Obsah:
- Krok 1: Prehľad projektu
- Krok 2: Predbežné požiadavky
- Krok 3: Pripojenie hardvéru
- Krok 4: Odkazy a popisy zdrojového kódu
- Krok 5: Premietajte video a overte rýchlosť LTE Cat.M1
- Krok 6: Dokončite
Video: Je možné prenášať fotografie pomocou zariadení IoT založených na LPWAN?: 6 krokov
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:56
LPWAN je skratka pre Low Power Wide Area Network a je to celkom vhodná komunikačná technológia v oblasti internetu vecí. Reprezentatívne technológie sú Sigfox, LoRa NB-IoT a LTE Cat. M1. Všetko sú to nízkoenergetické diaľkové komunikačné technológie. LPWAN má vo všeobecnosti nízky dátový tok vďaka svojim vlastnostiam nízkeho výkonu a komunikácie na dlhé vzdialenosti. V nižšie uvedenej tabuľke je maximálna prenosová rýchlosť technológie LPWAN 12Bytes ~ 375Kbps.
LTE Cat. M1 má vyššiu maximálnu prenosovú rýchlosť ako ostatné, takže je vhodný pre stredne veľké aplikácie a aplikácie v reálnom čase, ako je prenos fotografií, biometrická autentifikácia a služba sledovania v reálnom čase. V tomto článku použijeme LTE Cat. M1 medzi technológiami LPWAN na kontrolu, či je možné obrázky prenášať, a overenie skutočnej rýchlosti LTE Cat. M1.
Krok 1: Prehľad projektu
Existujú dva spôsoby použitia externého modemu Woori-net LTE Cat. M1. Najprv môžete ovládať externý modem pomocou príkazu AT prostredníctvom rozhrania UART. Druhý spôsob je použitie ako režim RNDIS. Pri použití príkazu AT je použité rozhranie UART (Baud Rate: 115200), takže maximálna prenosová rýchlosť LTE Cat. M1 375 kbps nie je k dispozícii. Preto som vybral druhý spôsob, ktorý sa používa ako režim RNDIS. Okrem toho, keď chcete používať tento režim, musíte byť pomocou príkazu AT nastavený na „RNDISMODE = 1“.
Takto nakonfigurovaný Raspberry koláč môže používať externý modem v režime RNDIS, ktorý vám umožní používať komunikáciu LTE Cat. M1. Hardvérové pripojenie bude vysvetlené v KROKU 3.
Krok 2: Predbežné požiadavky
2-1. Malinový koláč
2-2. Externý modem Woori-Net (odkaz Kúpiť)
2-3. Doska rozhrania (odkaz Kúpiť)
2.4. Kábel dosky rozhrania (odkaz Kúpiť)
2.5. Kamera Raspberry Pi
Krok 3: Pripojenie hardvéru
Ak v KROKU 1 nastavíte režim RNDIS, pripojte sa k Raspberry Pi ako na obrázku nižšie.
Ak je nadviazané internetové pripojenie, môžete začiarknuť túto značku, ako je uvedené nižšie.
Krok 4: Odkazy a popisy zdrojového kódu
Raspberry Pi - zdroj klienta
Verzia Python 2.72 je nainštalovaná v Raspberry Pi. A externý modem používa protokol IPv6, takže adresu IPv4 servera musíte previesť nasledovne. O tomto pravidle konverzie rokujú spoločnosti SK Telecom a Woori-Net.
Stručne povedané, odfoťte pomocou kamery Raspberry Pi a preneste súbor na server tejto IP adresy.
Úplný zdrojový kód nájdete v odkaze v spodnej časti.
PC - zdroj servera
Server, ktorý dostane fotografiu, je vyvinutý s programom pyQT, ktorý je programovacím nástrojom GUI.
Bol vložený indikátor priebehu na kontrolu priebehu prenosu a keď prijal všetky, môžete tiež skontrolovať obrázok.
Server TCP beží ako vlákno.
Na aktualizáciu obrázka a indikátora priebehu sme použili funkciu Signal-pyqtSlot ().
Odkaz:
Krok 5: Premietajte video a overte rýchlosť LTE Cat. M1
5-1. Projektové video
Pozrite sa na Youtube
Odkaz:
5-2. overovanie rýchlosti LTE Cat. M1
Vykonalo sa celkom 50. testov vo forme uvedenej v tabuľke nižšie. Priemerná rýchlosť prenosu dát bola 298,37 bps. Potvrdzujeme, že môžeme odosielať údaje o 80% maximálnej prenosovej rýchlosti LTE Cat. M1.
Krok 6: Dokončite
Pole IoT sa rozširuje a rozsah aplikácií technológie LPWAN sa zvyšuje. Existujú napríklad prenos fotografií, služba sledovania v reálnom čase, nielen odosielanie alebo monitorovanie údajov zo senzorov. V tomto článku som skontroloval, či je možné obrázky prenášať pomocou LTE Cat. M1, a overil som skutočnú rýchlosť LTE Cat. M1. (Upozorňujeme, že použitie sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu modulu LTE Cat. M1.)
Dúfam, že vám tento článok pomôže využiť výhody vývoja aplikácií LTE Cat. M1 v novom poli IoT.
Ak máte záujem o ďalšie projekty, navštívte stránku https://www.wiznetian.com/ !!:)
Odporúča:
DIY -- Ako vyrobiť robota Spider, ktorý je možné ovládať pomocou smartfónu pomocou Arduino Uno: 6 krokov
DIY || Ako vyrobiť robota Spider, ktorý je možné ovládať pomocou smartfónu pomocou Arduino Uno: Pri vytváraní robota Spider sa dá naučiť veľa vecí o robotike. Rovnako ako výroba robotov je zábavná a náročná. V tomto videu vám ukážeme, ako vyrobiť robota Spider, ktorý môžeme ovládať pomocou nášho smartfónu (Androi
Rozpoznávanie zariadení v reálnom čase pomocou stôp EM: 6 krokov
Rozpoznávanie zariadení v reálnom čase pomocou EM stôp: Toto zariadenie je určené na klasifikáciu rôznych elektronických zariadení podľa ich EM signálov. Pre rôzne zariadenia majú rôzne EM signály, ktoré vydávajú. Vyvinuli sme riešenie internetu vecí na identifikáciu elektronických zariadení pomocou systému Particle
Beží bez obrazovky / displeja (bez hlavy) na Raspberry Pi alebo iných počítačoch založených na Linuxe / unixe: 6 krokov
Beh bez obrazovky / displeja (bez hlavy) na počítačoch Raspberry Pi alebo iných Linux / unix: Keď si väčšina ľudí kúpi Raspberry PI, myslí si, že potrebuje obrazovku počítača. Nemrhajte peniazmi na zbytočné počítačové monitory a klávesnice. Nestrácajte čas presúvaním klávesníc a monitorov medzi počítačmi. Nezapínajte televízor, ak nie je
Ovládanie zariadení pomocou hlasového ovládania pomocou NodeMCU: 7 krokov (s obrázkami)
Ovládanie zariadení pomocou hlasového ovládania pomocou NodeMCU: Chcem sa len pozdraviť s každým, toto je môj prvý prípad, kedy píšem inštruovateľný projekt. Angličtina nie je môj rodný jazyk, a preto sa pokúsim urobiť to stručné a čo najjasnejšie. Ovládanie zariadení hlasovým príkazom nie je nič zvláštne
Ako vytvoriť zariadenie IoT na ovládanie zariadení a monitorovanie počasia pomocou Esp8266: 5 krokov
Ako vytvoriť zariadenie IoT na ovládanie zariadení a monitorovanie počasia pomocou systému Esp8266: Internet vecí (IoT) je vzájomné prepojenie fyzických zariadení (označovaných tiež ako „pripojené zariadenia“a „inteligentné zariadenia“), budov, a ďalšie položky vstavané do elektroniky, softvéru, senzorov, akčných členov a