完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
标签 > 无线收发模块
无线收发模块JF24D整合了高频键控(GFSK)收发电路的功能,以特小体积更低成本实现高速数据传输的功能。JF24D的传输速率为1M,具有81个通道可任意设置而互不干扰。可在拥挤的ISM 频段中达到稳定可靠的短距离数据传输。
无线收发模块JF24D整合了高频键控(GFSK)收发电路的功能,以特小体积更低成本实现高速数据传输的功能。JF24D的传输速率为1M,具有81个通道可任意设置而互不干扰。可在拥挤的ISM 频段中达到稳定可靠的短距离数据传输。工作在全球开放的ISM 频段,免许可证使用。JF24D模块由安阳市新世纪电子研究所研发!
无线数据传输广泛地运用在车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信、数字音频、数字图像传输等领域中。
无线收发模块JF24D整合了高频键控(GFSK)收发电路的功能,以特小体积更低成本实现高速数据传输的功能。JF24D的传输速率为1M,具有81个通道可任意设置而互不干扰。可在拥挤的ISM 频段中达到稳定可靠的短距离数据传输。工作在全球开放的ISM 频段,免许可证使用。JF24D模块由安阳市新世纪电子研究所研发!
无线数据传输广泛地运用在车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信、数字音频、数字图像传输等领域中。
参数介绍编辑主要技术指标:
安阳市新世纪电子研究所无线模块1.通讯方式:调幅AM2.工作频率:315MHZ/433MHZ3.频率稳定度:±75KHZ4.发射功率:≤500mW5.静态电流:≤0.1UA6.发射电流:3~50mA7.工作电压:DC 3~12V数据发射模块的工作频率为315M,采用声表谐振器SAW稳频,频率稳定度极高,当环境温度在-25~+85度之间变化时,频飘仅为3ppm/度。特别适合多发一收无线遥控及数据传输系统。声表谐振器的频率稳定度仅次于晶体,而一般的LC振荡器频率稳定度及一致性较差,即使采用高品质微调电容,温差变化及振动也很难保证已调好的频点不会发生偏移。发射模块未设编码集成电路,而增加了一只数据调制三极管Q1,这种结构使得它可以方便地和其它固定编码电路、滚动码电路及单片机接口,而不必考虑编码电路的工作电压和输出幅度信号值的大小。比如用PT2262或者SM5262等编码集成电路配接时,直接将它们的数据输出端第17脚接至数据模块的输入端即可。数据模块具有较宽的工作电压范围3~12V,当电压变化时发射频率基本不变,和发射模块配套的接收模块无需任何调整就能稳定地接收。当发射电压为3V时,空旷地传输距离约20~50米,发射功率较小,当电压5V时,传输距离约100~200米。当电压9V时,传输距离约300~500米。当发射电压为12V时,为最佳工作电压,具有较好的发射效果,发射电流约60毫安,空旷地传输距离700~800米,发射功率约500毫瓦。当电压大于l2V时功耗增大,有效发射功率不再明显提高。这套模块的特点是发射功率比较大,传输距离比较远,比较适合恶劣条件下进行通讯。天线最好选用25厘米长的导线,远距离传输时最好能够竖立起来,因为无线电信号传输时受很多因素的影响,所以一般实用距离只有标称距离的一半甚至更少,这点需要开发时注意。数据模块采用ASK方式调制,以降低功耗,当数据信号停止时发射电流降为零,数据信号与发射模块输入端可以用电阻或者直接连接而不能用电容耦合,否则发射模块将不能正常工作。数据电平应接近数据模块的实际工作电压,以获得较高的调制效果。发射发射模块最好能垂直安装在主板的边缘,应离开周围器件5mm以上,以免受分布参数影晌。模块的传输距离与调制信号频率及幅度,发射电压及电池容量,发射天线,接收机的灵敏度,收发环境有关。一般在开阔区最大发射距离约800米,在有障碍的情况下,距离会缩短,由于无线电信号传输过程中的折射和反射会形成一些死区及不稳定区域,不同的收发环境会有不同的收发距离。
技术
◆多种配置应用方案,可以满足用户不同的需要◆通信接口:RS232/485或TTL接口◆标准串口协议,透明的数据传输◆可以直接代替有线的RS485网◆一体化设计,结构紧凑◆多种产品规格适应于不同的传输距离◆ 射频输出功率10mW、500mW、1000mW◆软件无线电技术保证高抗干扰能力和低误码率◆ISM 频段433MHz,无需申请频点◆ 工业标准设计,能工作于各种恶劣环境◆ 直流9~24V供电,电流小于800mA◆铝合金外壳:53×97×27mm(L×W×H)◆PVC塑料外壳:115×74×60,35mm E型导轨卡槽
应用
◆工业遥控、遥测◆石油钻井张力无线监测◆短距离无线数据传输◆安防设备无线监控◆无线RS485、无线PLC◆ 城市管网压力、温度监测◆电力线无线报警应用实例:用户首先关心的是传输距离问题,距离其实不是问题。近则采用433MHz频段无线数据终端DTD433,远则选用GPRS透明传输数据终端DTP_S09F。所谓“近”,指3公里以内可以覆盖大多数厂矿;所谓“远”,是指通讯距离超过3公里,甚至跨越不同地域以及不同国家,好在中国移动网络已经覆盖了全球,所以距离不是问题。DTP_S09F与DTD433远近结合可以满足绝大部分无线测控的要求。◆多台PLC之间的无线通信方案多台西门子S7_200之间的无线MODBUS通信设计说明,具有设计说明及PLC主机和从机的程序。多台三菱PLC之间的无线N:N通信设计,汇川PLC与三菱PLC方案一样。两个台达PLC之间的MODBUS无线通信例程,程序源代码和设计说明。
◆无线PLC数据终端与无线MODBUS测控终端的连接应用PLC与3公里以内4DI/4DO无线开关量终端DTD433H以及4AI/4AO无线模拟量终端DTD433F进行MODBUS协议无线通信,实现无线MODBUS传输。
◆触摸屏与PLC的无线通信方案西门子200PLC和无线PLC数据终端与深圳步科触摸屏的无线通信;威纶触摸屏与S7-200的无线PPI通信;昆仑通态触摸屏MCGS与PLC的无线通信;Autoface触摸屏与西门子PLC的无线MODBUS通信;显控触摸屏无线通信实例;运行触摸屏组态程序,能采用MODBUS协议,西门子PPI协议,三菱N:N协议,永宏PLC协议,台达PLC协议等。
◆组态软件与PLC的无线通信方案组态王软件与西门子PLC的无线PPI、MODBUS通信;力控组态软件与西门子PLC的无线通信。
开源项目
开源软件无线电技术对无线电的行行业业影响颇深,无线收发模块也不例外。GNU Radio 是免费的软件开发工具套件。它提供信号运行和处理模块,用它可以在易制作的低成本的射频(RF)硬件和通用微处理器上实现软件定义无线电。这套套件广泛用于业余爱好者,学术机构和商业机构用来研究和构建无线通信系统。GNU Radio 的应用主要是用Python编程语言来编写的。但是其核心信号处理模块是C++在带浮点运算的微处理器上构建的。因此,开发者能够简单快速的构建一个实时、高容量的无线通信系统。尽管其主要功用不是仿真器,GNU Radio 在没有射频RF 硬件部件的境况下支持对预先存储和(信号发生器)生成的数据进行信号处理的算法的研究。
NRF24L01是一种低功耗的无线收发模块,广泛应用于各种无线通信系统中。它具有高度集成的特点,具备理想的发射和接收功率,还能提供数据速率高达2Mbps...
在包含RF(或其它模拟)电路的PCB板上的电源线布线必须比在普通数字电路板上布线更加仔细,应避免采用自动布线。同时也应注意到,微控制器(或其它数字电路)...
无线收发模块的品种繁多,研发系统的时候应该怎么挑选无线收发模块呢?这时候不妨看一下项目需要,比如需要多远的传输距离,需要多大的功率,什么频率,还有灵敏度...
屏蔽罩的原理:用屏蔽体将元部件,电路,组合件,电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁场向外扩散;用屏蔽体将接收电路,设备或系统包围起来,防止它们受...
而2.4GHz的应用点是基于其高速的传输速率而发展起来的组网协议。2.4g无线模块具有较好的自适应功能和功耗低的优点,常应用于标签读写器、无线遥控器,玩...
无线收发模块采用ASK方式调制,以降低功耗,当数据信号停止时发射电流降为零,数据信号与发射模块输入端可以用电阻或者直接连接而不能用电容耦合,否则发射模块...
芯科科技携手Nuki开发支持Matter+Thread+Wi-Fi的首款智能锁
Silicon Labs(“芯科科技”)近期为合作伙伴Nuki公司提供了MG24 SoC和WF200模块,以助力其创建第四代Smart Lock Pro...
华普微高性能高可靠性 SoC无线收发模块, 及透传模块新品推介
华普微近期推出的高性能、高可靠性的无线收发SOC模块,及数据透传模块。 RFM23A020 高性能远距离SOC无线收发模块 (868MHz/915MHz...
随着科技的不断发展,无线通信技术得到了广泛的应用。2.4G无线收发模块作为一种重要的无线通信设备,广泛应用于遥控器、无线麦克风、智能家居等领域,给人们的...
无线遥控系统是否稳定取决于无线接收模块的抗干扰能力和灵敏度高低占有绝对重要的位置.很多用户因为对无线控制系统的不熟悉,导致对整个无线控制系统的误判.接收...
编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题
电机控制 | DSP | 氮化镓 | 功率放大器 | ChatGPT | 自动驾驶 | TI | 瑞萨电子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二极管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
无刷电机 | FOC | IGBT | 逆变器 | 文心一言 | 5G | 英飞凌 | 罗姆 |
直流电机 | PID | MOSFET | 传感器 | 人工智能 | 物联网 | NXP | 赛灵思 |
步进电机 | SPWM | 充电桩 | IPM | 机器视觉 | 无人机 | 三菱电机 | ST |
伺服电机 | SVPWM | 光伏发电 | UPS | AR | 智能电网 | 国民技术 | Microchip |
开关电源 | 步进电机 | 无线充电 | LabVIEW | EMC | PLC | OLED | 单片机 |
5G | m2m | DSP | MCU | ASIC | CPU | ROM | DRAM |
NB-IoT | LoRa | Zigbee | NFC | 蓝牙 | RFID | Wi-Fi | SIGFOX |
Type-C | USB | 以太网 | 仿真器 | RISC | RAM | 寄存器 | GPU |
语音识别 | 万用表 | CPLD | 耦合 | 电路仿真 | 电容滤波 | 保护电路 | 看门狗 |
CAN | CSI | DSI | DVI | Ethernet | HDMI | I2C | RS-485 |
SDI | nas | DMA | HomeKit | 阈值电压 | UART | 机器学习 | TensorFlow |
Arduino | BeagleBone | 树莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 华秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |