w-mbus无线通讯覆盖范围扩展方法、装置、设备、网关及介质

    公开(公告)号:CN116528263A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310385883.1

    申请日:2023-04-11

    Abstract: 本发明提供了w‑mbus无线通讯覆盖范围扩展方法、装置、设备、网关及介质,包括:获取第一射频模块接收到的w‑mbus表计数据,其中,所述第一射频模块采用FSK解调方式接收所述w‑mbus表计数据;对所述w‑mbus表计数据进行预处理,生成中继数据,并将所述中继数据存储在数据储存模块中;对所述中继数据进行编码处理,生成w‑mbus中继数据,并通过所述第一射频模块将所述w‑mbus中继数据传递至网关。旨在解决现有的w‑mbus技术传输距离有限且抗干扰性性能力较弱,针对更远距离的表计采取多跳级中继进行数据采集转发的情况,存在在一定程度上增加了链路开销以及中继布置成本的问题。

    一种低功耗批量升级多类型LoRaWAN节点的方法及系统

    公开(公告)号:CN116347361A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310278435.1

    申请日:2023-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种低功耗批量升级多类型LoRaWAN节点的方法及系统,所述方法为:S1、创建并开始升级流程;S2、创建组播并将待升级的LoRaWAN节点全部加入到组播中;S3、计算升级时间点,并将升级时间点和组播信息分别通知各类型的LoRaWAN节点;其中,对于ClassB型节点和ClassC型节点直接进行升级通知,对于ClassA型节点则等待该节点上报时再进行升级通知;S4、ClassB型节点和ClassC型节点在到达升级时间点前处于持续接收状态;ClassA型节点设置定时器,随后继续休眠,直到被唤醒才开启监听模式;S5、LoRaWAN网络服务器达到升级时间点后,将升级信息发经最小网关集合转发给各LoRaWAN节点;S6、各LoRaWAN节点根据升级信息进行升级。本发明实现了以低功耗的方式同时批量远程升级包括ClassA型节点在内的多类型节点。

    一种LoRa信道动态调整方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN116318473A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310129457.1

    申请日:2023-02-17

    Abstract: 本发明提供了一种LoRa信道动态调整方法、装置、设备及介质,包括:监听Join加网信道和Uplink通讯信道,并统计所述Uplink通讯信道的通讯干扰率;当判断所述通讯干扰率大于预设最大限制值时,切换通讯信道进行监听,生成Uplink_new新通讯信道,同时监听所述Uplink通讯信道和所述Uplink_new新通讯信道;对节点信道进行调整,并判断所述节点信道是否调整成功或调整超时;当判断到所述节点信道是否调整成功或调整超时时,将所述Uplink_new新通讯信道设置为所述Uplink通讯信道,并启用所述Join加网信道。解决了现有的LoRa通讯部署方法对于部署后出现的干扰则无法动态的进行调整,需要对节点及网关进行手动配置,极大的增加了人力物力、容易出错,在调整过程中存在节点数据无法正常通讯。

    一种主天线连接状态的判断电路、判断设备和判断方法

    公开(公告)号:CN116318456A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310234575.9

    申请日:2023-03-13

    Abstract: 本发明实施例提供一种主天线连接状态的判断电路、判断设备和判断方法,涉及通讯设备检测技术领域。其中,这种判断电路包含天线连接回路、信号耦合回路、检波回路、放大回路和提示回路。天线连接回路用以将外置天线连接至通讯设备主体上的天线接口。天线连接回路设置有第一电路。信号耦合回路包括和第一电路平行线耦合的第二电路。第二电路用以在通讯设备使用外置天线发送信号时通过电磁感应获取射频信号。检波回路的输入端电连接于第二电路,用以将射频信号转换成直流信号。放大回路的输入端电连接于检波回路的输出端,用以放大直流信号。提示回路电连接于放大回路的输出端,用以在接收到放大后的直流信号时进行提示。

    一种云台的控制系统以及控制方法

    公开(公告)号:CN113411021B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202110674393.4

    申请日:2021-06-17

    Abstract: 本发明提供了一种云台的控制系统以及控制方法,包括四线二相步进电机、至少一个定时器以及控制器,所述电机包括定子和转子,所述定子具有相互正交的A端和B端,所述控制器能够控制该A端和B端的输入电压VA和VB,所述输入电压VA和VB为正弦波信号从而实现所述电机的转动,所述控制器通过所述定时器输出脉冲宽度调制信号,从而实现VA和VB正弦波信号的高微步的划分。本发明提供了一套云台的电机控制系统,在结构精度满足条件的前提下,能实现高细分的转动,满足各种远距离视野变化的使用场景,同时优化电机转动的噪声,保持电机的静音转动,使得产品在使用过程中有较为良好的用户体验。

    LoRa设备的离线预测方法、装置、设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN114528183B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202210145182.6

    申请日:2022-02-17

    Abstract: 本发明提供了一种LoRa设备的离线预测方法、装置、设备及可读存储介质,包括:获取LoRa设备上报的特征数据,其中,特征数据包括信号强度、信噪比、频率、以及速率;将所述特征数据输入至k近邻算法模型进行预测,生成预测结果,其中,所述k近邻算法模型由特征数据集进行训练后得到,所述k近邻算法模型中k的值能够用于区分LoRa设备状态;根据所述预测结果确定所述LoRa设备是否处于临界离线状态;在判断所述所述LoRa设备处于临界离线状态时,生成告警信号。解决了LoRa传感设备的离线状态需要较长一段时间才能被发现,可能导致在这段时间内的紧急数据无法被送达服务器。

    LoRa设备的离线预测方法、装置、设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN114528183A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210145182.6

    申请日:2022-02-17

    Abstract: 本发明提供了一种LoRa设备的离线预测方法、装置、设备及可读存储介质,包括:获取LoRa设备上报的特征数据,其中,特征数据包括信号强度、信噪比、频率、以及速率;将所述特征数据输入至k近邻算法模型进行预测,生成预测结果,其中,所述k近邻算法模型由特征数据集进行训练后得到,所述k近邻算法模型中k的值能够用于区分LoRa设备状态;根据所述预测结果确定所述LoRa设备是否处于临界离线状态;在判断所述所述LoRa设备处于临界离线状态时,生成告警信号。解决了LoRa传感设备的离线状态需要较长一段时间才能被发现,可能导致在这段时间内的紧急数据无法被送达服务器。

    一种主动连接终端的方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN112911021A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110310298.6

    申请日:2021-03-23

    Abstract: 本发明提供了一种主动连接终端的方法、装置及设备,包括:接收由终端每隔预定时长发送的心跳包;对所述心跳包进行解析,以获得与所述终端的IP端口,并保存所述IP端口;发送连接命令至所述IP端口,以使得所述终端发起对服务器的TCP连接。解决了现有技术中,需要不定时传输业务的服务器和终端之间进行TCP长连接,给服务器造成了较大的数据通讯压力的问题。

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