前面我们讲过NB-IoT网络的一些技术特性,NB-IoT反向控制流程NB-IoT三个工作模式,NB-IoT在智能锁中的应用今天收集了一些大家在开发中遇到的实际问题,如果大家有其他疑问,欢迎评论。Q:NB-IoT模块现在是什么价格?A:去年接近100块,今年(2019)年初价格在30块左右。已经很接近2G模块的价格了。托运营商的“福”,想用NB-IoT的朋友,放心大胆的用吧。预计2019年底的价格会
 物联网技术发展趋势是LPWAN,其中尤其以NB-IoT和eMTC最为代表。NB-IoT和eMTC各有优劣,使用场景互有不同。低功耗可以说是物联网技术的核心,本着关注低功耗的方向,适当了解NB IoT在整个LTE中的位置,NB-IoT的协议,重点关注NB-IoT低功耗部分。1.NB-IoT背景NB-IoT属于LPWAN技术的一种,是一种为物联网而设计的窄带无线技术。NB-IoT是由3GP
转载 2024-04-29 20:47:21
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  一:基础1 睡眠:将当前计算机工作的所有情况写入内存。进入睡眠模式后,将只给内存供电,其它硬件全部处于断电状态,再次开机时会恢复睡眠前的所有进程。但是由于内存是易失性存储,因此使用睡眠模式必须插电,否则将会失去所有的存储内容。祸兮福所倚,虽然内容易丢失,但带来的是极快的保存速度,基本上不会感受到等待存储的时间。一般而言内存耗电量并不高,而且睡眠只需要维持内存电荷不丢失,无需
转载 2024-03-25 10:50:28
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传承产品精髓 打造续航利器【PChome手机频道深度评测】随着人们对手机依赖程度的增加,手机电量不足就成了众多小容量手机急需解决的首要问题。而应运而生的除了越来越小的充电宝之外,便是超大容量的续航手机了。今天要评测就是一款拥有超大容量电池,同时又在省电方面有着长久技术积累的手机——联想P2。联想P系列是联想非常成熟的一个系列,迄今为止已经有6年的产品历史了,其中不乏P70、P700这样的经典产品。
一、NB-IoT的低功耗模式低功耗特性是物联网应用的一项重要指标,NB-IoT作为物联网行业的新宠儿,具有以下几种省电技术。1.1 DRX 模式DRX周期在eNB配置,通过系统消息广播给UE。UE在空闲态时,每DRX周期监听一次寻呼信道,检查是否有下行业务到达。EPC在UE处于空闲态时接收到下行数据包,会缓存数据包,寻呼UE,触发UE建立空口连接,然后再转发下行数据包。NB-IoT的DRX周期取值
cat1模块随着5G建设高速推进,2G、3G退出舞台也是大势所趋,由谁来填补2G网络退出后留下的空缺?此前,国内市场曾经力推NB-IoT,但是,2G网络还涉及到许多实时性、移动性,需要一定带宽传输能力,甚至支持语音通信能力的应用场景,如车载、移动支付、工业互联、老人机等。这是上、下行速率只有100Kbps级别的NB-IoT所无法满足的,因此,同样面向物联网市场的Cat1脱颖而出。   cat1模块
转载 2024-05-13 09:15:31
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PSM模式PSM 状态是指用户终端进入功率节省状态,处于 PSM 状态终端关闭收发信号机,不监听无线侧寻呼,与网络没有任何消息交互,处于最省电状态。NBIOT 工作状态connected(连接状态):模块注册入网后处于该状态,可以发送和接收数据,无数据交互超过一段时间后会进入Idle 模式,时间由基站侧的“不活动计时器”配置,是全国统一规划,默认为 20s。(客户不能配置)idle(空闲状态):可
转载 2024-02-19 13:51:08
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NBIoT模组NB35-A(1)— 上手及UDP通信一、NB35-A模组NB35-A 通信模块是小熊派开发板用于通过 NB-IoT 传输数据的通信扩展板,板载华为海思Boudica150的通信模组BC35-G,支持IPv4/IPv6/ UDP/CoAP/LwM2M/ Non-IP/DTLS/ TCP/MQTT 等通信协议。 NB35-A 是一款高新能、低功耗的多频段 NB-IoT 最小系统板,采用
移远BC28 NB-IoT模块简介以及其常用的AT命令(一)移远BC28 NB-IoT模块简介(1) 移远BC28 NB-IoT模块是什么?(2) 移远BC28 NB-IoT模块主要性能(3) 移远BC28 NB-IoT模块的功能框图(4) 移远BC28 NB-IoT模块的引脚分配(5) 移远BC28 NB-IoT模块的工作模式(二)移远BC28 NB-IoT模块常用的AT命令(1) AT命令的
1、连线一般来说只需要将NB模块的串口线对应连接单片机的串口即可。 具体连线方式为模块的VCC,GND分别连接单片机的5V和GND,模块的TXD连接单片机的PB10,RXD连接PB11.。即通过串口三与nb模块通信2、代码串口三的配置代码这里不详细说,都是仿照串口1的代码抄写过来的。需要的直接下载工程文件即可。 下面看看核心代码:void NBIOT_test(void) { // char wb
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        BC26是移远公司推出的小封装NB-IOT模块,支持2.1V-3.63V低电压供电,支持OPEN CPU开发。本文简单的介绍一下用AT指令控制BC26模块连接阿里云。1.创建产品 登入阿里云平台-物联网平台-设备管理-产品     点击右上角创建      (前提是需要平台注册和审核
前言海思sample DPU代码只是大概讲解了Rect和Match的api调用过程。可能有人还是对如何将自己标定出来的参数运行在DPU上比较茫然。基于此,本文把这个思路理清下,希望能有所帮助。查找表的求得在《结合sample代码来分析海思DPU模块运行原理》中有提到,我们标定完双目摄像头得到左右摄像头的内参和外参后,就可以调用initUndistortRectifyMap()来分别得到左、右摄像头
文章目录1 简介2 NBIOT 简介2.1 NBIOT 的特点2.2 NBIOT 的优点2.3 NBIOT能做什么NBIOT 模块使用4 实现效果5 STM32 驱动NBIOT模块6 最后 1 简介Hi,大家好,NBIOT是近几年不比较火的远程通信模块,是物联网的重要技术,今天学长向大家详细介绍什么是NBIOTNBIOT模块能做什么,以及但单片机如何使用NBIOT模块单片机与NBIOT通信模块
前言本人目前任职于一家仪表企业,最近接到了NB物联网表的项目。做下笔记,以便后续使用,同时发现网上关于NB对接平台的资料太少,于是将踩得坑跟大家分享!我们起先做的移动NB表,异常之顺利,平台的接口比较符合程序员的思路,而且没有太多复杂的概念,一时兴起,向领导保证了非常短的工期,没想到做到电信的时候一脸懵逼!我是谁?我在哪里?我要干啥?故事开始的地方电信的NB平台是外包于华为做的,总共有两个平台一个
什么是NB-IoTNB-IoT的中文名叫窄带蜂窝物联网(Narrow Band Internet of Things),NB-IoT网络是基于4G网络演进过来的,所以它在上行和下行的复用技术上还是沿用了4G的OFDMA和SC-FDMA。NB-IoT有三大特性:速率低,成本低,功耗低。NB-IoT的特性它的带宽只有180KHz,它仅相当于是4G保护带宽的宽度,可直接部署于GSM网络、UMTS网络或L
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NTC(Negative Temperature Coefficient)是一种随温度上升时,电阻值呈指数关系减小的热敏电阻。应用广泛,最近我们就采用了NTC来控制加热并测温,并达到了预期的效果。1、硬件设计我们使用三极管作为加热元件,通过NTC来控制通过三极管的电流,以起到控制温度的作用,至于温度控制到多少,可以通过调节电位器来控制。同时使用另一个NTC来测量当前的温度。电路图如下:上图中我们通
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MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输)是IBM开发的一个即时通讯协议,有可能成为物联网的重要组成部分。该协议支持所有平台,几乎可以把所有联网物品和外部连接起来,被用来当做传感器和制动器(比如通过Twitter让房屋联网)的通信协议。MQTT协议是为大量计算能力有限,且工作在低带宽、不可靠的网络的远程传感器和控制设备通讯而设计的协议,它具
3、数据传输稳定性高NB-IoT直接部署于GSM/LTE网络,但不占用现有网络的语音和数据带宽,保证传统业务和未来物联网业务可同时稳定、可靠的进行。以智能抄表应用为例,PLC抄表数据回收成功率在60%左右,而NB-IoT可以提升至99%。4、维护成本低,复用率高NB-IoT无需重新建网,射频和天线基本上都是复用的。例如只需要清出3G/4G中一部分2G的频段,就可以直接进行LTE和NB-IoT的同时
背景在物联网的口号下,我们公司也有幸踏足NB物联这块,当然也只是二次应用开发。 NB核心开发技术都掌握在几个大公司大佬手里,例如:华为海思、高通、intel。当然模块 厂商又例如:移远 ublox等。芯片的资料和技术不像Lora这样开源,所以我们小公司 只有使用模块的份,里面的技术实现我们是触碰不到的。那么我们就拿华为海思的芯 片(移远模块)来做一下浅尝辄止的探讨。以下叙述内容只属于个人言
From: https://liudongdong1.github.io/ 1. background Low power wide area network (LPWAN) has become an exciting new trend in the development of the wir ...
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