ಸಿಲಿಕಾನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಸಬ್-GHz SoC ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್
ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿ
- ವಿಶೇಷಣಗಳು
- ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: ಉಪ-GHz SoC ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಗೈಡ್
- Webಸೈಟ್: https://www.silabs.com/wireless/proprietary
- ಉಪ-GHz ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ
- Wi-Fi, Bluetooth ಮತ್ತು Zigbee ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ 2.4 GHz ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ/ಆಟೊಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ನಂತಹ ಕಡಿಮೆ-ಡೇಟಾ-ರೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ಸಬ್-GHz ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಹಲವಾರು ಅಡ್ವಾನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆtages, ದೀರ್ಘ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಕಡಿಮೆಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ.
- ಉಪ-GHz ಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂವೇದಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧನಗಳು ಕಠಿಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದೂರದವರೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಉಪ-GHz ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೋದಾಮುಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಸಾಧನಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
- ಉಪ-GHz ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪರಿಸರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
- ಉದಾಹರಣೆಗೆampಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರೈತರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಸ್ಥಿರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಇದು ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
- ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಡ್ವಾನ್tagಉಪ-GHz ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ನೆಂದರೆ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ.
- ದಟ್ಟವಾದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಒಳಭಾಗದಂತಹ ಲೈನ್-ಆಫ್-ಸೈಟ್ ಸಂವಹನ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ನುಗ್ಗುವಿಕೆಯು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ಉಪ-GHz ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧನಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
- ಇದು, ಅದರ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಉಪ-GHz ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ, ಸಾಧನಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಉಪ-GHz ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಾಧನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದವರೆಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ರವಾನಿಸಬಹುದು, ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ವಾರಗಳು ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಾಗಿ ಸಬ್-GHz ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್
- ಉಪ-GHz ವೈರ್ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದೂರದವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂವಹನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಭೇಟಿ ನೀಡಿ https://www.silabs.com/wireless/proprietary.
- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದು
- ಕಡಿಮೆ ಡೇಟಾ ಪ್ರಸರಣ ದರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ IoT ಸಾಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉಪ-GHz ಆವರ್ತನಗಳು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.
- ಇತರ ಸಂವಹನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾಗದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅವು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಭೇಟಿ ನೀಡಿ https://www.silabs.com/wireless/proprietary.
- ಉಪ-GHz ವೈರ್ಲೆಸ್ ನಿಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಗಣನೆಗಳು
- ಉಪ-GHz ವೈರ್ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಾಗ, ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳಿವೆ:
- ಶ್ರೇಣಿ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ವೈರ್ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉಪ-GHz ರೇಡಿಯೋಗಳು ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
- ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ: ಸಬ್-GHz ರೇಡಿಯೋಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ರಿಸೀವರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವರು ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
- ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ: ಉಪ-GHz ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಇತರ 2.4 GHz ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಿಂದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮರುಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಉಪ-GHz ವೈರ್ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಾಗ, ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳಿವೆ:
ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಕೆಯ ಸೂಚನೆಗಳು
- ಹಂತ 1: ಉಪ-GHz ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
- ಉಪ-GHz ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ ನೀಡುತ್ತದೆtagದೀರ್ಘ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಕಡಿಮೆಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಿಗ್ನಲ್ ನುಗ್ಗುವಿಕೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕಡಿಮೆ-ಡೇಟಾ-ದರ ಅನ್ವಯಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಂಡ, ಪರಿಸರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ IoT ಸಾಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಹಂತ 2: ಸರಿಯಾದ SoC ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಸಿವರ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
- ಭೇಟಿ ನೀಡಿ webಸೈಟ್ https://www.silabs.com/wireless/proprietary. ಉಪ-GHz SoC ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಗೈಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಪ-GHz IoT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ SoC ಗಳು (ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಚಿಪ್ಸ್) ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಸಿವರ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಹಂತ 3: ಉಪ-GHz ವೈರ್ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
- ಉಪ-GHz ವೈರ್ಲೆಸ್ ನಿಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:
- ಶ್ರೇಣಿ: ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಉಪ-GHz ರೇಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ: ಅಡ್ವಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿtagಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಪ-GHz ರೇಡಿಯೊಗಳ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ.
- ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ: ನಿಮ್ಮ ಉಪ-GHz ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಇತರ 2.4 GHz ಸಂಕೇತಗಳಿಂದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
- ಉಪ-GHz ವೈರ್ಲೆಸ್ ನಿಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:
- ಹಂತ 4: ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ-GHz ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು
- ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಉಪ-GHz ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ SoC ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಸಿವರ್ಗಳು ಒದಗಿಸಿದ ಏಕೀಕರಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ವಿವರವಾದ ಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಯಾರಕರು ಒದಗಿಸಿದ ಬಳಕೆದಾರ ಕೈಪಿಡಿ ಅಥವಾ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
- FAQ (ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)
- Q: ಅಡ್ವಾನ್ಗಳು ಯಾವುವುtagಉಪ-GHz ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯೇ?
- A: ಉಪ-GHz ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ ನೀಡುತ್ತದೆtagದೀರ್ಘ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಕಡಿಮೆಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಿಗ್ನಲ್ ನುಗ್ಗುವಿಕೆ. ಕಡಿಮೆ-ಡೇಟಾ-ದರ ಅನ್ವಯಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಂಡ, ಪರಿಸರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ IoT ಸಾಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- Q: ನಾನು ಉಪ-GHz SoC ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಗೈಡ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು?
- A: ನೀವು ಉಪ-GHz SoC ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಗೈಡ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು webಸೈಟ್ https://www.silabs.com/wireless/proprietary.
- Q: ಉಪ-GHz ವೈರ್ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಾಗ ನಾನು ಏನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು?
- A: ಉಪ-GHz ವೈರ್ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಾಗ, ಶ್ರೇಣಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ರೇಡಿಯೋಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಕೇತಗಳಿಂದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
ಉಪ-GHz SoC ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಗೈಡ್
- ನಿಮ್ಮ ಉಪ-GHz IoT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ SoC ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಸಿವರ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪರಿಚಯ
ಉಪ-GHz ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ
- ಸುಧಾರಿತ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಎರಡು ಕೈಗಾರಿಕಾ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ (ISM) ರೇಡಿಯೊ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ: 2.4 GHz ಅಥವಾ ಉಪ-GHz ಆವರ್ತನಗಳು.
- ಸಿಸ್ಟಂನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಉಪ- GHz ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳ ನಡುವೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ 1 GHz ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೇಡಿಯೊ ಆವರ್ತನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ದೀರ್ಘ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು, ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ನುಗ್ಗುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.
- Wi-Fi, Bluetooth ಮತ್ತು Zigbee ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ 2.4 GHz ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ/ಆಟೊಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ನಂತಹ ಕಡಿಮೆ-ಡೇಟಾ-ರೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ಸಬ್-GHz ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಹಲವಾರು ಅಡ್ವಾನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆtages, ದೀರ್ಘ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಕಡಿಮೆಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ.
- ಉಪ-GHz ಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂವೇದಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧನಗಳು ಕಠಿಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದೂರದವರೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಉಪ-GHz ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೋದಾಮುಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಸಾಧನಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
- ಉಪ-GHz ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪರಿಸರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
- ಉದಾಹರಣೆಗೆampಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರೈತರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಸ್ಥಿರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಇದು ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
- ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಡ್ವಾನ್tagಉಪ-GHz ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ನೆಂದರೆ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ.
- ದಟ್ಟವಾದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಒಳಭಾಗದಂತಹ ಲೈನ್-ಆಫ್-ಸೈಟ್ ಸಂವಹನ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ನುಗ್ಗುವಿಕೆಯು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಉಪ-GHz ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧನಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
- ಇದರ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಉಪ-GHz ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ, ಸಾಧನಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪ-GHz ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಾಧನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದವರೆಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ರವಾನಿಸಬಹುದು, ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ವಾರಗಳು ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
- ಉಪ-GHz ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಡಿಮೆ-ಡೇಟಾ-ದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು, ಸರಳವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್-ಟು-ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೆಶ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳವರೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ, ದೃಢವಾದ ರೇಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ಯತೆಗಳು.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಕ ಔಟ್ಪುಟ್ ಶಕ್ತಿ, ಕಡಿಮೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಕಡಿಮೆ ರೋಹಿತ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾರೋಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದಕ್ಷತೆ, ಸುಧಾರಿತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮೆಮೊರಿ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವರ್ಷಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಾಗಿ ಸಬ್-GHz ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್
- ಸಬ್-GHz ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಡಿಮೆ-ಶಕ್ತಿ, ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ 2.4 GHz ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು.
- ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮೀಟರಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಸ್ತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮೀಟರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
- ಕೆಲವು ಉಪ-GHz ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ, ಮೆಶ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದೃಢವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
- ಉಪ-GHz ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ರೂಪಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳ-ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ನೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದು
- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ, ಹಲವಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ (ಮೈಲಿಗಳು) ಸಂಪರ್ಕ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಡಿಮೆ ಡೇಟಾ ಪ್ರಸರಣ ದರದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ IoT ಸಾಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉಪ-GHz ಆವರ್ತನಗಳು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.
- ಹೇಗೆ? ಇತರ ಸಂವಹನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾಗದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅವು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
- ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಅಡ್ವಾನ್ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್-GHz ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆtagಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ವೈರ್ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಗಣನೆಗಳು
ಉಪ-GHz ವೈರ್ಲೆಸ್ ನಿಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಗಣನೆಗಳು
ಈ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉಪ-GHz ವೈರ್ಲೆಸ್ ನಿಯೋಜನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ.
ಶ್ರೇಣಿ
- ಉಪ-GHz ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಪ್ರಸರಣದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
- ಉದಾಹರಣೆಗೆampಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಹೊರಾಂಗಣ ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹತ್ತಿರದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಗರಗಳು ಅಥವಾ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಡಿಯೊ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹು ಆಂಟೆನಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ನೀವು ಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಆಂಟೆನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಉಪ-GHz ರೇಡಿಯೋಗಳು ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಶನ್ ದರಗಳು, ಮಂಕಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿವರ್ತನೆ ಅಡ್ವಾನ್ನಿಂದಾಗಿ 2.4 GHz ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದುtages.
- ಉಪ-GHz ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ-UHF (ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ) ಮತ್ತು VHF (ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನ). UHF ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು VHF ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು VHF ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
- ಆದಾಗ್ಯೂ, UHF ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಆದ್ದರಿಂದ, ಆವರ್ತನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ
- ಸಬ್-GHz ರೇಡಿಯೋಗಳು ಅವುಗಳ ಕಡಿಮೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ರಿಸೀವರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇತರ 2.4 GHz ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಿಂದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮರುಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- ವೈ-ಫೈ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಂತಹ ಇತರ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ.
- ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಂ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವಾಗ, ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಪವರ್ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯು ಗಾಳಿಯ ಅಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತದೆ - ಉಪ-GHz ರೇಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಡ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸಂವಹನ ಉದ್ದೇಶಗಳು.
ಡೇಟಾ ದರಗಳು
- ಉಪ-GHz ರೇಡಿಯೋಗಳು ಅವುಗಳ ನ್ಯಾರೋಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ-ಡೇಟಾ-ದರ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ರವಾನಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಆಂಟೆನಾ ಗಾತ್ರ
- ಉಪ-GHz ಆಂಟೆನಾಗಳು 2.4 GHz ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಂಟೆನಾ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನವು ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 433 MHz ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಂಟೆನಾ ಗಾತ್ರವು ಏಳು ಇಂಚುಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.
ಉಪ-GHz ವೈರ್ಲೆಸ್ ನಿಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಗಣನೆಗಳು
ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ
- ಸಬ್-GHz ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬೆಂಬಲಿತ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 2.4 GHz ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
- IEEE802.15.4g ಮತ್ತು IEEE802.15.4e ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮಾನದಂಡಗಳಾಗಿವೆ. ರೇಡಿಯೋ PHY, MAC ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಲೇಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪರಿಹಾರಗಳು 2.4 GHz ಮತ್ತು ಉಪ-GHz ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- 802.15.4 (PHY/MAC), Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi, ಮತ್ತು RF4CE 2.4 GHz ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಉಪ-GHz ಮಾನದಂಡಗಳ-ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಗ್ಬೀ, ಎನ್ಓಷನ್, ಐಒ-ಹೋಮ್ಕಂಟ್ರೋಲ್®, ಒನ್-ನೆಟ್, ಇನ್ಸ್ಟಿಯಾನ್ ® ಮತ್ತು ಝಡ್-ವೇವ್ ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪರಿಹಾರಗಳು ಅಡ್ವಾನ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆtagಇ ಮಾರಾಟಗಾರ-ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಂಟರ್ಆಪರೇಬಲ್ ನೋಡ್ಗಳು, ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ನೋಡ್ನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
- ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಣ್ಣ ಡೈ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮೆಮೊರಿ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಗಳು ನಿಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
- ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಉಪ-GHz ಪರಿಹಾರಗಳು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಡೋರ್ ಓಪನರ್ ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ಆಟೊಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್-ಟು-ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಥಳೀಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನಿಯೋಜನೆ
- ಸಬ್-GHz ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಉಪ-GHz ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.
- ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರದೇಶದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
- ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವೀಡಿಯೊ ಗೇಮ್ ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ಸೋಲ್ಗಳಿಗೆ 2.4 GHz ರೇಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ISM ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 433 MHz ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಉಪ-GHz ISM ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಜಪಾನ್ ಏಕೈಕ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿನಾಯಿತಿಯಾಗಿದೆ.
- ಜೊತೆಗೆ, 915 MHz ಅನ್ನು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, 868 MHz ಯುರೋಪ್ನಾದ್ಯಂತ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 315 MHz ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ, ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಉಪ-GHz ವೈರ್ಲೆಸ್ ನಿಯೋಜನೆಯು ಅನೇಕ ಅಡ್ವಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆtagವೈ-ಫೈ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೂಲಕ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪರಿಸರಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಸರಿಯಾದ ಆವರ್ತನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಸರಿಯಾದ ಆಂಟೆನಾ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಡಿಯೊ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪರಿಗಣನೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಉಪ-GHz ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್
ಕಡಿಮೆ-ಶಕ್ತಿಯ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪ-GHz ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ಅಮೆಜಾನ್ ಸೈಡ್ವಾಕ್, ವೈ-ಸನ್, ಮತ್ತು ಝಡ್-ವೇವ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಅದರ ಅಡ್ವಾನ್ನೊಂದಿಗೆtagಎಸ್ ಮತ್ತು ನಿರಾಕರಣೆtages.
- ಅಮೆಜಾನ್ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಹಂಚಿಕೆಯ ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ.
- ಝಡ್-ವೇವ್ ಸಾಧನದಿಂದ ಸಾಧನದ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಕಡಿಮೆ-ಶಕ್ತಿಯ RF ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಉಪ-GHz ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ.
- ವೈ-ಸನ್ IEEE 802.15.4g/e ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ, ಜಾಲರಿ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟೋಪೋಲಜಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
- Mioty ಎಂಬುದು LPWAN ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಪರವಾನಗಿ-ಮುಕ್ತ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
- LoRa ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಧಾರಿತ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ರೇಡಿಯೋ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.
- IEEE 802.11ah Wi-FI ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು 900 MHz ಪರವಾನಗಿ-ವಿನಾಯತಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಉಪ-GHz ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ
ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಉಪ-GHz ಉತ್ಪನ್ನಗಳು IoT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಸಿವರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಟಿ-ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ SoC ಗಳವರೆಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಕಡಿಮೆ ಪವರ್, ಲಭ್ಯವಿರುವ ದೀರ್ಘ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಆವರ್ತನ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಾಗ 20 dBm ಔಟ್ಪುಟ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ SDK ಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಸ್ಡಿಕೆ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಮಾರ್ಗವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ರೈಲ್ (ರೇಡಿಯೋ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಲೇಯರ್), ಇದು ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅಥವಾ ಮಾನದಂಡಗಳ-ಆಧಾರಿತ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕೀಯಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ರೇಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಮಾರ್ಗವು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, IEEE 802.15.4-ಆಧಾರಿತ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕೀಯಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ವಿಶಾಲ-ಆಧಾರಿತ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಉಪ-GHz ಮತ್ತು 2.4 GHz ಆವರ್ತನ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರಳ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟೋಪೋಲಾಜಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ SDK ವ್ಯಾಪಕವಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆample ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು, ಜನಪ್ರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಲ್ಯಾಬ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ, ವೇಕ್-ಆನ್-ರೇಡಿಯೊ ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿ-ದಿಕ್ಕಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಜಿampಲೆಸ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ SDK ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆample ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು. ಪೋಷಕವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸರಳತೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಟೂಲ್ಸ್ ಸೂಟ್, ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಅಡ್ವಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದುtage ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಬಳಕೆದಾರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು, ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು.
FG22 | FG22 | xGM230S | FG25 | xG28 | xG23 | Si44xx |
ಕುಟುಂಬ | ZGM, ಎಫ್ಜಿಎಂ | ZG28, FG28, SG23 | ZG23, FG23, SG23 | |||
ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು | • ಸ್ವಾಮ್ಯದ | • WM-BUS
• ಸ್ವಾಮ್ಯದ • ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ |
• ವೈ-ಸನ್
• ಸ್ವಾಮ್ಯದ |
• ಸ್ವಾಮ್ಯದ
• ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ • ಅಮೆಜಾನ್ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ • ನಿಸ್ತಂತು M-BUS • ವೈ-ಸನ್ • ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4 • Z-ವೇವ್ |
• Wi-SUN (RCP ಮಾತ್ರ)
• ನಿಸ್ತಂತು M-BUS • ಸ್ವಾಮ್ಯದ, • ಅಮೆಜಾನ್ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ • ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ • Z-ವೇವ್ |
• ನಿಸ್ತಂತು M-ಬಸ್
• ಸ್ವಾಮ್ಯದ • ಸಿಗ್ಫಾಕ್ಸ್ |
ಆವರ್ತನ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು | 2.4 GHz | ಉಪ-GHz | ಉಪ-GHz | ಉಪ-GHz + 2.4 GHz
ಬ್ಲೂಟೂತ್ LE |
ಉಪ-GHz | ಉಪ-GHz |
ಮಾಡ್ಯುಲೇಶನ್ ಯೋಜನೆಗಳು | • 2 (G)FSK ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆಕಾರದೊಂದಿಗೆ
• OQPSK DS • (ಜಿ) MSK |
• ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆಕಾರದೊಂದಿಗೆ 2/4 (G)FSK
• OQPSK DS |
• Wi-SUN MR OFDM MCS 0-6 (ಎಲ್ಲಾ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳು)
• 802.15.4 SUN MR DS ಜೊತೆ OQPSK • Wi-SUN FSK • ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆಕಾರದೊಂದಿಗೆ 2(G)FSK • (ಜಿ) MSK |
• ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆಕಾರದೊಂದಿಗೆ 2/4 (G)FSK
• OQPSK DS • (ಜಿ) MSK • ಸರಿ |
• ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆಕಾರದೊಂದಿಗೆ 2/4 (G)FSK
• OQPSK DS • (ಜಿ) MSK • ಸರಿ |
• 2/4 (G)FSK
• (ಜಿ) MSK • ಸರಿ |
ಕೋರ್ | ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್-M33 (38.4 MHz) ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ M0+ (ರೇಡಿಯೋ) | ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್-M33 (39 MHz) ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ M0+ (ರೇಡಿಯೋ) | ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್-M33 (97.5 MHz) ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ M0+ (ರೇಡಿಯೋ) | ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್-M33 @78 MHz ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ M0+ (ರೇಡಿಯೋ) | ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್-M33 (78 MHz) ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ M0+ (ರೇಡಿಯೋ) | – |
ಗರಿಷ್ಠ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ | 512 ಕೆಬಿ | 512 ಕೆಬಿ | 1920 ಕೆಬಿ | 1024 ಕೆಬಿ | 512 ಕೆಬಿ | – |
ಗರಿಷ್ಠ RAM | 32 ಕೆಬಿ | 64 ಕೆಬಿ | 512 ಕೆಬಿ | 256 ಕೆಬಿ | 64 ಕೆಬಿ | – |
ಭದ್ರತೆ | ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಲ್ಟ್- ಮಧ್ಯ | ಸೆಕ್ಯೂರ್ ವಾಲ್ಟ್- ಮಿಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ವಾಲ್ಟ್-ಹೈ | ಸೆಕ್ಯೂರ್ ವಾಲ್ಟ್- ಮಿಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ವಾಲ್ಟ್-ಹೈ | ಸೆಕ್ಯೂರ್ ವಾಲ್ಟ್- ಮಿಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ವಾಲ್ಟ್-ಹೈ | ಸೆಕ್ಯೂರ್ ವಾಲ್ಟ್- ಮಿಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ವಾಲ್ಟ್-ಹೈ | – |
ಟ್ರಸ್ಟ್ಝೋನ್ | ಹೌದು | ಹೌದು | ಹೌದು | ಹೌದು | ಹೌದು | – |
ಗರಿಷ್ಠ ಟಿಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ | +6 ಡಿಬಿಎಂ | +14 ಡಿಬಿಎಂ | +16 ಡಿಬಿಎಂ | +20 ಡಿಬಿಎಂ | +20 ಡಿಬಿಎಂ | +20 ಡಿಬಿಎಂ |
RX ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ (50 Kbps GFSK@915 MHz) | -102.3 dBm @250 kbps O-QPSK DS | -109.7 @40 Kbps | -109.9 ಡಿಬಿಎಂ | -111.5 ಡಿಬಿಎಂ | -110 ಡಿಬಿಎಂ | -109 ಡಿಬಿಎಂ |
ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ (ಕೋರ್ಮಾರ್ಕ್) | 26 μA /MHz | 26 μA /MHz | 30 μA /MHz | 36 μA /MHz | 26 μA /MHz | – |
ನಿದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ | 1.2 µA/MHz (8 kb ret) | 1.5 µA/MHz (64 kb ret) | 2.6 µA/MHz (32 kb ret) | 2.8 µA/MHz (256 kb ret)
/1.3 µA/MHz (16 kb ret) |
1.5 µA/MHz (64 kb ret | 740 ಎನ್ಎ |
TX ಪ್ರಸ್ತುತ @+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 |
ಧಾರಾವಾಹಿ ಪೆರಿಫೆರಲ್ಸ್ | USART, PDM, I2C, EUART | USART, I2C, EUSART | USB 2.0, I2C, EUSART | USART, EUSART, I2C | USART, I2C, EUSART | ಎಸ್ಪಿಐ |
ಅನಲಾಗ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ಸ್ | 16-ಬಿಟ್ ADC, 12-ಬಿಟ್ ADC, ತಾಪಮಾನ ಸಂವೇದಕ | 16-ಬಿಟ್ ADC, 12-ಬಿಟ್ ADC,
12- ಬಿಟ್ VDAC, ACMP, LCD, ತಾಪಮಾನ ಸಂವೇದಕ |
16-ಬಿಟ್ ADC, 12-ಬಿಟ್ ADC, 12-ಬಿಟ್ VDAC, ACMP, IADC, Tem-
ತಾಪಮಾನ ಸಂವೇದಕ |
16-ಬಿಟ್ ADC, 12-ಬಿಟ್ ADC,
12-ಬಿಟ್ VDAC, ACMP, IADC, ಉಷ್ಣಾಂಶ ಸಂವೇದಕ |
16-ಬಿಟ್ ADC, 12-ಬಿಟ್ ADC, 12- ಬಿಟ್ VDAC, ACMP,
ಎಲ್ಸಿಡಿ, ತಾಪಮಾನ ಸಂವೇದಕ |
11-ಬಿಟ್ ADC, Aux ADC,
ಸಂಪುಟtagಇ ಸಂವೇದಕ |
ಪೂರೈಕೆ ಸಂಪುಟtage | 1.71 V ರಿಂದ 3.8 V | 1.8 V ರಿಂದ 3.8 V | 1.71 V ರಿಂದ 3.8 V | 1.71 V ರಿಂದ 3.8 V | 1.71 V ರಿಂದ 3.8 V | 1.8 V ರಿಂದ 3.8 V |
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ತಾಪಮಾನ ಶ್ರೇಣಿ | -40 ರಿಂದ +85 °C | -40 ರಿಂದ +85 °C | -40 ರಿಂದ +125 °C | -40 ರಿಂದ +125 °C | -40 ರಿಂದ +125 °C | –40 ರಿಂದ +85. ಸೆ |
GPIO | 26 | 34 | 37 | 49 | 31 | 4 |
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ | • 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.
ದಾಖಲೆಗಳು / ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
![]() |
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಸಬ್-GHz SoC ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ [ಪಿಡಿಎಫ್] ಬಳಕೆದಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಉಪ-GHz SoC ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್, SoC ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್, ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ |