Da sich immer mehr Geräte mit dem Netz verbinden und miteinander kommunizieren, sind wir auf dem Weg in die Ära des "Internet of Everything". Das drahtlose Übertragungsmodul ist ein wichtiges Bindeglied zwischen der IoT-Wahrnehmungsschicht und der Netzebene. Alle Gerätedaten, die von den Terminals der IoT-Wahrnehmungsschicht erzeugt werden, müssen über das drahtlose Kommunikationsmodul an die Netzwerkschicht weitergeleitet werden, und dann können die Geräte über die Cloud-Verwaltungsplattform aus der Ferne verwaltet und gesteuert werden. Gleichzeitig bringt die Datenanalyse Verbesserungen bei der Verwaltungseffizienz mit sich.
Das drahtlose Übertragungsmodul gehört zur zugrunde liegenden Hardwareverbindung und hat seine unersetzlichen Funktionen. Es ist der Träger des intelligenten Endgeräts des Internets der Dinge. Das Prinzip des drahtlosen Übertragungsmoduls besteht darin, elektromagnetische Signale zu senden oder zu empfangen und sie in Informationen umzuwandeln, die wir verstehen können. Die Funktion des drahtlosen Übertragungsmoduls besteht darin, Dinge mit Dingen zu verbinden, verschiedenen IoT-Endgeräten die Möglichkeit der Informationsübertragung zu geben und verschiedenen intelligenten Geräten IoT-Informationsschnittstellen zur Verfügung zu stellen.
Drahtlose Übertragungsmodule können unterteilt werden in GPRS-Module 3G-Module, 4G-Module NB-IoT-Module, LoRa Module, Wi-Fi-Module, Bluetooth-Module usw. je nach Art der Netzverbindung. Sie werden hauptsächlich für die drahtlose Datenübertragung über große Entfernungen durch das Betreibernetz verwendet. Oder ein selbstorganisierendes Netzwerk, um eine Fernkommunikation zu erreichen.
Zongheng Intelligent Control Wireless Transmission Module Auswahltabelle:
ZHC4922 | 4G-Vollnetzkommunikation | 1RS485 4DO 4DI 4AI | MQTT-Protokoll, lokale Logik |
ZHC4921 | 4G-Vollnetzkommunikation | 1RS485 4DO 4DI 4AI | Cloud-Vernetzung, lokale Logik |
ZHC4931 | 4G-Vollnetzkommunikation | 1RS485/232 1DO 2DI 1AI | Punkt-zu-Punkt/Punkt-zu-Multipunkt |
ZHC4661 | 4G-Vollnetzkommunikation | 1RS485 4AI 4AO | Automatische Erfassung und Meldung von Schwellenwerten |
ZHC4012 | 4G-Vollnetzkommunikation | 1RS485 4AI 4AO | Transparente Übertragung über die serielle Schnittstelle, Andocken von PLC/Konfiguration |
ZHC2921 | GPRS | 1RS485 4DO 4DI 4AI | Modbus-Protokoll, lokale Logik |
ZHC0561 | LoRa | 1RS485 4DI 2DO | Ad-hoc-Netz, proaktive Berichterstattung |
ZHC0661 | LoRa | 1RS485 4AI 2AO | Ad-hoc-Netz, Schwellenwertmeldung |
Die Datenübertragung kann einfach in zwei Kategorien unterteilt werden: kabelgebunden und drahtlos.
Herkömmliche kabelgebundene Netze erfordern einen hohen Personal- und Materialaufwand für die Verkabelung und haben zu viele Einschränkungen. In einigen speziellen Anwendungsumgebungen unterliegt die Verkabelungstechnik kabelgebundener Netze starken Beschränkungen.
Im Gegensatz dazu spart die Verwendung von drahtlosen Übertragungsmodulen zur Einrichtung einer speziellen drahtlosen Datenübertragungsmethode Arbeitskräfte und materielle Ressourcen, und die Investition ist recht wirtschaftlich. Darüber hinaus sind drahtlose Kommunikationsmethoden vielseitiger anpassbar, fast nicht durch geografische Gegebenheiten eingeschränkt und besser skalierbar.
Natürlich sind bei einigen Kurzstrecken-Datenkommunikationssystemen drahtlose Kommunikationsmethoden nicht billiger als kabelgebundene Methoden, aber manchmal ist die tatsächliche Umgebung vor Ort schwierig zu verkabeln. Die Kunden werden dennoch drahtlose Methoden für die Kommunikation wählen, je nach den Anforderungen der Umgebung vor Ort.