AppconWireless RF6610T Embedded LoRa Transceiver Module ຄໍາແນະນໍາ
AppconWireless RF6610T Embedded LoRa Transceiver

ທົ່ວໄປ

ຊຸດ RF6610T ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ, ພະລັງງານຕ່ໍາສຸດ, ປະສິດທິພາບສູງສອງທາງ semi-duplex LoRa modulation transceiver ກັບການດໍາເນີນງານຢູ່ທີ່ 915Mhz. ມັນປະສົມປະສານກັບ MCU ທີ່ມີຄວາມໄວສູງ 32 bit ແລະປະສິດທິພາບສູງ ASR6601. ASR6601 ແມ່ນ combo ປະກອບດ້ວຍຊິບ RF SX1262 ແລະ Arm Cortex M4 core MCU. ການຮັບຮອງເອົາການແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດໄປຂ້າງຫນ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງດ້ວຍເທກໂນໂລຍີ interleaving encoding (FEC), ມັນເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານການແຊກແຊງແລະຄວາມອ່ອນໄຫວໃນການຮັບການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທີ່ຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ດີໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງເຊັ່ນບາງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາ. ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ FEC ແມ່ນ​ກ້າວ​ຫນ້າ​ແລະ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ໃນ​ພາກ​ສະ​ຫນາມ​ສື່​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ວິ​ທະ​ຍຸ​.

RF6610T ມີການໂຕ້ຕອບ UART, ທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍທີ່ຈະປະຕິບັດການສົ່ງຂໍ້ມູນໄຮ້ສາຍ. ມັນມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ເພື່ອກໍານົດອັດຕາ baud, ຄວາມຖີ່, ພະລັງງານຜົນຜະລິດ, ອັດຕາຂໍ້ມູນອາກາດແລະອື່ນໆຕົວກໍານົດການ. ຂະຫນາດກະທັດລັດເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການສື່ສານຂໍ້ມູນວິທະຍຸ.

ຄຸນສົມບັດ

  • ອັດຕາຂໍ້ມູນທາງອາກາດ: 300 – 62500bps, ສາມາດ configured ຜ່ານເຄື່ອງມື RF
  • ອັດຕາຂໍ້ມູນ UART: 1200 – 115200bps, ສາມາດ configured ຜ່ານເຄື່ອງມື RF
  • ຄວາມຖີ່: 902MHz-928MHz
  • ປະຈຸບັນເຮັດວຽກ: 120mA(TX), 12mA(RX), 2.0uA(ນອນ)
  • ຄວາມເທົ່າທຽມຂອງຊຸດ COM: 8E1/8N1/8O1
  • ໂມດູນ LoRa
  • ໄດ້ຮັບຄວາມອ່ອນໄຫວ: -135dBm (@600bps)
  • UART/TTL
  • AES128 ການເຂົ້າລະຫັດ
  • ເກີນ ບັບເຟີຂໍ້ມູນ 1000 bytes
  • ການສະຫນອງ Voltage: 3.0V – 5.5V
  • ຂະໜາດ: ຂະ ໜາດ 34.2mm * 18.4mm * 10.00mm

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

  • ການອ່ານເຄື່ອງວັດແທກອັດຕະໂນມັດ (AMR)
  • ການຄວບຄຸມໄລຍະໄກ, ລະບົບການວັດແທກໄລຍະໄກ
  • ການຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງ
  • ການ​ເກັບ​ກໍາ​ຂໍ້​ມູນ​
  • ລະບົບການກໍານົດ
  • IT ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ
  • ລະບົບເຕືອນໄພໄຮ້ສາຍ

ສະເພາະສູງສຸດ

ສັນຍາລັກ ພາລາມິເຕີ ຕ່ຳສຸດ ສູງສຸດ ໜ່ວຍ
VCC ການສະຫນອງ Voltage 3.0 5.5 V
TOT ອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານ -30 85
ຮຮ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນປະຕິບັດການ 10% 90%
ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ -55 125 °C

ລາຍລະອຽດ PIN-Out

ບໍ່. ຊື່ ປະເພດ ປັກໝຸດຄຳອະທິບາຍຟັງຊັນ
1 GND ປ້ອນຂໍ້ມູນ ດິນໄຟຟ້າ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຮອບໄຟຟ້າອຸປະກອນຂ້າງ
2 VCC ປ້ອນຂໍ້ມູນ ການສະຫນອງພະລັງງານ VCC, 3.0-5.5V
3 EN ປ້ອນຂໍ້ມູນ ໂມດູນການປຸກສະຖານະການນອນຫຼັບ, ເຄື່ອນໄຫວຕໍ່າ
4 RX ປ້ອນຂໍ້ມູນ 3.3V TTL serial port data input, ເຊື່ອມຕໍ່ touser TTL-TXD
5 TX ຜົນຜະລິດ ຜົນຜະລິດຂໍ້ມູນພອດ 3.3V TTL serial, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜູ້ໃຊ້ TTL-RXD
6 AUX ຜົນໄດ້ຮັບ/ການປ້ອນຂໍ້ມູນ ປຸກອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງ, ເຄື່ອນໄຫວຕ່ຳ (ເມື່ອໂມດູນຢູ່ໃນໂຫມດ ແລະ ໂໝດ SPF)
7 SET ປ້ອນຂໍ້ມູນ ສູນກາງແລະ nodes ເຂົ້າສູ່ໂຫມດຊ່ອງໄວ: ປາຍສູນກາງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ preambles ຍາວ, ທ້າຍ node ໄດ້ຮັບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ມີການນອນ, ແລະລະດັບຕ່ໍາແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວ.

ຂະໜາດ

ຂະໜາດ

ຮູບແບບການເຮັດວຽກ

  • a. ໂໝດປົກກະຕິ
    ໂຫມດປົກກະຕິແມ່ນການສື່ສານແບບກົງໄປກົງມາທີ່ໂມດູນໄດ້ຮັບຈາກແຫຼ່ງແລະສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຫາປາຍທາງໂດຍຜ່ານພອດ serial (UART / TTL) ໃນຮູບແບບຂໍ້ມູນດິບ. ການສື່ສານມີຄວາມໂປ່ງໃສ. ຜູ້ໃຊ້ຕັ້ງໂມດູນເປັນຮູບແບບມາດຕະຖານໃນເຄື່ອງມື RF ທີ່ເຮັດໃຫ້ໂມດູນຢູ່ໃນໂຫມດໂປ່ງໃສ. RF6610T ໄດ້ສ້າງໃນການເຂົ້າລະຫັດ, ການຫຸ້ມຫໍ່ຂໍ້ມູນແລະ unpacking. ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດ. PA15 pin ຂອງ RF6610T ຈະໃຫ້ສັນຍານກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ IN/OUT ຂອງພອດ serial 2ms ລ່ວງຫນ້າເພື່ອປຸກ MCU ພາຍນອກ.
    ຮູບທີ 2: ລໍາດັບເວລາຢູ່ໃນໂໝດໂປ່ງໃສ
    ຮູບແບບການເຮັດວຽກ
  • b. ໂໝດ Central-Node
    ໃນໂຫມດນີ້, ໂມດູນ RF6610T ຕ້ອງການຕັ້ງເປັນໂຫມດກາງແລະໂມດູນອື່ນໆຄວນຈະເປັນ node.
    ໂໝດ. ໃນໂຫມດສູນກາງ, RF6610T ເຮັດວຽກຢູ່ໃນການປະຕິບັດຢ່າງເຕັມທີ່ດ້ວຍການບໍລິໂພກພະລັງງານຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງມັນ. ໃນ
    ໂຫມດ node, ບາງຟັງຊັນຖືກປິດລົງເພື່ອຫຼຸດພະລັງງານດ້ວຍການບໍລິໂພກພະລັງງານເຕັມ 5% ຫຼືຫນ້ອຍລົງ. ເມື່ອ
    pin PA14 ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບ logic ສູງ, ໂມດູນ node ພຽງແຕ່ຮັກສາຈໍພາບໄຮ້ສາຍ CAD ເພື່ອກວດພົບວ່າ
    ມີ preamble ໃດທີ່ຈະຕື່ນຂຶ້ນແລະບໍ່ໄດ້ຈັດການຂໍ້ມູນຈາກ MCU ພາຍນອກໂດຍຜ່ານ UART. ຖ້າ
    ໂມດູນ node ສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຍັງໂມດູນກາງ, ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການຕັ້ງ PA14 pin ຕ່ໍາເພື່ອເປີດໃຊ້ node.
    ໂມດູນແລະໂມດູນ node ຈັດການຂໍ້ມູນຈາກ MCU ພາຍນອກຜ່ານ UART.
    ໃນເຄື່ອງມືການຕັ້ງຄ່າ, ມີທາງເລືອກສໍາລັບ Node ID ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດ ID ຂອງໂມດູນ node. ຖ້າ
    ID ຂອງໂມດູນ node ແມ່ນ 0x00 0x00, ໂມດູນ node ຈະບໍ່ເຮັດການຊອກຄົ້ນຫາທີ່ຢູ່. ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆອື່ນໆ, nodes ທັງຫມົດຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນລວມທັງທີ່ຢູ່ຈາກໂມດູນກາງ. ຊຸດຂໍ້ມູນຂອງສອງ bytes ທໍາອິດຄວນຈະເປັນ node ID. ມັນເປັນການອອກອາກາດໃນເຄືອຂ່າຍ

ຕົວຢ່າງ: ໂມດູນກາງສົ່ງ data'0x00 0x01 0x22 0x33 0x44 0x55', ໂມດູນ node ທັງໝົດທີ່ມີ ID '0x00 0x00' ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ '0x00 0x01 0x22 0x33 0x44 0x55'. ຖ້າ ID ຂອງໂມດູນ node ບໍ່ແມ່ນ 0x00 0x00, ໂມດູນ node ທີ່ມີ ID ດຽວກັນກັບຊຸດຂໍ້ມູນໃນສອງ bytes ທໍາອິດສາມາດໄດ້ຮັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້.

ຕົວຢ່າງ: ໂມດູນກາງສົ່ງຂໍ້ມູນ '0x00 0x01 0x22 0x33 0x44 0x55', ໂມດູນທີ່ມີ ID '0x00 0x01' ສາມາດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ '0x22 0x33 0x44 0x55' ແລະສອງ byte ID ທໍາອິດຈະຖືກກັ່ນຕອງ.

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງການສື່ສານ, ຄວາມຍາວຂອງຊຸດຂໍ້ມູນບໍ່ຄວນເກີນ 64 bytes.

ການຕັ້ງຄ່າພາລາມິເຕີ

ການຕັ້ງຄ່າພາລາມິເຕີ

ໂດຍຜ່ານພອດ serial ຫຼືການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືການຕັ້ງຄ່າ 'Rf-Tool', ຜູ້ໃຊ້ສາມາດກໍາຫນົດຄ່າພາລາມິເຕີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ຄວາມຖີ່, ອັດຕາ UART, ອັດຕາອາກາດ, ຮູບແບບການຈ່າຍເງິນແລະອື່ນໆ.

ມັນງ່າຍດາຍຫຼາຍສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າ. ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ທາງເລືອກທັງຫມົດສາມາດຖືກເລືອກດ້ວຍສາຍຕາ. ມັນສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 2 ແລະ ຮູບທີ 3.

ພາລາມິເຕີ ລາຍລະອຽດ
ພາຣາມິເຕີ Serial ຄ່າຖືກແກ້ໄຂຢູ່ທີ່ 9.6k bps & ບໍ່ມີການກວດສອບຄວາມເທົ່າທຽມ.
ຄວາມຖີ່ ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຖີ່ສູນກາງຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ RF
ຮູບແບບການເຮັດວຽກ ໂໝດປົກກະຕິ, ໂໝດກາງ, ໂໝດ Node, ໂໝດ SPF
RF-Factor ປັດໄຈການແຜ່ກະຈາຍ Lora. ຄ່າທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໝາຍເຖິງຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ສູງກວ່າ ແຕ່ເວລາສົ່ງອາກາດດົນກວ່າ
RF-BW ແບນວິດ Lora. ຄ່າທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຫມາຍເຖິງຄວາມອ່ອນໄຫວຕ່ໍາ. ຄ່າແນະນຳ: 125K.
ອັດຕາລະຫັດ ອັດຕາການເຂົ້າລະຫັດ LoRa. ຄ່າແມ່ນ 4/5, 4/6, 4/7, 4/8. ການຕັ້ງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ 4/6.
Node ID ມັນມີຢູ່ໃນໂຫມດສູນກາງ / Node.
Net ID ພຽງແຕ່ໂມດູນທີ່ມີ ID ເຄືອຂ່າຍດຽວກັນສາມາດສື່ສານກັບກັນແລະກັນ.
ມັນສາມາດຫຼີກເວັ້ນການແຊກແຊງຈາກໂມດູນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ
Serial baud-rate ມັນກໍານົດອັດຕາຂໍ້ມູນລະຫວ່າງ RF6610T ແລະເຈົ້າພາບ
ຄວາມສະເໝີພາບຕາມລໍາດັບ ມັນກໍານົດການກວດສອບຄວາມສະເຫມີພາບລະຫວ່າງ RF6610T ແລະເຈົ້າພາບ
ໄລຍະເວລານອນ ມັນມີຢູ່ໃນໂຫມດສູນກາງ / Node.
ມັນກໍານົດໄລຍະເວລານອນຂອງໂມດູນ Node.
ໄລຍະເວລາຕື່ນ ມັນສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບໂມດູນ Node ເທົ່ານັ້ນ.
ມັນກໍານົດເວລາຂອງໂມດູນທີ່ຕື່ນຂຶ້ນເພື່ອຮັບຄໍານໍາຈາກໂມດູນກາງ.
ທີ່ຢູ່ Extension Node ມັນກໍານົດ 8 bytes Node ID ທຽບກັບ 2 bytes Node ID.
ມັນມີຢູ່ໃນໂຫມດສູນກາງ / Node.
ມັນຍັງສະຫນັບສະຫນູນການສະແດງທີ່ຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມຫຼື notand ຕໍາແຫນ່ງທີ່ Node ID ສະແດງຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມ.
ໂໝດ SPF ໂຫມດ SPF ແມ່ນໂຫມດທີ່ມີການສົ່ງຜ່ານໂປ່ງໃສ.
ໂມດູນເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຖານະພະລັງງານຕ່ໍາດ້ວຍການຈັບເວລາຕື່ນທີ່ແນ່ນອນແລະການຕິດຕາມ CAD. ມັນສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການສົ່ງຜ່ານ bytes ຂໍ້ມູນຄົງທີ່.
ໄລຍະເວລາເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ ມັນມີຢູ່ໃນໂຫມດສູນກາງ / Node.
ມັນກໍານົດໄລຍະເວລາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈຈາກໂມດູນ Node ໄປຫາໂມດູນກາງ.
TX-CAD ມັນ​ເປັນ​ຫນ້າ​ທີ່​ເພື່ອ​ກວດ​ສອບ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​.
ມັນຈະຫຼີກເວັ້ນການ collision ສັນຍານໃນການສື່ສານວິທະຍຸ.

ຜູ້ໃຊ້ສາມາດກໍາຫນົດຄ່າພາລາມິເຕີ (ຄວາມຖີ່, ອັດຕາຂໍ້ມູນ, ພະລັງງານຜົນຜະລິດ, ປັດໄຈ RF, RF Bandwidth ແລະອື່ນໆ) ຜ່ານ PC ຫຼືໃນວົງຈອນ.

  • ການຕັ້ງຄ່າຜ່ານແລັບທັອບ. ພອດ RF6610T ແມ່ນ UART/TTL. ເມື່ອ RF6610T ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ PC, ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການ
    ໃຊ້ອະແດບເຕີ USB. Apron Wireless ໃຫ້ອະແດບເຕີ USB ເປັນອຸປະກອນເສີມ. schematic ແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບ 3

ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ຜູ້ໃຊ້ເຊື່ອມຕໍ່ກະດານແປງກັບ PC ຜ່ານສາຍ DB9 ແລະເປີດ 'RF Tool', ຈາກນັ້ນໃສ່ໂມດູນເຂົ້າໄປໃນກະດານແປງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຖັນສະຖານະຂອງ 'ເຄື່ອງມື RF' ຈະໃຫ້ຕົວຊີ້ວັດ 'ອຸປະກອນທີ່ພົບເຫັນ'. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດອ່ານ / ຂຽນໂມດູນໄດ້.

ຖ້າຜູ້ໃຊ້ເຊື່ອມຕໍ່ຕົວແປງ USB, ໄດເວີ USB ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງກ່ອນ. ໄດເວີມີຮຸ່ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບ OS ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວແປງ USB ມີຫ້າສາຍທີ່ມີຫ້າສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ສີດໍາ, ສີແດງ, ສີຟ້າ, ສີເຫຼືອງ, ສີຂຽວ, ສາຍສີດໍາແມ່ນ GND pin. ສາຍສີແດງແມ່ນເຂັມ VCC. ສາຍສີຟ້າແມ່ນ PIN TXD. ເຂັມ PE1 ຄວນເຊື່ອມຕໍ່ກັບ GROUND.

ຮູບທີ 4: ແຜນວາດການເຊື່ອມຕໍ່
ການຕັ້ງຄ່າພາລາມິເຕີ

Sync ຄໍາ ລະຫັດປະຈໍາຕົວ ສ່ວນຫົວ ຄໍາສັ່ງ ຄວາມຍາວ ຂໍ້ມູນ CRC ລະຫັດສິ້ນສຸດ
0xAF 0xAF 0x00 0x00 0XAF XX YY ເລນ XXXX CS 0X0D 0X0A

ໂຄງສ້າງຄໍາສັ່ງ RF6610T

ໝາຍເຫດ:

  1. ລະຫັດ ID ແມ່ນ 0x00 0x00 ໃນຄໍາສັ່ງ.
  2. ໃນລະຫັດຄໍາສັ່ງ, XX ໃນການສົ່ງຄໍາສັ່ງແມ່ນ 0x80 ແລະໃນຄໍາສັ່ງຕອບສະຫນອງແມ່ນ 0x00. YY ແມ່ນປະເພດຄໍາສັ່ງ. ຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງ
YY ປະເພດ YY ປະເພດ YY ປະເພດ YY ປະເພດ YY ປະເພດ
0x01 ຂຽນ 0x02 ອ່ານ 0x03 ມາດຕະຖານ 0x04 ກາງ 0x05 ໂນດ

ປະເພດຄໍາສັ່ງແລະມູນຄ່າ

  1. Length ຫມາຍເຖິງ bytes ຂໍ້ມູນລະຫວ່າງ Length byte ແລະ CRC byte ທີ່ສອງ bytes ບໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່ຕາມຄວາມຍາວ.
  2. ຂໍ້ມູນຫມາຍເຖິງຕົວກໍານົດການລາຍລະອຽດທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງ.
ອັດຕາ baud Parity ຄວາມຖີ່ RF_Factor ໂໝດ RF_BW ID Net ID ພະລັງງານ

ລໍາດັບພາລາມິເຕີໃນພາກຂໍ້ມູນ

ອັດຕາຂໍ້ມູນທາງອາກາດແລະຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງ RF6610 ກໍານົດໂດຍ RF-Factor, RF-BW ແລະອັດຕາລະຫັດ. ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງອັດຕາຂໍ້ມູນທາງອາກາດ, ຄວາມອ່ອນໄຫວແລະ RF-Factor, RF-BW, ອັດຕາລະຫັດ.

ແຜນຜັງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

schematic ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ RF6610T ແລະ MCU ຫຼື terminal ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ພາລາມິເຕີຂອງພອດ serial ຂອງ RF6610T ຕ້ອງກົງກັບ MCU ຫຼືຂອງ terminal (RF6610T ມີອັດຕາ baud ພອດ serial ດຽວກັນແລະຮູບແບບ parity ກັບ MCU ຫຼື terminal). ສອງ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ RF6610Ts ໃນລະບົບຄວນມີຕົວກໍານົດການດຽວກັນເຊັ່ນ: ຄວາມຖີ່ TX/RX, ອັດຕາວັນທີອາກາດ ແລະຊ່ອງ RF.

ຮູບທີ 6: ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງໂມດູນ ແລະອຸປະກອນ (ພອດ TTL/UART)
ແຜນຜັງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

ຂໍ້ຄວນລະວັງ:

  1. ເມື່ອ RF6610T ຖືກຕິດຕັ້ງ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເສົາອາກາດຢູ່ໄກຈາກອຸປະກອນເພື່ອເພີ່ມປະສິດຕິພາບ.
  2. RF6610T ຄວນຈະມີພື້ນຖານດຽວກັນກັບ MCU ຫຼື terminal. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ໂມດູນເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ.
  3. ເມື່ອ RF6610T ເຮັດວຽກປົກກະຕິ, ຢ່າແຕະໂມດູນແລະເສົາອາກາດ.

ຂໍ້ມູນການສັ່ງຊື້

a) RF6610T-915

ຖາມ-ຕອບ

ຄໍາຖາມແລະຄໍາຕອບ
ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ສື່ສານລະຫວ່າງສອງອຸປະກອນ
  1. ໂປໂຕຄອນການສື່ສານແມ່ນແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງສອງໂມດູນ, ຕົວຢ່າງ: ອັດຕາຂໍ້ມູນແລະການຈ່າຍເງິນ.
  1. ຄວາມຖີ່ຫຼືອັດຕາຂໍ້ມູນ RF ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງສອງໂມດູນທີ່ສື່ສານ.
  1. ພວກມັນບໍ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນປະເພດດຽວກັນ.
  1. ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງໂມດູນແລະ terminal ແມ່ນຜິດພາດ.
  1. ໂມດູນແມ່ນຜິດພາດ.
  1. ການຕັ້ງຄ່າ EN ແມ່ນຜິດພາດ.
  1. ໄລຍະການສື່ສານເກີນຂອບເຂດ, ຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງເສົາອາກາດບໍ່ດີ.
ໄລ​ຍະ​ທາງ​ການ​ສື່​ສານ​ສັ້ນ​
  1. ການສະຫນອງ voltage ເກີນຂອບເຂດ
  1. ຄື້ນຂອງພະລັງງານແມ່ນໃຫຍ່ເກີນໄປ.
  1. ການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງເສົາອາກາດແມ່ນບໍ່ດີຫຼືມັນເປັນປະເພດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງເສົາອາກາດ
  1. ເສົາອາກາດຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນຜິວຂອງໂລຫະຫຼືດິນເກີນໄປ
  1. ສະຖານະການທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນບໍ່ດີຫຼາຍ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນອາຄານແລະການແຊກແຊງທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
  1. ມີການແຊກແຊງຂອງຄວາມຖີ່ດຽວກັນ
ຮັບຂໍ້ມູນຜິດ
  1. ການຕັ້ງຄ່າຜິດພາດຂອງ COM, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງample, ອັດຕາ Baud ແມ່ນຜິດພາດ
  1. ການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ UART ແມ່ນຜິດພາດ.
  1. ສາຍໄປຫາ UART ຍາວເກີນໄປ.

ຖະແຫຼງການ FCC

ອຸປະກອນນີ້ປະຕິບັດຕາມພາກທີ 15 ຂອງກົດລະບຽບ FCC. ການດໍາເນີນງານແມ່ນຂຶ້ນກັບສອງເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ອຸປະກອນນີ້ອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ແລະ
  2. ອຸ​ປະ​ກອນ​ນີ້​ຕ້ອງ​ຍອມ​ຮັບ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​ໃດໆ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​, ລວມ​ທັງ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ທີ່​ບໍ່​ຕ້ອງ​ການ​.

ອຸ​ປະ​ກອນ​ນີ້​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ທົດ​ສອບ​ແລະ​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຂໍ້​ຈໍາ​ກັດ​ສໍາ​ລັບ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ດິ​ຈິ​ຕອນ B Class B​, ອີງ​ຕາມ​ພາກ​ທີ 15 ຂອງ​ກົດ​ລະ​ບຽບ FCC​. ຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະຫນອງການປົກປ້ອງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຕໍ່ການແຊກແຊງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ຢູ່ອາໄສ. ອຸ​ປະ​ກອນ​ນີ້​ສ້າງ, ນຳ​ໃຊ້ ແລະ ສາ​ມາດ​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຄວາມ​ຖີ່​ວິ​ທະ​ຍຸ ແລະ, ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ບໍ່​ໄດ້​ຕິດ​ຕັ້ງ​ແລະ​ນໍາ​ໃຊ້​ຕາມ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ, ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ກັບ​ການ​ສື່​ສານ​ວິ​ທະ​ຍຸ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ມີການຮັບປະກັນວ່າການແຊກແຊງຈະບໍ່ເກີດຂື້ນໃນການຕິດຕັ້ງໂດຍສະເພາະ. ຖ້າອຸປະກອນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການຮັບວິທະຍຸຫຼືໂທລະພາບ, ເຊິ່ງສາມາດຖືກກໍານົດໂດຍການປິດແລະເປີດອຸປະກອນ, ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ພະຍາຍາມແກ້ໄຂການລົບກວນໂດຍຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍມາດຕະການຕໍ່ໄປນີ້:

  • Reorient ຫຼືຍ້າຍເສົາອາກາດຮັບ.
  • ເພີ່ມການແຍກຕ່າງຫາກລະຫວ່າງອຸປະກອນແລະເຄື່ອງຮັບ.
  • ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນເຂົ້າໄປໃນເຕົ້າສຽບຢູ່ໃນວົງຈອນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກທີ່ເຄື່ອງຮັບໄດ້ຖືກເຊື່ອມຕໍ່.
  • ປຶກສາຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ຫຼື ຊ່າງວິທະຍຸ/ໂທລະພາບທີ່ມີປະສົບການເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.

modular ນີ້ໄດ້ຖືກທົດສອບແລະພົບວ່າປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງສ່ວນ 15 ສໍາລັບການອະນຸມັດ Modular.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ FCC: ການປ່ຽນແປງຫຼືການດັດແກ້ໃດໆທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງຈະແຈ້ງໂດຍຝ່າຍທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມນັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ສິດອໍານາດຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນການດໍາເນີນງານອຸປະກອນເປັນໂມຄະ. ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານນີ້ຈະຕ້ອງບໍ່ຕັ້ງຢູ່ຮ່ວມກັນ ຫຼື ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເສົາອາກາດ ຫຼືເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອື່ນໆ.

ຄໍາແນະນໍາການປະສົມປະສານສໍາລັບຜູ້ຜະລິດຜະລິດຕະພັນເຈົ້າພາບຕາມ KDB 996369 D03 ຄູ່ມື OEM v01r01

2.2 ລາຍຊື່ກົດລະບຽບ FCC ທີ່ໃຊ້ໄດ້

CFR 47 FCC Part 15 Subpart C ໄດ້ຖືກສືບສວນ. ມັນສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານແບບໂມດູລາ

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ງານສະເພາະ - ການວາງເສົາອາກາດພາຍໃນເວທີເຈົ້າພາບ

ໂມດູນໄດ້ຖືກທົດສອບສໍາລັບເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ການເປີດເຜີຍ RF ມືຖືແບບດ່ຽວ.

  • ເສົາອາກາດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງເຊັ່ນວ່າ 20cm ແມ່ນຮັກສາລະຫວ່າງເສົາອາກາດແລະຜູ້ໃຊ້,
  • ໂມດູນເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອາດຈະບໍ່ຢູ່ຮ່ວມກັນກັບເຄື່ອງສົ່ງ ຫຼືເສົາອາກາດອື່ນໆ. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ (ສໍາລັບຕົວຢ່າງample ການຕັ້ງຄ່າແລັບທັອບທີ່ແນ່ນອນ ຫຼືສະຖານທີ່ຮ່ວມກັບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອື່ນ), ຫຼັງຈາກນັ້ນການອະນຸຍາດ FCC ຈະບໍ່ຖືກພິຈາລະນາອີກຕໍ່ໄປ ແລະ FCC ID ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໃນຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍໄດ້. ໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ປະສົມປະສານ OEM ຈະຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການປະເມີນຄືນໃຫມ່ຂອງຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ (ລວມທັງເຄື່ອງສົ່ງ) ແລະໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ FCC ແຍກຕ່າງຫາກ.

ຂັ້ນຕອນການໂມດູນຈໍາກັດ

ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ຕິດຕາມການອອກແບບເສົາອາກາດ

ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

RF Exposure ການພິຈາລະນາ

ອຸ​ປະ​ກອນ​ນີ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຂໍ້​ຈໍາ​ກັດ​ການ​ຮັບ​ແສງ​ຂອງ​ລັງ​ສີ FCC ທີ່​ກໍາ​ນົດ​ໄວ້​ສໍາ​ລັບ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​. ອຸ​ປະ​ກອນ​ນີ້​ຄວນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ແລະ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ທີ່​ມີ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ຕໍາ​່​ສຸດ​ທີ່ 20cm ລະ​ຫວ່າງ radiator ແລະ​ຮ່າງ​ກາຍ​ຂອງ​ທ່ານ​.

ປະເພດເສົາອາກາດແລະການໄດ້ຮັບ

ເສົາອາກາດຕໍ່ໄປນີ້ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ກັບໂມດູນນີ້.

ພຽງແຕ່ເສົາອາກາດຂອງປະເພດດຽວກັນທີ່ມີອັດຕາຄ່າເທົ່າທຽມກັນຫຼືຕ່ໍາອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ກັບໂມດູນນີ້. ເສົາອາກາດປະເພດອື່ນ ແລະ/ຫຼື ເສົາອາກາດທີ່ສູງກວ່າອາດຈະຕ້ອງການການອະນຸຍາດເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການດໍາເນີນງານ.

ລາຍຊື່ສະເພາະເສົາອາກາດຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ຊື່ຕົວແບບ ຜູ້ຜະລິດ ປະເພດ ໄດ້ຮັບສູງສຸດ(dBi) ຄວາມຖີ່
RST-W1B6-5008-23M-FY-002 RALTRONELECTRONICS ພາຍນອກທີ່ມີ R/A SMA ຊາຍ 2.00 902-928

ຂໍ້ມູນການປະຕິບັດຕາມການຕິດສະຫຼາກຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ

ເມື່ອໂມດູນຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນອຸປະກອນໂຮດ, ປ້າຍ ID FCC ຕ້ອງເຫັນໄດ້ຜ່ານປ່ອງຢ້ຽມໃນອຸປະກອນສຸດທ້າຍຫຼືມັນຕ້ອງເຫັນໄດ້ເມື່ອກະດານເຂົ້າ, ປະຕູຫຼືຝາປິດຖືກຖອດອອກໄດ້ງ່າຍ. ຖ້າບໍ່ແມ່ນ, ປ້າຍທີສອງຕ້ອງຖືກວາງໄວ້ຢູ່ດ້ານນອກຂອງອຸປະກອນສຸດທ້າຍທີ່ມີຂໍ້ຄວາມຕໍ່ໄປນີ້: “ປະກອບດ້ວຍ FCC ID: 2APJJ-RF6610T”. FCC ID ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ພຽງແຕ່ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການປະຕິບັດຕາມ FCC ທັງຫມົດ.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຮູບແບບການທົດສອບແລະຄວາມຕ້ອງການການທົດສອບເພີ່ມເຕີມ

ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານນີ້ຖືກທົດສອບໃນເງື່ອນໄຂການຮັບແສງ RF ມືຖືແບບດ່ຽວ ແລະລະບົບສົ່ງສັນຍານທີ່ຕັ້ງຢູ່ຮ່ວມກັນ ຫຼືພ້ອມໆກັນກັບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານປະເພດ II ການປະເມີນການປ່ຽນແປງຄືນໃໝ່ ຫຼືການອະນຸມັດ FCC ໃໝ່.

ຜູ້ຜະລິດໂຮດຕິດຕັ້ງໂມດູນນີ້ດ້ວຍການອະນຸມັດ modular ດຽວຄວນປະຕິບັດການທົດສອບການປ່ອຍອາຍພິດ radiated ແລະການປ່ອຍອາຍພິດ spurious ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ FCC 15C, 15.209, 15.207, ພຽງແຕ່ຖ້າຜົນການທົດສອບປະຕິບັດຕາມ FCC ສ່ວນ 15C, 15.209, 15.207 ຄວາມຕ້ອງການ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເຈົ້າພາບສາມາດ ຖືກ​ຂາຍ​ຕາມ​ກົດ​ຫມາຍ​.

ການທົດສອບເພີ່ມເຕີມ, Part 15 Subpart B ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານໂມດູລານີ້ພວກເຮົາທົດສອບເປັນລະບົບຍ່ອຍແລະການຢັ້ງຢືນຂອງມັນບໍ່ກວມເອົາຂໍ້ກໍານົດຂອງ FCC Part 15 Subpart B ທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ກັບເຈົ້າພາບສຸດທ້າຍ. ເຈົ້າພາບສຸດທ້າຍຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນຄືນສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງກົດລະບຽບນີ້ຖ້າມີ.

ຕາບໃດທີ່ເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງທັງຫມົດແມ່ນບັນລຸໄດ້, ການທົດສອບການສົ່ງຕໍ່ຕໍ່ໄປຈະບໍ່ຈໍາເປັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ປະສົມປະສານ OEM ຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການທົດສອບຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາສໍາລັບຂໍ້ກໍານົດການປະຕິບັດຕາມເພີ່ມເຕີມທີ່ຕ້ອງການໃນການຕິດຕັ້ງໂມດູນນີ້.

ຂໍ້ມູນຄູ່ມືໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ

ຜູ້ປະສົມປະສານ OEM ຕ້ອງລະວັງບໍ່ໃຫ້ສະຫນອງຂໍ້ມູນກັບຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບວິທີການຕິດຕັ້ງຫຼືເອົາໂມດູນ RF ນີ້ອອກໃນຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຂອງຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍທີ່ປະສົມປະສານໂມດູນນີ້.

ຜູ້ເຊື່ອມໂຍງເຈົ້າພາບຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາການລວມທີ່ສະຫນອງໃຫ້ຢູ່ໃນເອກະສານນີ້ແລະຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍຂອງລະບົບປະສົມປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການໂດຍການປະເມີນດ້ານວິຊາການຫຼືການປະເມີນກົດລະບຽບແລະກັບ KDB Publication 996369.

ຜູ້ເຊື່ອມໂຍງເຈົ້າພາບທີ່ຕິດຕັ້ງໂມດູນນີ້ເຂົ້າໄປໃນຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນປະສົມສຸດທ້າຍປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການໂດຍການປະເມີນດ້ານວິຊາການຫຼືການປະເມີນກົດລະບຽບ, ລວມທັງການດໍາເນີນງານຂອງເຄື່ອງສົ່ງແລະຄວນອ້າງອີງເຖິງຄໍາແນະນໍາໃນ KDB Publication 996369.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຜະລິດ OEM/ເຈົ້າພາບ

ຜູ້ຜະລິດ OEM/Host ສຸດທ້າຍແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມໂຮດແລະໂມດູນ. ຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນຄືນໃຫມ່ຕໍ່ກັບທຸກຂໍ້ກໍານົດທີ່ສໍາຄັນຂອງກົດລະບຽບ FCC ເຊັ່ນ FCC Part 15 Subpart B ກ່ອນທີ່ມັນຈະວາງຢູ່ໃນຕະຫຼາດສະຫະລັດ. ນີ້ປະກອບມີການປະເມີນຄືນໃຫມ່ຂອງໂມດູນເຄື່ອງສົ່ງສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດທີ່ສໍາຄັນຂອງ Radio ແລະ RF Exposure ຂອງກົດລະບຽບ FCC.

ວິທີການປ່ຽນແປງ - ຫມາຍເຫດທີ່ສໍາຄັນ

ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ (ສໍາລັບຕົວຢ່າງampການຕັ້ງຄ່າແລັບທັອບສະເພາະ ຫຼືສະຖານທີ່ຮ່ວມກັບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອື່ນ), ຫຼັງຈາກນັ້ນການອະນຸຍາດ FCC ຈະບໍ່ຖືກພິຈາລະນາອີກຕໍ່ໄປ ແລະ FCC ID ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໃນຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍໄດ້. ໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ປະສົມປະສານ OEM ຈະຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການປະເມີນຄືນຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ (ລວມທັງເຄື່ອງສົ່ງ) ແລະໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ FCC ແຍກຕ່າງຫາກ.

ໂລໂກ້ຂອງບໍລິສັດ

ເອກະສານ / ຊັບພະຍາກອນ

AppconWireless RF6610T Embedded LoRa Transceiver Module [pdf] ຄໍາແນະນໍາ
2APJJ-RF6610T, RF1276T, RF6610T, RF6610T Embedded LoRa Transceiver Module, Embedded LoRa Transceiver Module, LoRa Transceiver Module, Transceiver Module, Module

ເອກະສານອ້າງອີງ

ອອກຄໍາເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງເຈົ້າຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່. ຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການຖືກໝາຍໄວ້ *