【技术探讨】使用433MHz无线模块时,出现偶尔无法收发数据的原因?

简介: 许多用户使用其他厂家的433M透传无线模块反馈这样的问题:前期购买几个样品测试,在无线信号覆盖半径内,收发包测试都很稳定,但是小批量购买100个模块收发就会出现无法收发的情况。这是什么原因呢?

许多用户使用其他厂家的433M透传无线模块反馈这样的问题:前期购买几个样品测试,在无线信号覆盖半径内,收发包测试都很稳定,但是小批量购买100个模块收发就会出现无法收发的情况。这是什么原因呢?


首先科普一下,无线电波,在同一个信道同一时刻只允许一个节点发射行为


433M的无线透传模块,没有专用的MAC层,缺少时钟调度机制,如果只是几个样品,那么无线网络中就不存在拥塞,收发数据就是正常的;如果无线通信的节点数量增加,那么就会出现如同十字路口多个车辆强行通过的拥塞问题。


现实生活总针对拥塞问题,我们采取红绿灯管控措施,那么无线通信的网络中如何在遵循无线电波在同一个信道同一时刻只允许一个节点发射行为,又能支持几百个无线节点的正常收发通信呢?


此时就需要在无线网络中出现一个类似红绿灯作用的时钟调度机制,这样就可以在这个网络中进行有序的正常收发通信。有下面两种方式:


方式一:用户应用层加入时钟调度机制


有些用户在购买433MHz透传无线模块后,在用户自己的CPU应用层加入时钟调度机制,可以解决这个问题,另外由于它是通过串口下达指令的,因此效率低,延迟大,无线通信的带宽利用不充分,就会影响整个无线通信的时效性,因此这并不是一个最优的解决方案。


方式二:无线模块内部软件实现


如果能在433MHz无线模块内部本身就可以充分利用带宽,在专用的MAC层处理好这个时钟调度机制,引入TDMA算法,就能很好的解决这个问题,同时方便用户高效使用无线模块,WiMi-net按照OSI七层模型设计的无线自组网协议,内置TDMA算法就能完美的解决这个问题,在信号覆盖范围内实现100%稳定可靠的无线通信。


无线通信网络的OSI七层模型第二层就是MAC----链路层 (Media Access Control Layer )  TDMA时隙的分配,请求,确认,锁定,释放工作,实现大量节点同时访问网络情况下的仲裁,通过排队机制实现有 序接入网络。

相关文章
DPDK关于光纤通讯的资料收集
DPDK关于光纤通讯的资料收集
|
4月前
|
物联网 定位技术
【技术探讨】一种多节点5Km(1.2M bps速率)实时Sub-G无线通信的物联网通讯解决方案
针对在高速公路上货车行驶过程中收集5公里范围内的GPS定位数据,上报云服务器端,最终实时显示每一辆货车的运行轨迹,用户的项目需求如下:200辆货车(无线从站节点),要求很高的实时性,每秒发5包,每个GPS定位数据报文30个字节,这样200辆车同时上报每秒需要发送30K的字节(200 x 5 x 3 0 =30K字节),30K字节 x 8bit=240 k bps速率。
|
物联网
zigbee DL-20无线串口收发模块使用(双车通讯,电赛模块推荐)
zigbee DL-20无线串口收发模块使用(双车通讯,电赛模块推荐)
428 0
|
芯片
STM32入门开发: NEC红外线协议解码(超低成本无线传输方案)
STM32入门开发: NEC红外线协议解码(超低成本无线传输方案)
683 0
STM32入门开发: NEC红外线协议解码(超低成本无线传输方案)
|
前端开发 关系型数据库 5G
下行同步信道及信号 |带你读《5G 无线系统设计与国际标准》之十
高低频的差异主要来自于:当载波频率小于 6GHz 的时候,同步广播块的子载波间隔可能小于初始接入带宽的子载波间隔(比如同步广播块的子载波为 15kHz,初始接入带宽的子载波为30kHz),此时需要在两个同步广播块的 RB 范围内指示子载波偏移({0~23})。综合来看,通过广播块子载波偏移边界偏移量的引入,可以在一定程度上减少初始同步时同步栅格上频点的数量,降低终端开机搜索复杂度。
下行同步信道及信号 |带你读《5G 无线系统设计与国际标准》之十
|
存储 数据采集 资源调度
第五代蜂窝通信的系统要求 | 带你读《5G非正交多址技术》之二
与前四代不同的是,5G 的应用十分多样化。峰值速率和平均小区频谱效率 不再是唯一的要求。除此之外,体验速率、连接数、低时延、高可靠、高能效都将成为系统设计的重要考量因素。应用场景也不只是广域覆盖,还包括密集 热点、机器间通信、车联网、大型露天集会、地铁等。这也决定了 5G 中的技 术是多元的,不会像前几代那样,每一代都有唯一一个标志性技术。就多址技 术而言,5G 的一大特点是采用非正交资源。
第五代蜂窝通信的系统要求  | 带你读《5G非正交多址技术》之二
|
移动开发 安全 5G
5G UDN物理层关键使能技术 | 带你读《5G UDN(超密集网络)技术详解》之二十
4G 异构微蜂窝和 LTE UDN 是进一步理解和发展 5G UDN 的基础,4G 异 构微蜂窝网络中面临的诸多问题,以及已经解决实现的技术手段,在 5G UDN 中基本也都要同样面对解决,以及进一步地增强演进
5G UDN物理层关键使能技术 |  带你读《5G UDN(超密集网络)技术详解》之二十
|
存储 监控 大数据
迷你型MINI光纤收发器的优势有哪些?
互联网盛行的今天,我们平时所使用的网络离不开收发器的作用,收发器有很多种,随着对网络容量的需求急剧增大,收发器由POE收发器衍生出非网管型、网管型以及迷你型等光纤收发器,下面易天光通信ETULINK为大家介绍一款mini收发器。
839 0
|
缓存 5G 调度
4G/5G空口技术比较之一:HARQ
5G空口中HARQ机制类似于LTE的HARQ技术。其大的不同点总结于下: 1. 上行HARQ机制与下行相同,均为非同步HARQ。这种变化给空口带来的变化会有, a,调度时机更加灵活,尤其在TDD制式下,资源分配会更加灵活。
9352 0
|
网络架构
关于光纤宽带技术,看这一篇就够啦!
上网所采取的方式,主要是两种:一种是通过手机的数据业务;还有一种,是通过家里或单位里的宽带。从专业角度来说,通过无线的方式,就是无线接入。通过有线的方式,就是有线接入。今天要介绍的就是宽带接入。
4283 0