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GPRS无线数传模块是一款内嵌GSM/GPRS核心单元的无线Modem,具有完备的电源管理系统,标准的串行数据接口。
◆ 具有短消息功能,支持中英文短信
◆ 针对GPRS数据业务, 嵌入了TCP/IP协议栈
◆ 支持域名解析,可以不用固定IP
◆ 支持彩信收发,可以传输图片,文件
◆ 标准RS-232串口,简单的AT指令操作
◆ 提供单片机和计算机编程源代码
◆ 频段为双频900MHz和1800MHz
◆ 工作温度:-35~ +75℃
◆ 工业标准设计,能工作于各种恶劣环境
◆ 天线接口 50Ω/SMA(阴头)
◆ 直流5~12V供电,电流待机40mA,发射时300mA
◆ 工业短信收发、彩信收发图片文件
◆ GPRS实时数据传输
◆ 银行、证券、保险行业
◆ 税务、公安、交警、交通稽查行业
◆ 交通监控
◆ 工业控制、遥感、遥测
◆ 移动办公
工业级短信模块、彩信模块及GPRS模块
GPRS无线数传模块是一款内嵌GSM/GPRS核心单元的无线Modem,具有完备的电源管理系统,标准的串行数据接口。外观小巧,软件接口简单易用。可广泛应用于工业短信收发、彩信收发图片文件、GPRS实时数据传输等诸多工业与民用领域。
GPRS无线数模块是针对工业级用户,采用GSM/GPRS网络为传输媒介,是一款基于移动GSM短消息平台和GPRS数据业务的工业级通讯终端。它利用GSM 移动通信网络的短信息和GPRS业务为用户搭建了一个超远距离的数据输平台。标准工业规格设计,提供RS232标准接口,直接与用户设备连接,实现中英文短信功能,彩信功能,GPRS数据传输功能。
无线模块(RF wireless module),是数字数传电台(Digital radio)的模块化产品,是指借助DSP &n...
笔记本电脑自带的无线网络模块,就是内置无线网卡,但有无线网卡不等于可以无线上网,就像台式机有了网卡,没有接入点不能上网一个道理。
13定额智能化里面的5-730
运用数传模块实现无线语音通信的方案设计
介绍了无线数传模块的工作原理及通信特点,结合实际无线语音保密通信系统,重点分析了数传模块应用中的几个难点,包括半双工通信协议、通信中的同步方法、数据的乒乓存储方式等。其方法对于无线数传模块应用设计具有普遍意义。
数传模块天线及馈线系统
数传模块天线及馈线系统 CH-433-105-B CH-433-50-A CH-433-70-A CH-433-85-A CH-SMA-1 CH-SMA-2 CH-SMA-3 CH-SMA-4 CH-433-30-A CH-433-25-A CH-433-CZ-1 CH-433-LG-1 CH-433-PCB-1 CH-SMAM-SMAF CH-433-CZ-1000-A CH-433-BM-7
电力抄表人员从前是挨家挨户的上门查电表,费时费力还会影响用户的正常生活,现在,预付费电卡的出现,省去了上门抄表的麻烦,但是同时带来了电力部门数据统计和实时监测用电量的难题,GPRS无线数传模块在智能电力远程抄表系统中的应用,有效的改变了电力监测与分布式管理的痛点。
GPRS无线数传模块在智能电力远程抄表系统中起到无线数传的功能,可为电力系统提供简单高效的通信网络。在移动通信公司的GPRS业务平台上构建智能电力远程抄表系统,实现电表数据的无线传输,帮助电力部门获取用电情况,降低了成本,方便快捷。
GPRS无线数传模块充分利用GPRS网络的“永远在线、接入速度快、采用数据流量计费”;能够实现点对点、中心对多点、外围设备之间等多种组网方式。
对于电力部门来说,变电站数量众多,且分布很广,给电力工作人员的管理变电站带来了极大的不便利,利用GPRS无线数传模块对重要的电力节点进行实时监控,实时上传数据并加以分析,远程监控变电站的设备,减少人力物力的投入,是帮助电力远程监管的有效选择。GPRS无线数传模块IOT-G2S-01广泛适用于信息互传、远程数据采集等各行业各业的应用,前景无限。
电力监控
油田监测
远程抄表
路灯监控
环境监测
气象监测
水利监测
热网监测
电表监测
机房监控
交通指示
煤炭监控
地震监测
车辆诱导
供水监控
高速公路监测
噪声实时监控
环保重点污染源监控
供水管网实时传输监控
电力配网自动化遥控系统
各类国内外带串口或485接口的PLC,RTU实现无线数据传输等
GPRS DTU最基本的用法是:在DTU中放入一张开通GPRS功能的SIM卡,DTU上电后先注册到GPRS网络,然后通过GPRS网络和数据处理中心建立连接。这条连接涉及了无线网络运营商,因特网宽 带供应商,用户公司的网络情况,以及用户的电脑配置等环节,因此要建立这条连接需要把各部分都配置好。
在本质上,DTU和数据处理中心建立的是SOCKET连接。DTU是SOCKET客户端,数据处理中心是SOCKET的服务端。SOCKET连接有TCP协议和UDP协议之分,DTU和中心要使用相同的协议,这个一般都有配置软件进行配置。
给DTU配置好中心的IP地址和端口号后,则把DTU通过串口和用户的设备相连。DTU和水文、电力、气象、环保等用户设备通过串口连起来放置在现场。
DTU上电后首先注册到移动的网络,然后发送建立SOCKET的请求包给移动,移动把这个请求发送到因特网。中心的服务端软件接收到请求后建立连接,并发送应答信息。
DTU发送的请求信息是因特网上的数据包,有一些原因会阻止中心收到连接请求包,这样也就不能建立连接。最常见的有中心的电脑上有杀毒软件、防火墙等把这些数据包给屏蔽了。另一是中心电脑是通过路由器上网的,在路由器上要设置数据转发。SOCKET连接建立后就可以双向通信了。
GPRS DTU上电后,首先读出内部FLASH中保存的工作参数(包括GPRS拨号参数,串口波特率,数据中心IP地址等等,事先已经配置好)。
GPRS DTU登陆GSM网络,然后进行GPRS PPP拨号。拨号成功后,GPRS DTU将获得一个由移动随机分配的内部IP地址(一般是10.X.X.X)。也就是说,GPRS DTU处于移动内网中,而且其内网IP地址通常是不固定的,随着每次拨号而变化。 我们可以理解为GPRS DTU这时是一个移动内部局域网内的设备,通过移动网关来实现与外部Internet公网的通信。这与局域网内的电脑通过网关访问外部网络的方式相似。
GPRS DTU主动发起与数据中心的通信连接,并保持通信连接一直存在。 由于GPRS DTU处于移动内网,而且IP地址不固定。因此,只能由GPRS DTU主动连接数据中心,而不能由数据中心主动连接GPRS DTU。这就要求数据中心具备固定的公网IP地址或固定的域名。数据中心的公网IP地址或固定的域名作为参数存储在GPRS DTU内,以便GPRS DTU一旦上电拨号成功,就可以主动连接到数据中心。
具体地讲,GPRS DTU通过数据中心的IP地址(如果是采用中心域名的话,先通过中心域名解析出中心IP地址)以及端口号等参数,向数据中心发起TCP或UDP通信请求。在得到中心的响应后,GPRS DTU即认为与中心握手成功,然后就保持这个通信连接一直存在,如果通信连接中断,GPRS DTU将立即重新与中心握手。
由于TCP/UDP通信连接已经建立,就可以进行数据双向通信了。
对于DTU来说,只要建立了与数据中心的双向通信,完成用户串口数据与GPRS网络数据包的转换就相对简单了。一旦接收到用户的串口数据,DTU就立即把串口数据封装在一个TCP/UDP包里,发送给数据中心。反之,当DTU收到数据中心发来的TCP/UDP包时,从中取出数据内容,立即通过串口发送给用户设备。
通过有线的数据采集中心,同时与很多个GPRS DTU进行双向通信。这是目前GPRS DTU应用系统中最为常用的方式。
(1)内部集成TCP/IP协议栈
GPRS DTU内部封装了PPP拨号协议以及TCP/IP协议栈并且具有嵌入式操作系统,从硬件上,它可看作是嵌入式PC与无线GPRS MODEM的结合;它具备GPRS拨号上网以及TCP/IP数据通信的功能。
(2)提供串口数据双向转换功能
GPRS DTU提供了串行通信接口,包括RS232,RS485,RS422等都属于常用的串行通信方式,而且GPRS DTU在设计上大都将串口数据设计成“透明转换”的方式,也就是说GPRS DTU可以将串口上的原始数据转换成TCP/IP数据包进行传送,而不需要改变原有的数据通信内容。因此,GPRS DTU可以和各种使用串口通信的用户设备进行连接,而且不需要对用户设备作改动。
(3)支持自动心跳,保持永久在线
GPRS通信网络的优点之一就是支持GPRS终端设备永久在线,因此典型的GPRS DTU在设计上都支持永久在线功能,这就要求DTU包含了上电自动拨号、采用心跳包保持永久在线(当长时间没有数据通信时,移动网关将断开DTU与中心的连接,心跳包就是DTU与数据中心在连接被断开之前发送一个小数据包,以保持连接不被断开)、支持断线自动重连、自动重拨号等特点。
(4)支持参数配置,永久保存
GPRS DTU作为一种通信设备,其应用场合十分广泛。在不同的应用中,数据中心的IP地址及端口号,串口的波特率等都是不同的。因此,GPRS DTU都应支持参数配置,并且将配置好的参数保存内部的永久存储器件内(一般为FLASH或EEPROM等)。一旦上电,就自动按照设置好的参数进行工作。
GPRS DTU使用场合一般可以从以下几个实际应用角度来讲:
(1) 现场只能使用无线通信环境
当数据采集现场的设备需要在移动中工作,或者采集现场处于野外等情况下,无法提供有线通信的环境。这个时候,采用GPRS无线网络就可能是一个好的选择,因为GPRS网络的覆盖率在国内已经很高,全国大部分地区均有GPRS信号覆盖。
(2) 现场终端的传输距离分散
由于GPRS网络是覆盖全国的公共网络,因此采用GPRS来传输数据的一大优势就是现场采集点可以分步在全国范围,数据中心与现场采集点之间的距离不受限制。无线公网通信(包括GPRS/CDMA网络,3G网络等)这个非常显著的优点是专用无线通信网络(比如数传电台,WiMax,WLAN等)无法达到的。
(3) 适当的数据实时性要求
国内GPRS网络,其传输数据的延时为秒级范围。在绝大部分时间下,GPRS数据通信的平均整体延时为2秒左右。也就是说,从GPRS DTU端发送的数据包将大致在2秒钟后到达数据中心。反之,从数据中的数据包也大致在2秒钟后到达GPRS DTU。
总的来说,GPRS这种实时性,可以满足大多数行业应用的要求。 但是,对于一些特定的应用系统,如果不能承受2秒左右的平均延时,那么GPRS通信方式就可能是不适合的。(另外,CDMA网络的传输延时也是1秒-2秒左右)。
从另一个角度来讲,如果我们要设计的系统希望通过GPRS网络来传输数据,那么就要在设计通信协议时候考虑这种延时的情况。
(4) 适当的数据通信速率
GPRS DTU与数据中心的数据通信速率一般在10kbps-60kbps之间。从也就是说,GPRS DTU可以持续不断地以10bps-60kbps的速度向中心发送数据,反之亦然。(补充说明:国内CDMA网络的数据通信平均速率可以达到40kbps-90kbps左右)从系统应用可靠性角度来讲,我们认为当应用系统本身的数据平均通信量在30kbps以内的时候,使用GPRS网络来进行数据传输是比较适合的。
也可以从另外一方面,例如果通过GPRS网络来进行远程传输数据,那么就需要把数据平均通信量控制在30kbps之内。(注意:这里的平均持续通信速率和瞬间通信速率是有区别的,与设备串口波特率也不是同一个概念)
以上的几点可以用于判断应用系统是否适合采用GPRS网络进行数据传输,如果这几个方面都比较符合的话,那么采用GPRS DTU进行数据传输是非常合适的。
通用分组无线电业务(GPRS)是在GSM基础上发展起来的移动分组数据接入因特网的技术,其实现方法被后来的3G所承袭,并且3G将IP多媒体业务也承载在GPRS上,因此,针对GPRS的技术研究和开发实现,成为移动核心网技术的重要发展方向。移动核心网分组域由GPRS服务支持节点(SGSN)和GPRS网关支持节点(GGSN)实体完成GPRS业务,而SGSN和GGSN之间的GPRS隧道协议(GTP)为多个移动台同时上网提供了多达232个连接,将移动台通过通用移动通信系统中陆地无线接入网(UTRAN)发起的分组数据协议(PDP)上下文连接,通过隧道技术导向因特网,屏蔽了移动台移动性对分组业务的影响,使所有的移动台都“透明”的连接到因特网上。因此,GTP隧道协议在2G和3G所提供分组业务的实现上都起着极其重要的作用。