.4 GHz

Bluetooth LE

Sub-GHz Sub-GHz
Διαμόρφωση Σχέδια • 2 (G)FSK με πλήρως διαμορφωμένο σχήμα

• OQPSK DS

• (Ζ)ΜΣΚ

• 2/4 (G)FSK με πλήρως διαμορφώσιμο σχήμα

• OQPSK DS

• Wi-SUN MR OFDM MCS 0-6 (και οι 4 επιλογές)

• 802.15.4 SUN MR

OQPSK με DS

• Wi-SUN FSK

• 2(G)FSK με πλήρως διαμορφώσιμο σχήμα

• (Ζ)ΜΣΚ

• 2/4 (G)FSK με πλήρως διαμορφώσιμο σχήμα

• OQPSK DS

• (Ζ)ΜΣΚ

• ΟΚ

• 2/4 (G)FSK με πλήρως διαμορφώσιμο σχήμα

• OQPSK DS

• (Ζ)ΜΣΚ

• ΟΚ

• 2/4 (G)FSK

• (Ζ)ΜΣΚ

• ΟΚ

Πυρήνας Cortex-M33 (38.4 MHz) Cortex M0+ (ραδιόφωνο) Cortex-M33 (39 MHz) Cortex M0+ (ραδιόφωνο) Cortex-M33 (97.5 MHz) Cortex M0+ (ραδιόφωνο) Cortex-M33 @78 MHz Cortex M0+ (ραδιόφωνο) Cortex-M33 (78 MHz) Cortex M0+ (ραδιόφωνο)
Μέγ Λάμψη 512 kB 512 kB 1920 kB 1024 kB 512 kB
Μέγ ΕΜΒΟΛΟ 32 kB 64 kB 512 kB 256 kB 64 kB
Ασφάλεια Secure Vault- Mid Secure Vault- Mid Secure Vault-High Secure Vault- Mid Secure Vault-High Secure Vault- Mid Secure Vault-High Secure Vault- Mid Secure Vault-High
Trustzone Ναί Ναί Ναί Ναί Ναί
Μέγιστη ισχύς TX +6 dBm +14 dBm +16 dBm +20 dBm +20 dBm +20 dBm
RX Ευαισθησία (50 Kbps GFSK@915 Mhz) -102.3 dBm @250 kbps O-QPSK DS -109.7 @40 Kbps -109.9 dBm -111.5 dBm -110 dBm -109 dBm
Ενεργός Ρεύμα (CoreMark) 26 μA /MHz 26 μA /MHz 30 μA /MHz 36 μA /MHz 26 μA /MHz
Υπνος Ρεύμα 1.2 µA/MHz (8 kb επανάληψη) 1.5 µA/MHz (64 kb επανάληψη) 2.6 µA/MHz (32 kb επανάληψη) 2.8 µA/MHz (256 kb επανάληψη)

/1.3 µA/MHz (16 kb επανάληψη)

1.5 μA/MHz (64 kb επαν 740 nA
TX Ρεύμα @+14 dBm 8.2 mA @+6 dBm 30 mA @+14 dBm 58.6 mA @+13 dBm 26.2 mA @+14 dBm 25 mA @+14 dBm 44.5 mA @+14 dBm
Σειράς Περιφερειακά USART, PDM, I2C, EUART USART, I2C, EUSART USB 2.0, I2C, EUSART USART, EUSART, I2C USART, I2C, EUSART SPI
Αναλογικό Περιφερειακά 16-bit ADC, 12-bit ADC, Αισθητήρας θερμοκρασίας 16-bit ADC, 12-bit ADC,

12-bit VDAC, ACMP, LCD,

Αισθητήρας θερμοκρασίας

16-bit ADC, 12-bit ADC, 12-bit VDAC, ACMP, IADC, Tem-

αισθητήρα θερμοκρασίας

16-bit ADC, 12-bit ADC,

12-bit VDAC, ACMP, IADC,

αισθητήρας θερμοκρασίας

16-bit ADC, 12-bit ADC, 12-bit VDAC, ACMP,

LCD, αισθητήρας θερμοκρασίας

11-bit ADC, Aux ADC,

Τομtagε αισθητήρας

Προμήθεια Τομtage 1.71 V έως 3.8 V 1.8 V έως 3.8 V 1.71 V έως 3.8 V 1.71 V έως 3.8 V 1.71 V έως 3.8 V 1.8 V έως 3.8 V
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -40 έως +85 °C -40 έως +85 °C -40 έως +125 °C -40 έως +125 °C -40 έως +125 °C –40 έως +85 ° C
GPIO 26 34 37 49 31 4
Πακέτο • 5× 5 QFN40

• 4× 4 QFN32

• 6.5 mm x 6.5 mm SIP • 7× 7 QFN56 • 8 × 8 QFN68

• 6 mm × 6 mm QFN48

• 5× 5 mm QFN40 • 3 × 3mm QFN20

silabs.com/wireless/proprietary.

Έγγραφα / Πόροι

SILICON LABS Sub-GHz SoC και Module Selector [pdf] Οδηγός χρήστη
Sub-GHz SoC and Module Selector, SoC and Module Selector, Module Selector, Selector

Αναφορές

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευτεί. Τα υποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται *