
Оглавление:
2025 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2025-01-23 15:04


LPWAN расшифровывается как Low Power Wide Area Network, и это вполне подходящая коммуникационная технология в области Интернета вещей. Типичными технологиями являются Sigfox, LoRa NB-IoT и LTE Cat. M1. Это все технологии междугородной связи с низким энергопотреблением. В общем, LPWAN имеет низкую скорость передачи данных из-за его характеристик низкой мощности и междугородной связи. В таблице ниже максимальная скорость передачи технологии LPWAN составляет 12 байт ~ 375 Кбит / с.
LTE Cat. M1 имеет более высокую максимальную скорость передачи, чем другие, поэтому подходит для приложений среднего размера и приложений реального времени, таких как передача фотографий, биометрическая аутентификация и служба отслеживания в реальном времени. В этой статье мы будем использовать LTE Cat. M1 среди технологий LPWAN, чтобы проверить возможность передачи изображений и проверить фактическую скорость LTE Cat. M1.
Шаг 1. Обзор проекта


Есть два способа использовать внешний модем Woori-net LTE Cat. M1. Во-первых, вы можете управлять внешним модемом с помощью AT-команды через интерфейс UART. Второй способ - использовать как режим RNDIS. При использовании команды AT используется интерфейс UART (скорость передачи: 115200), поэтому максимальная скорость передачи LTE Cat. M1 375 кбит / с недоступна. Поэтому я выбираю второй способ, использующий режим RNDIS. Кроме того, если вы хотите использовать этот режим, вы должны установить «RNDISMODE = 1» с помощью AT-команды.
При такой настройке Raspberry pie может использовать внешний модем в режиме RNDIS, что позволяет использовать связь LTE Cat. M1. Подключение оборудования будет объяснено в ШАГЕ 3.
Шаг 2: Предварительные требования
2-1. Raspberry Pi
2-2. Внешний модем Woori-Net (Купить ссылку)
2-3. Плата интерфейса (ссылка на покупку)
2.4. Кабель интерфейсной платы (ссылка на покупку)
2.5. Камера Raspberry Pi
Шаг 3: Подключение оборудования


Если вы установили режим RNDIS на ШАГЕ 1, подключитесь к Raspberry Pi, как показано ниже.
Если подключение к Интернету установлено, вы можете установить этот флажок, как показано ниже.
Шаг 4. Ссылки на исходный код и описания



Raspberry Pi - клиентский источник
Версия Python 2.72 установлена в Raspberry Pi. Внешний модем использует IPv6, поэтому вам необходимо преобразовать IPv4-адрес сервера следующим образом. Это правило преобразования согласовывается SK Telecom и Woori-Net.
Вкратце, сделайте снимок с помощью камеры Raspberry Pi и передайте файл на сервер с этим IP-адресом.
Пожалуйста, проверьте ссылку внизу, чтобы увидеть полный исходный код.
ПК - Сервер Источник
Сервер, который получает фотографию, разработан с помощью pyQT, который представляет собой инструмент программирования с графическим интерфейсом пользователя.
Индикатор выполнения был вставлен для проверки процесса передачи, и когда он получил все, вы также можете проверить изображение.
Сервер TCP работает как поток.
Мы использовали функцию Signal-pyqtSlot () для обновления изображения и индикатора выполнения.
Ссылка:
Шаг 5: проецирование видео и проверка скорости LTE Cat. M1


5-1. Видео проекта
Пожалуйста, обратитесь к Youtube
Ссылка:
5-2. проверка скорости LTE Cat. M1
Всего было проведено 50 испытаний по форме, приведенной в таблице ниже. Средняя скорость передачи данных составила 298,37 бит / с. Мы подтверждаем, что можем отправлять данные о 80% максимальной скорости передачи LTE Cat. M1.
Шаг 6: Готово
Сфера IoT расширяется, и область применения технологии LPWAN увеличивается. Например, есть передача фотографий, служба отслеживания в реальном времени, а не просто отправка или мониторинг данных датчика. В этой статье я проверил, можно ли передавать изображения с помощью LTE Cat. M1, и проверил фактическую скорость LTE Cat. M1. (Обратите внимание, что использование может отличаться в зависимости от страны и производителя модуля LTE Cat. M1.)
Я надеюсь, что эта статья поможет вам воспользоваться преимуществами разработки приложений LTE Cat. M1 в новой области Интернета вещей.
Если вас интересуют дополнительные проекты, посетите https://www.wiznetian.com/ !!:)
Рекомендуемые:
Сделай сам -- Как сделать робота-паука, которым можно управлять с помощью смартфона с помощью Arduino Uno: 6 шагов

Сделай сам || Как сделать робота-паука, которым можно управлять с помощью смартфона с помощью Arduino Uno: Создавая робота-паука, можно многое узнать о робототехнике. Например, создание роботов - это не только увлекательно, но и сложно. В этом видео мы покажем вам, как сделать робота-паука, которым мы можем управлять с помощью нашего смартфона (Androi
MQmax 0.7 - недорогая платформа для Интернета вещей WiFi на базе Esp8266 и Arduino Mini Pro: 6 шагов

MQmax 0.7 - недорогая платформа для Интернета вещей WiFi на базе Esp8266 и Arduino Mini Pro: Здравствуйте, это моя вторая инструкция (с этого момента я перестану считать). Я сделал это, чтобы создать простую (по крайней мере для меня), дешевую, легкую в изготовлении и эффективную платформу для реальных приложений IoT, которые включают работу M2M. Эта платформа работает с esp8266 и
Основы Интернета вещей: подключение Интернета вещей к облаку с помощью ОС Mongoose: 5 шагов

Основы IoT: подключение вашего IoT к облаку с помощью Mongoose OS: если вы человек, который занимается мастерингом и электроникой, чаще всего вы встретите термин Интернет вещей, обычно сокращенно IoT, и что он относится к набору устройств, которые могут подключаться к Интернету! Быть таким человеком
Создание домашних устройств для Интернета вещей или домашней автоматизации: 7 шагов (с изображениями)

Создание домашних устройств для Интернета вещей или домашней автоматизации: это руководство является частью моей серии «Домашняя автоматизация своими руками», ознакомьтесь с основной статьей «Планирование системы домашней автоматизации своими руками». Если вы еще не знаете, что такое Homie, взгляните на homie-esp8266 + homie от Марвина Роджера. Их много, много сен
Управление велосипедом без ключа на базе Интернета вещей за 10 $: 7 шагов (с изображениями)

БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОМ НА ОСНОВЕ 10 $ IoT: БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕФОНА ANDROID БЕЗ КЛЮЧА, БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ