chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

如何啟用NB-IoT和Cat-M的省電模式并評估預期能耗

微云疏影 ? 來源:Digi-Key ? 作者:Markus Pihl, Vanja Sa ? 2022-03-31 10:00 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

提高物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 設備的電池壽命是低功耗廣域網(wǎng) (LPWAN) 技術的主要目標之一。因此,省電功能是蜂窩 LPWAN 技術、NB-IoT(Cat-NB1 和 Cat-NB2)和 Cat-M(LTE-M,亦稱 Cat M1)的重要組成部分。但是,這些功能是如何使用的,對電流消耗有怎樣的影響呢?

本文本著解答這些問題為目標,探討了省電功能的定義、定時器及其計算方法,以及啟用這些功能的命令。為了了解對能源消耗的影響,所有這些內容都隨附了電流消耗曲線的可視化顯示。

NB-IoT 和 Cat-M 的省電模式

NB-IoT 和 Cat-M 技術有兩個基本的省電功能:省電模式 (PSM) 和擴展型非連續(xù)接收 (eDRX)。

PSM 使設備能夠設置休眠和活動定時器,并轉發(fā)到網(wǎng)絡:周期性跟蹤區(qū)更新 (TAU) (T3412) 和活動時間 (T3324)(圖 1)。如果被網(wǎng)絡接受,網(wǎng)絡將在設定的時間內保留設備在系統(tǒng)中的注冊狀態(tài),如果設備在這段時間內被喚醒,則不需要再重新執(zhí)行連接程序(分離和重新連接程序能耗會很高)。在休眠間隔期間,無法訪問設備,但由于存在定時器,網(wǎng)絡知道設備的下一次喚醒時間,以及它處于活動狀態(tài)以接收尋呼消息的時長。設備的深度休眠模式可以設置為長達 14 天。

相較于目前 LTE 網(wǎng)絡中現(xiàn)有的常規(guī) DRX,eDRX 在時間方面得以延長。eDRX 延長了設備在活動時間段內不監(jiān)聽網(wǎng)絡的時間。對于許多物聯(lián)網(wǎng)設備來說,在幾秒鐘或更長時間內無法訪問是可以接受的。這樣功耗得以降低,而與應用 PSM 相比,設備仍可訪問。所要做出的妥協(xié)是功耗降幅不如 PSM 大。eDRX 可通過定時器尋呼周期長度 (PCL) 和尋呼時間窗 (PTW) 來配置(圖 1)。

在蜂窩模塊上設置 PSM 和 eDRX 定時器的命令在 3GPP 技術規(guī)范 TS 27.007 中進行了定義,如下所示:

AT+CPSMS=[,,[, [, ]]]

AT+CEDRXS=[[, [, ]]]

PTW 是個例外。本文將介紹一個由 Thales 創(chuàng)建的 PTW 命令,該命令特定于 Thales 用作受測設備 (DUT) 的 Cinterion? 模塊:

AT^SEDRXS=[[, [, ][, ]]]

此外,還將引入所謂的掛起模式,這是 Thales 為 Cinterion 模塊提供的另一種專用省電功能,用于進一步推動模塊進入最低能耗狀態(tài)。此命令只需設置一次。

AT^SCFG=“MEopMode/PowerMgmt/Suspend”,1

pYYBAGJFC0SAU0QyAABKqD3tUMU750.jpg

圖 1:省電功能、PSM 定時器(周期性 TAU 和活動時間)和 eDRX 定時器(PCL 和 PTW)。(圖片來源: Thales)

設置

為了使低功耗模式可視化,使用了來自 Thales 的兩套不同 Cinterion 模塊以及來自 Qoitech 的 Otii 功率分析儀。

對于 PSM 定時器,使用了 Thales 的 DevKit ENS22-E,它已焊接到 NB-IoT 專用模塊上。使用全球通用 MNO SIM 卡在商用網(wǎng)(漫游)中完成了 NB-IoT 中的測量。

對于 eDRX 定時器,使用了 LGA DevKit 上的純 Cat-M 模塊 Cinterion? EMS31。由于測試所在地德國沒有 Cat-M 網(wǎng)絡,該模塊通過天線(而非有線)連接到 Amarisoft Cat-M 網(wǎng)絡仿真器。

Qoitech 的 Otii 是一款多功能功率分析儀,在本例中有三個目的:

· 用于可視化和功率曲線分析

· 用于控制無線電模塊(通過 GPIO 引腳)

· 用于功率測量和 UART 日志同步(通過 RX/TX 引腳和主電源

布線如表 1 所示。

poYBAGJFC0SAVwxnAABrYqID-So578.jpg

圖 2:測量設置:Thales 帶蜂窩模塊的 LGA 開發(fā)套件以及 Qoitech 的 Otii。(圖片來源: Thales)

pYYBAGJFC0WAIh3eAAAtfmE6xLo373.jpg

表 1:用于圖 2 設置的引腳連接。

對于 PSM 測量,Cinterion ENS22-E NB-IoT 模塊(范圍 2.8 - 4.2 V)采用 3.6 V 供電(圖 3),以使結果與模塊硬件接口描述的額定電流消耗相當。GPO 的數(shù)字電平需要設置為 3 V(圖 3)。

poYBAGJFC0WAbfWBAABd8x3VvsU144.jpg

圖 3:Otii 項目 SUPPLY 設置。(圖片來源: Thales)

VUSB =》 +5 V - 需要此電源為 LGA DevKit 供電。注意!請勿另外通過 USB 為 DevKit 供電。

因此,電路板左下方的 DevKit 開關設置為左側 PWR – EXT 和右側 ASC0 – RS232(圖 4)。

pYYBAGJFC0WAaxESAAAu1BrAFlk226.jpg

圖 4:DevKit 開關設置。(圖片來源: Thales)

根據(jù)測量設置,使用了 Otii 應用程序中的 UART 命令行。該命令行需要在 Otii 項目設置的 LOGS 部分中啟用。

默認情況下,串行接口 ASC0(RX0/TX0 布線)的傳輸速度為 115200 波特(圖 5)。

poYBAGJFC0WABZWgAAA5Jv1UsrU028.jpg

圖 5:Otii 項目 LOGS 設置。(圖片來源: Thales)

如何計算 PSM 定時器?

對于 PSM,使用 AT+CPSMS 命令來設置請求的周期性 TAU (T3412) 周期和請求的活動時間 (T3324)。該值需要以 8 位二進制格式輸入,其中前 3 位表示 5 位二進制數(shù)的基礎乘數(shù)。這是 3GPP 中的規(guī)定,可在以下規(guī)范中找到:TS 24.008(圖 6)。

pYYBAGJFC0WAa6rfAACfcgzpgjc927.jpg

圖 6:3GPP TS 24.008 中的周期性 TAU 和活動時間計算。(圖片來源: Thales)

作為應用示例,該模塊將被配置為每 7 分鐘向網(wǎng)絡發(fā)送一次跟蹤區(qū)更新消息。這意味著周期性 TAU 將被設置為 7 分鐘或 420 秒。

對于 7 分鐘,可以使用 1 分鐘 (101) 乘數(shù)與值 7 (00111) 或 30 秒 (100) 乘數(shù)與二進制值 14 (01110)(圖 6)。

活動時間設置方法相同,但基礎值不同。例如,10 秒活動時間將使用值 000 作為 2 秒基礎乘數(shù)和 00101(等于 5),因此命令為:

at+cpsms=1,,,10001110,00000101

如何設置 PSM 定時器?

啟用 Devkit 電源(5 V,見圖 7)和模塊電源(3.6 V,見圖 7)后,通過將 GPO2(圖 7)打開約 2 秒,然后再關閉來開始啟動該模擬。

poYBAGJFC0WADCMoAAAkwKbQy0I614.jpg

圖 7:Otii 電源開關。(圖片來源: Thales)

該模塊啟動后將在 UART 日志中使用以下 URC(非請求結果碼)來指示這一點:

sHI2115-ssb-codeloaderlesHI2115-codeloader&e

^SYSSTART

現(xiàn)在可以將 AT 命令傳遞給模塊,以便 1) 啟用掛起模式,2) 啟用注冊狀態(tài)顯示,以及 3) 檢查并設置 PSM 定時器:

如前所述,Thales 專用省電功能只需發(fā)送一次配置命令即可啟用。此設置為非易失性設置,會一直保持到更改為止。

at^scfg=“MEOpMode/PowerMgmt/Suspend”,“1”

^SCFG: “MEOpMode/PowerMgmt/Suspend”,“1”

OK

+CIEV: suspendAvailable,1

該模塊將通過 +CIEV URC 來通知掛起功能現(xiàn)已可用。如果已啟用掛起,則不會有 suspendAvailable URC。

在發(fā)送“at+cereg=5”之后,該模塊將通過 URC 通知用戶模塊注冊狀態(tài)的變化。此設置是易失性設置,在重啟后必須重新設置。在模塊已注冊的情況下,它可能只回復 OK。在這種情況下,可以通過發(fā)送“at+cereg?”來請求狀態(tài)。

副本

at+cereg=5

OK

at+cereg?

+CEREG: 5,5,C9F9,00323333,9,,,00001111,10100111

| | | | | |_Periodic-TAU(T3412): 10m

| | | | |__________Active-Time (T3324): 30s

| | | |_________________Act:E-UTRAN(NB-S1 mode)

| | |________________________CI - cell ID

| |_____________________________TAC - Tracking Area Code

|_________________________________stat:5 registered roaming

在上面的例子中,模塊在漫游模式下注冊,并顯示網(wǎng)絡當前配置的 PSM 值(每 10 分鐘 TAU 一次,活動時間為 30 秒)。

現(xiàn)在,可以通過“at+cpsms”命令設置請求的值。此命令將觸發(fā)模塊向網(wǎng)絡發(fā)送 TAU(跟蹤區(qū)更新)消息。在來自網(wǎng)絡的回復消息(跟蹤區(qū)更新接受)中,模塊將接收必須執(zhí)行的值。換句話說,網(wǎng)絡決定采取哪些值。這些值有希望與請求的值相同,但這并不能保證。這取決于移動網(wǎng)絡運營商,以及他們是允許請求的值,還是用他們的值(有時是固定的)替代這些值。

副本

at+cpsms=1,,,10001110,00000101

OK

at+cereg?

+CEREG: 5,5,C9F9,00323333,9,,,00001111,10010100

| | | | | |_Periodic-TAU(T3412): 7m

| | | | |__________Active-Time (T3324): 30s

| | | |_________________Act:E-UTRAN(NB-S1 mode)

| | |________________________CI - cell ID

| |_____________________________TAC - Tracking Area Code

|_________________________________stat:5 registered roaming

+CIEV: suspendReady,0

+CIEV: suspendReady,1

該模塊將使用 suspendReady URC 來指示何時可以進入掛起模式。一旦收到“suspendReady,1”的指示,就可以通過設置 RTS0(即 GPO1,圖 7)使模塊進入掛起模式 5 秒(5 秒是默認值,也可以更改,請參見模塊 AT 規(guī)范文件)。

PSM 定時器對能耗有什么影響?

作為參考測量,圖 8 顯示了默認模式(未啟用 PSM、eDRX 或掛起模式)下 Cinterion ENS22-E NB-IoT 的電流曲線。

pYYBAGJFC0WAJeoOAABYipmftkI331.jpg

圖 8:未啟用任何省電模式的參考測量電流消耗曲線。(圖片來源: Thales)

標記區(qū)域的預期平均電流消耗約為 16 mA。

啟用 PSM 定時器后(本例中周期性 TAU 為 7 分鐘,活動時間為 10 秒),且網(wǎng)絡已接受這些定時器的情況下,電流消耗降至平均 13 mA(圖 9)。

請注意,網(wǎng)絡可能會忽略 PSM 定時器的請求,而建議使用其他定時器。不同的 MNO 和不同的網(wǎng)絡通常具有迥然不同的允許定時器集,因此在部署物聯(lián)網(wǎng)設備之前需要了解這一點。

poYBAGJFC0aAQQg-AABUku4W_LU316.jpg

圖 9:啟用 PSM 時的電流消耗曲線。(圖片來源: Thales)

如果設置了掛起模式,該模塊將指示它準備好使用 URC(未經(jīng)請求的結果代碼)掛起。切換 RTS 信號后,本例為在 Otii 中設置為 GPO1(圖 7)后,模塊進入掛起模式,平均電流消耗約為 3 μA(圖 10)。

pYYBAGJFC0aAdGMBAABN4drjCFg931.jpg

圖 10:啟用掛起模式時的電流消耗曲線。(圖片來源: Thales)

如何計算 eDRX 定時器?

在設置 eDRX 的定時器值時,所用的計算方式非常簡單。有的定時器適用于每一種無線接入技術,如圖 11 中的表所示。

poYBAGJFC0aAR56cAAEF14dIyOA607.jpg

圖 11:3GPP TS 24.008 中的 eDRX 定時器定義。(圖片來源: Thales)

如何設置 eDRX 定時器?

使用 eDRX 的影響可以在 LGA DevKit 上通過 Cinterion EMS31 純 Cat-M 模塊來演示。該 LTE-M 模塊的供電電壓范圍為 3.2 - 5.5 V。Otii 將為其提供 3.8 V 的電源。在 Otii 應用程序的項目設置中,必須調整主電壓(圖 3)。

模塊啟動后,如 ^SYSSTART URC 所示,需要增加 PSM 定時器,使其具有更長的活動期(5 分鐘),以便更好地看到 eDRX 的影響 [(設置 at+cpsms=1,,,00000110,00100101)、禁用 eDRX (at+cedrxs=0) 并通過 at+cereg=4 啟用注冊狀態(tài)顯示]。

副本

^SYSSTART

+CIEV: prov,1,sbmjp

at+cedrxs=0

OK

at+cpsms=1,,,00000110,00100101

OK

at+cereg=4

OK

要核實 eDRX 是否已按請求禁用,請使用 at+cedrxrdp 命令讀取當前的動態(tài) eDRX 參數(shù)。

副本

at+cedrxrdp

+CEDRXRDP: 0

模塊注冊到網(wǎng)絡后,即應收到相關的 URC,其中顯示具有 5 分鐘活動時間的注冊狀態(tài)。

副本

+CEREG: 1,“0001”,“01A2D004”,7,,,“00100101”,“00000110”

| |_TAU(T3412): 60min

|_____Active-Time(T3324): 5min

使用 Otii 應用程序進行測量時,在活動時間內每 1.25 ms 就可以看到連續(xù)無線電監(jiān)聽器峰值,如圖 10 中 1 分鐘時間戳附近區(qū)域所示。

現(xiàn)在,使用 3GPP 命令 at+cedrxs 或使用 Thales 特定命令 at^sedrxs 發(fā)送啟用 eDRX 的命令。3GPP 命令的缺點是無法設置尋呼時間窗 (PTW),而在 Thales Cinterion 模塊上實現(xiàn)的專用 AT 命令則可以。

根據(jù)圖 10 中的表格,Cat-M 中的 eDRX 值被設置為 20.48 秒(“0010”),尋呼時間窗為 5.12 秒(“0011”)。

副本

at^sedrxs=2,4,0010,0011

OK

+CEDRXP: 4,“0010”,“0010”,“0011”

該模塊將通過 +CEDRXP URC 通知用戶 eDRX 值的變化,其中會顯示所請求的 eDRX (PCL) 值“0010”、從網(wǎng)絡中設置且也必須從模塊中使用的值 [第 2 個“0010”])和 PTW(“0011”)。

該模塊需要一些時間來適應更改后的周期,并且最終將顯示 eDRX 行為,如圖 12 所示。

eDRX 定時器對能耗有什么影響?

eDRX 定時器僅在活動階段有影響。配置的活動期越短,eDRX 的影響就越低。

eDRX 適用于需要長網(wǎng)絡訪問時間間隔甚至是全程不訪問的設備。在此時間內,設備的接收器部分將僅在特定的時間間隔 (PTW) 內啟用,每個 eDRX(PCL) 周期會重復該時間間隔。由于設置了定時器,移動網(wǎng)絡知道設備將在哪些時間幀中監(jiān)聽尋呼,并且將僅在該時間幀期間發(fā)送針對該設備的尋呼。這也將節(jié)省網(wǎng)絡 (eNodeB) 端的資源。

默認設置為 PTW,設置為 5 秒,不啟用 eDRX(圖 12)。啟用 eDRX 后,平均電流消耗從 3 mA 降至 2 mA。

pYYBAGJFC0aAPvBAAABzvsA80FQ007.jpg

圖 12:尋呼時間窗設置為 5 秒作為參考,不啟用 eDRX;右側為相同的 PWT,但啟用了 eDRX。(圖片來源: Thales)

總結

根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)設備用例和可用網(wǎng)絡技術的不同,可以使用不同的省電功能來延長設備的電池壽命。

使用 PSM,可以為設備設置長達 14 天的深度休眠模式。

設備會根據(jù)設定的時間間隔定期喚醒,連接至網(wǎng)絡,并可以選擇發(fā)送數(shù)據(jù)。在進入連接狀態(tài)之后一小段時間,設備將處于活動但空閑的狀態(tài),并在該活動時間內偵聽傳入的數(shù)據(jù)。在這段活動時間內,可以使用 eDRX 配置設備啟用其接收器的時隙。

所有的設置都配合網(wǎng)絡來完成。網(wǎng)絡始終知道設備能夠接收數(shù)據(jù)的時間和時長。

采用 Cat-M 技術的設備將比 NB-IoT 設備需要更多的電能。設備休眠的時間越長,節(jié)省的電能就越多。設備偵聽傳入數(shù)據(jù)的時隙越短越少,其能耗就越優(yōu)化。

因此,在最佳情況下,設置最大 PSM 和最小活動時間并且只有一個監(jiān)聽峰值(PTW 最小)時,NB-IoT 設備最省電。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 定時器
    +關注

    關注

    23

    文章

    3347

    瀏覽量

    120958
  • PSM
    PSM
    +關注

    關注

    1

    文章

    45

    瀏覽量

    13963
  • NB-IoT
    +關注

    關注

    0

    文章

    14

    瀏覽量

    3556
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    掘金新藍海!利爾達重磅推出NB-IoT全球通模組

    //截至2025年,全球已部署137張NB-IoT網(wǎng)絡,中國市場占據(jù)了全球84%的連接數(shù),海外則仍是一片充滿機遇與挑戰(zhàn)的廣闊藍海。近日,利爾達重磅推出基于移芯新一代平臺的NB-IoT全球通模組
    的頭像 發(fā)表于 09-11 18:02 ?946次閱讀
    掘金新藍海!利爾達重磅推出<b class='flag-5'>NB-IoT</b>全球通模組

    NB-IoT 網(wǎng)絡對功耗的真實影響:Otii實測 Thales 模組的注冊與連接行為全解析

    Cat-M,利用其中的節(jié)能模式。 需注意,如圖5所示(Otii應用界面右上角的統(tǒng)計數(shù)據(jù)),切換至2G的功耗更高。2G的連接過程消耗2mWh,而NB-IoT僅消耗700uWh。因此,建
    發(fā)表于 09-02 17:44

    NB-IoT無線模組咨詢

    我們公司是做外貿的, 目前想配NB-IoT無線模組在設備上, 由于對NB-IoT無線模組不熟悉, 想咨詢關于移遠,利爾達等無線模組(對應Band 3/8/20)的事情, 請問有無公司或大神能咨詢下
    發(fā)表于 09-01 23:42

    超低功耗藍牙模組的功耗到底有多低

    ,那么可以得出,這個產品的使用壽命是:220mAh*0.8/9.8uA=2年的使用壽命。 工具鏈接如下,不僅可以用來評估BLE產品的功耗,蜂窩產品(cat-M、NB-IOT)、wifi產品方案,都可以快速
    發(fā)表于 05-27 22:37

    NB-IoT單燈控制器:智慧照明的“神經(jīng)末梢”

    在智慧城市建設進程加速的大背景下,NB - IoT 單燈控制器作為一種嶄露頭角的智能照明設備,正逐步成為城市照明管理體系中的關鍵構成要素。其借助窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB - IoT)技術,達成
    的頭像 發(fā)表于 04-27 16:33 ?388次閱讀

    【轉】關于nRF54L15 BLE 方案功耗的評估

    可以得出,這個產品的使用壽命是:220mAh*0.8/9.8uA=2年的使用壽命。 工具鏈接如下,不僅可以用來評估BLE產品的功耗,蜂窩產品(cat-M、NB-IOT)、wifi產品方案,都可以快速
    發(fā)表于 04-26 17:00

    NB-IoT模組選型指南:2025十大NB窄帶傳輸設備品牌廠家盤點與應用方案解析

    隨著物聯(lián)網(wǎng)(IoT)技術的不斷發(fā)展,NB-IoT(窄帶物聯(lián)網(wǎng))作為支持海量連接、低功耗、廣覆蓋的通信技術,正在推動智能設備和行業(yè)應用的全面升級。NB-IoT模塊作為物聯(lián)網(wǎng)終端的核心連接組件,其選型
    的頭像 發(fā)表于 04-21 09:55 ?962次閱讀

    Cat 1 bis同比增長100%!中國廠商霸榜全球前五

    %,這一增長是由資產跟蹤和智能電表等應用推動的。相反,NB-IoT和標準Cat1分別同比大幅下降34%和51%。報告認為,在中國,應用供應商越來越青睞Cat1bis,因
    的頭像 發(fā)表于 04-11 18:13 ?733次閱讀
    <b class='flag-5'>Cat</b> 1 bis同比增長100%!中國廠商霸榜全球前五

    基于NB-IoT單燈控制器的智慧路燈應用案例及效果分析

    基于NB-IoT單燈控制器的智慧路燈應用案例及效果分析
    的頭像 發(fā)表于 04-07 15:16 ?627次閱讀
    基于<b class='flag-5'>NB-IoT</b>單燈控制器的智慧路燈應用案例及效果分析

    關于Cat.1網(wǎng)絡會取代NB-IoT技術嗎?

    (PSM/eDRX省電模式) 覆蓋 中等(依賴LTE基站) 極強(穿透力強,覆蓋廣) 成本 較低(芯片成熟,價格接近NB-IoT) 極低(超低成本模組) 適用網(wǎng)絡 現(xiàn)有4G LTE網(wǎng)絡(無需新建) 需部署
    發(fā)表于 04-03 08:46

    蜂窩物聯(lián)網(wǎng)怎么選

    功耗:NB-IoT 和 LTE-M 技術旨在實現(xiàn)低功耗、大規(guī)模機器類型的通信應用。雖然其他 LPWAN 技術在紙面上看起來可能更好,但往往會根據(jù)使用情況和許多其他因素發(fā)生巨大變化,而且其代價是有限
    發(fā)表于 03-17 11:46

    安信可NB-IoT模組:體積小、功耗低、穩(wěn)定可靠

    安信可3款NB-IoT系列模組:EC-01、EC-01G和EC-01F。搭載移芯EC616S芯片平臺,超低成本、超低功耗和超高集成度的NB-IoT SoC芯片。 01搭載EC616S、性能更強 該
    的頭像 發(fā)表于 03-06 08:48 ?757次閱讀
    安信可<b class='flag-5'>NB-IoT</b>模組:體積小、功耗低、穩(wěn)定可靠

    NB-IOT物聯(lián)網(wǎng)基站是如何通信的呢?

    現(xiàn)有網(wǎng)絡基站以支持NB-IOT服務,部署專用于NB-IOT服務的EPC(CloudEdge),部署新的物
    的頭像 發(fā)表于 01-02 15:55 ?2440次閱讀
    <b class='flag-5'>NB-IOT</b>物聯(lián)網(wǎng)基站是如何通信的呢?

    安立ME7834NR助力智聯(lián)安驗證NB-IoT NTN協(xié)議一致性

    安立公司日前宣布北京智聯(lián)安科技有限公司(以下簡稱“智聯(lián)安”)已經(jīng)成功使用安立協(xié)議一致性測試平臺ME7834NR來驗證其最新NB-IoT NTN芯片MS210的協(xié)議功能。
    的頭像 發(fā)表于 12-13 11:38 ?1282次閱讀

    芯訊通NB-IoT模組E7025 R3實現(xiàn)大規(guī)模部署

    作為全球知名物聯(lián)網(wǎng)通信模組提供商,芯訊通擁有全制式、全品類模組產品線,所打造的產品已遍布全球五大洲,為各產業(yè)合作伙伴的終端通信連接提供助力。芯訊通推出的NB-IoT模組E7025 R3,憑借其強大
    的頭像 發(fā)表于 12-09 16:56 ?1407次閱讀