【Wi-SUN常用问题解释】模组近距离不能通信:确认发送和接收两边配置一致,配置不同不能正常通信。电压异常,电压过低会导致发送异常。电池电量低,在发送时电压会被拉低导致发送异常。天线焊接异常射频信号没有到达天线或者π电路焊接错误。模组功耗异常:运输或者静电等原因导致模组损坏导致功耗异常。在做低功耗接收时,时序配置等不正确会导致模组功耗没达到预期效果。工作环境恶劣,在高温高湿、低温等极端环境模组功耗会有波动。模组通信距离不够:天线阻抗匹配没做好会导致发射出去的功率偏小。天线周围有金属等物体或者模组在金属内导致信号衰减严重。测试环境有其他干扰信号导致模组通信距离近。供电不足或者电流不够会导致模组发射功率异常。测试环境恶劣或者在高压线周围,RF信号衰减很大。模组经过穿墙等环境后再与另一端通信,墙体等对信号衰减很大,且大部分信号是绕射过墙体信号衰减大。模组太靠近地面被吸收和反射导致通信效果变差。Wi-SUN无线通信模组由一颗高精度的SOC中心技术芯片组成,具有通讯距离长。重庆电网设备Wi-SUN网络生态系统
经过了Wi-SUN联盟认证的Wi-SUN现场区域网络(FAN)是高度集成的解决方案,通过结合行业带领的EFR32无线硬件平台、全功能的IPv6网格堆栈和先进的开发工具,将有助于大幅简化智慧城市的低功耗广域网(LPWAN)部署。 Wi-SUN为普遍的应用提供安全的无线连接,从先进的计量基础设施(AMI)到街道照明网络、资产管理和智慧城市传感器(如停车场、空气质量和废物管理等)。智慧城市通过无线网络连接多种设备,从优先考虑可持续能源到实施和管理市政基础设施—包括公用事业电网、废弃物管理、电动汽车充电网络或是公共安全。智能路灯基础设施可能成为支持这些应用所需的无线连接网络的主要骨干。浙江工业监控Wi-SUN机制网络中的每个设备都可以与相邻设备通信,讯息可以在网络中的每个节点之间进行非常长距离的跳转。
Wi-SUN在电池受限的低功耗使用场景下,相比LoRa而言有什么优势?在电池受限条件下,Wi-SUN节点可以选择较短距离的路由/中继节点进行传输从而节约能量,而不必像LoRa那样当组网形成后传输距离就确定了(因为只有一跳)。Wi-SUN国内现在可以申请测试了吗?预计什么时候1m速率及PLC-双模的产品可以出来?目前还没有国内的测试机构接洽联盟商谈建立国内测试体系。另外,1Mbps速率的提案属于FAN1.1范畴。相关讨论正在FAN与PHY工作组进行中,会员们请积极参与。
组网时间比较长,有办法解决优化么?一些组网参数是可以进行配置的。以Wi-SUN FAN 来说,要支持的是大规模的网络。为避免频繁的握手封包造成通道的拥塞,一些组网封包的发送间隔都会拉长其发送间隔,容易让人认为组网时间长。事实上,如果是小规模网络的应用,可以达到上电后 10 秒内入网的程度。Wi-SUN一个网络较多可以有多少个节点?多大规模的网络可以依然稳定地工作?这个根据各Wi-SUN方案的实作能力各有不同,大规模网络的架设需要长时间的调适与现场测试取得一个较佳的参数配置。以濎通芯的方案来说,目前一个Wi-SUN 网络可以达到 1000 个节点入网,且在30分钟即可完成千点组网。Mesh网状网络的优势在于传输的总距离较长,每个节点的功率较低,多路径以实现更稳定的通信质量。
工业物联网应用对于WI-SUN的要求有哪些?可维护性,工业流程中会有噪声,充满振动和大型物体移动,这会为其中的机器和维修机器的人员造成问题。维护工业流程是非常困难的,因为故障不可预测,诊断需要及时进行。为了增加正常运行时间,用户将人工诊断流程更换为无线诊断流程,实施远程监控流程,这可以减少工厂内部人员需求,实现云服务连接,以改善流程并存储数据。 它还可以感测和检测机器运行配置文件的变化来帮助预测机器的故障,这样用户便可在问题变得更严重之前抢先进行修复。Wi-Sun通过Mesh自组网技术,因此设备和传感器能够直接对话,以提高网络速度和效率。重庆电网设备Wi-SUN网络生态系统
模组经过穿墙等环境后再与另一端通信,墙体等对信号衰减很大,且大部分信号是绕射过墙体信号衰减大。重庆电网设备Wi-SUN网络生态系统
Wi-SUN模组会用在哪里?随着智能公用事业和智能城市网络的基础设施规模不断扩大,越来越多的物品需要相互沟通。为确保无线通信产品及解决方案的互操作性以及合规性,标准化需求比以往任何时候都更加重要。 这也就是为什么Wi-SUN联盟成立,它可以促进各行业采用开放的行业标准,包括无线智能设施及智能城市的各种应用。现在,公用事业、监管机构、市政部门可以与供应商合作部署一个以共享互操作性为目标的产品,为整个基础设施提供先进的无缝连接。当今的智能公用事业和智能城市应用有许多无线通信需求,从先进的计量基础设施和公用事业配电自动化到城市照明、智能停车以及城市的各种环境传感器。重庆电网设备Wi-SUN网络生态系统