什么是光模块?光模块是进行光电和电光转换的光电子模块。光模块的发送端把电信号转换为光信号,接收端把光信号还原为电信号。 光模块主要由发送组件、接收组件和 pcba 板三大部分组成。发射组件是光发射模块的主要部件。接收组件作用是把经过传输后的微弱光信号转换为电信号,并放大整形,恢复为原输入的电信号。 光模快的工作波长八五零,窗口多模成本低,弹,传输距离短,一般只能传输五百米。幺三幺零窗口传输过程中损耗大,弹色散小,一般用于四十公里以内的传输。 幺五五零窗口单模传输过程中损耗小,但色散大,一般用于四十公里以上的长距离传输最远可以如中计直接传输一百二十公里。 幺二七零到幺六幺零,每间隔二十纳米一个波段,共十八个波段。分秒波段与西波段每间隔零点四纳米一个波段,共。
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大家好,我是吴老师,我们上一个小视频讲了这个一比一通信,有人就在问了,这个一比一通信的接线应该怎么接?那我们这一个小视频呢,我们就讲一下这个一比一的这个接线, 我们 plc 和 pl 通信呢,我们都是用这个四八五,四八五模块,四八五模块有这个 bd, 还有就是 adp 啊,这两种型号 接线都是一样的,不管你用哪一种情况接线都是一样,每个模块上有五个接线端子, s、 d, a, s, d, b 是代表这个发送数据, r d a, r d, b 是代表接收数据, s, d 代表的这个信号 d 公务单。我们接线有两种接线方法,我们现在看第一种接线方法,第一种接线方法就是 s, d, a 接到 s d a, s d a 接到 s d a, s d, b 接到 s, d, b, 然后这边的 sda 呢跟二 d 连起来, sdb 呢跟二 db 连起来啊,这边也是一样,这种接线叫什么呢?叫做半双工接线, s g 跟 s g 连起来,我们通常都是用这种接线,因为这种接线相对比较简单啊,中间就只有三条线,我们平时在用的时候,我们一定要 采用三角屏蔽线,不能随便找门线接起来就可以了啊。还要注意的就是我们要接个终端店主 电阻是一百一十欧,这个三开头的模块啊,三 u 三 g 啊, 这个四八五杠 bd 的,他这个电阻是内置的,只要你把开关拨一下就可以了啊,拨到一头是一百一十欧,拨到另外一头是三百三十欧,拨到中间是没有电阻。 那我们再来看第二种接线,第二种接线呢,就需要五条线了,它是 s、 d, a 接到 r d a, s, d b 接到 r d b, 也就是发送连到接输,接输连到发送相互这边的 r d, a 接到这边的 h, d a, r d, b 接到 h, d, b。 自动接线,属于这个前三公通信。这种平时我们接线相对比较少一点,然后他的中端电阻是三百三十欧,中端电阻三百三十欧, 我们在选择这个接线的时候,我们一定要记得选这个终端,店主不要选错了, 平时我们采用哪种接线都可以啊,两种都可以,这个跟程序没关系啊,但是我们为了省事,大部分我们都是用这种,那第二种的话相对就用的比较少一点,大家学会了吗?关注我,分享更多 poc 知识!

这是一个 nr f 二四 l 零一模块,它是一款二点四 g 赫兹的无线收发一体模块,我们使用它来实现单片机之间的无线通信。 这个模块的核心元气键就是中间的这颗 nrf 二四二零一芯片,这个芯片是欧美品牌,而外围模块则是中国制造,他有着迷你的外形尺寸,使用起来非常的方便。 板载蛇心天线最大的传输距离为一百米,支持一对六数据通信。这个模块通过八个直插引角与外界进行连接,供电电压为一点九至三点六伏, 其他数据银角可以直接连接至三点三伏或五伏。单片机空中传输速率有两兆一兆和二百五十千赫兹可选。它与主控芯片 之间的通讯方式为四线 spi 通信,最高速率为十兆赫兹。这是模块的 pcb 布线图。 一一二银角为电源银角。第三银角为模块的低电瓶使能银角。第四银角用于控制模块的片选,用于开始 spi 通信。第五、六、七、八为模块的 spi 通信口,他们依次为 spi 总线、时钟、 主器件输出、从器件输入、主器件输入、从器件输出和中断信号输出。银角, 这是两颗单片机借助 nr f 二四 l 零一实现无线通信的接线原理图,他们的接线非常的简单,这个模块会占用单片机的六个银角。我们使用单片机的两个普通 iu 端口连接模块的片选和使棱银角。 使用单偏机的 spi 银角或普通 l 口模拟 spi 总线连接模块的 spi 银角,即可实现数据的交换。

玩互联网呢,经常会用到各种各样的电子模块,比如说这里都是,那这些模块应该怎么接线呢?其实也不难学会,看标识就行了。就这些白字接线的目的呢,就是为了说发数据,比如单片机控制灯带,这就是数据线。发送数据呢,有好几种方法,这就叫通信协议, 你知道是什么协议,就知道怎么接线。我们先来看数字信号,他只能发零和一,代表适合否?比如开灯,关灯,开门,关门,他的标识一般是 d 开头,像这个 do 就是数字信号输出, 如果是 di 就是数字信号输入。第二个模拟信号,它能代表一个数字区间,比如说从零到一零二四,这就能表示更准确的数据。像这个土壤湿度传感器,我就可以说百分之五十的土壤湿度, 他的标识呢,一般是 a 开头,比如说像他 a out 或者 ao, 代表模拟信号的输出。这些知识呢,我在互联网爱好者中也分享过一些,看硬件入门系列。

今天这个视频详细讲一下光模块的知识,看完还不了解的评论区给我留言。一、光模块的本质是什么呢?光模块的本质就是光电信号的转换,也可以理解成他就是微缩版的光纤收发器。 二、光模块有哪几部分组成?他的主要组成部分是收发光的器件和供电电路。三、光模块的类型, 所有的光纤都需要一个对接的接口,所以根据接口不同,光模块又可以分为 lc、 fc、 npo 等类型。四、光模块要插到交换机上就需要一个相应的插槽, 所以根据叉槽的不同,又可以把光模块分为 sopsop 加 sop 二八等。五、光模块 的速率,现在的光模块常见的速率有幺五五到一点五 g, 二点五 g、 十 g、 四十 g、 一百 g 等等。六、光模块的波长,光模块竟然是通过光来传输数据的,所有的光都会有个波长,比如说幺三幺零纳米, 幺五五零纳米等等,还有波分副用的 cwdmdwdm, 所以根据不同国产就可以区分不同的光膜块,比如说 八五零纳米就是多磨光磨块,其他的波长都是单磨光磨块。如果有需要光磨块的朋友可以在主页联系我们,我们什么类型光磨块都有,而且价格实惠哦,谢谢!

大家好,今天给大家讲解一下啊,三零 q 系列的 qc 啊,他的一个 cc 那个通讯模块和我们第三方的一个啊法斗啊,做一个主同站的通讯啊, 镜头可以近距离特写一下啊,这是一个主战模块啊,接下来给大家详细说一下接线。好, 现在我们看一下他这上面的这些拨码开关干什么用的啊?上边上面有个十雷神拉板乘十就是十位数的账号,个位数账号,比如说我们作为主战的时候呢,是把他作为零号占使用了,你比如说我现在拨一下啊,拨到一现在亮红灯了就爆错了啊, 然后我们让他作为主战,底线呢,是波特绿,零的话是一百五十六 kb 啊,接下来这边是他的呃, c 零的通讯线 啊, dedbdg 和底下的 sod 一共四根线,底下的话是有他的编号的,上面写着呢啊,可以按着号来接啊,接下来的话我们捋这根线往这走啊,这根线接到哪里去了呢?接到我们这个同站的八字印上去了啊。 然后这边的话第三方的法斗设置的方法也是一样,第一个波特率我们必须要一致,和他的主战一致,这是作为一个藤战只挂了一个战啊,这是一号战,他可以挂六十四个战, 然后这这的话是十位数乘零啊,个位数乘一,这就是一号站,现在他这个三个小绿灯都亮了,我们可以看一下最重要的这小绿灯是什么? l 转这个灯是绿的哈, 如果说我们把它作为二号站的情况下呢,他就亮红灯了,因为我们组太的时候组的是一号站,所以说一号站是正确的啊, 然后呢?咱们让他呀动一下啊,就是呃,咱们电灯阀呢,也没有接接这个信号线,抖着他的那个通讯,咱们去控制他一下,控制第一个阀,第一个阀带个气囊,咱们动一下啊, 咱先把三二 f 掉 m 三零一啊,再骑上过去是不是?然后他是一个双电控的,他可以让他回来啊。嗯,使用起来啊,非常的方便啊,在那个通讯的话就是方便啊,就是方便 咱们详细讲解啊,三连远差二路模块如何接线,如何作为同站和咱们的主战连在一起啊,有输入有输出,还有我们的罚单,把它全部连在一起给大家 讲解一下啊。呃,还有包括在软件里如何形式啊?双击关注,感谢支持,我的每一个作品都希望帮到大家。您愿意给我留下一个免费的双击吗?谢谢您支持。

张老师,这模块上面的两根线是接到哪里的?这个模块是一个四八五通讯模块。首先左边这个端子是 t 杠 r a 端子,他是四八五通讯的一个负。第二个端子是 t 杠 rb 端子,他是四八五通讯的,这他分别是接到四八五从账模块的正跟负。

你真的了解光膜块的封装类型吗?光膜块让人很抓黄的一点就是封装的类型太多了。光膜块的封装类型到底有哪些呢?今天都给大家详细讲一下。上世纪九十年代,通信行业常用的是 gbic 光膜块,他又叫千兆接口转换器 gbic, 他的缺点是体积太大,所以后来就出现了 sfp 小型的可以热插拔的功能块, 因为他的体积比 gbic 缩小了一半,很快就取得了 gbic, 成为了光模块市场的主流。后来光模块又升级了,出现了 sfb, 加速率也提高到了万。早 过了一段时间,出现了 sap 二八,为什么取这么一个名字?因为他传输最高速率可达到 二十八 g, 但是它的标准速率是二十五 g。 这个光模块是一个过渡产品,原因就是在同时期四十 g 一百 g 的光模块价格太贵了。后来出现了 qsmp 光模块,就是四通道 smp 接口, 他的速率是四 gsop, 加的速率是四十 gqsop, 二八的速率是一百 g。 二零一六年以后,又诞生了 qsup 港滴滴,滴滴就是双倍密度的意思,他将 qsup 的四通道呢增加到了八通道 qsb 杠,滴滴呢,每路采用二十五 g 的 nrz 或者是五十 g 的 pam 四的信号格式,采用 pam 四,最高可以支持四百 g 的传输速率。关注我,我们一起学习光模块小知识!

关于从站设备都会有这样一个表,他的意思就是这个设备可以测到三个要素,分别是湿度、温度和量化碳浓度,并且把测到的数值放到了三个房间中,房间编号分别是零零零零零一和零 二,这样的房间我们也管他叫寄存器,那房间编号就是寄存器地址。这时如果主站想要把设备测到了这三个要素都取出来,就要发送问询,真这样子发送,那我们来看一看是什么意思。首先 二代表我要问的这个设备的地址码是零二零三,功能码就是想把寄存器中的内容读取出来,零零零代表我想从这个寄存器 开始读,零零三就是连着读三个一二三,也就是我想要知道湿度值、温度值和二哈碳浓度值分别是多少。二零二号设备此时听到这个问询针之后,知道是在问自己, 就会给应答,应答的是这样,你的二号设备在应答,回答的一共有六个字节,一二三四五 六,这两个代表先问的零零零湿度,这两个代表后面的零零一温度,那这个就是最后的二氧化碳浓度,再经过一系列转换就可以得到需要的参数了,你学会了吗?

你们有没有遇到这个情况,就是某个电脑板呢,不通讯啊,但是他供电打铁啊,这个线路都是好的,你们是不是直接就去换一个电脑板呢啊?其实呢很多时候啊,是电脑板里面的这个东西坏掉了, 这东西呢是我们的一个共额电杆,那么他的作用呢,是双向的消除这个信号的干扰啊,他的内部结构啊,就是说一根 铁芯,然后呢里面两组线圈相互缠绕,但缠绕方向是相反的,并且线的粗细,缠绕的圈数都是一样的,说他叫做一个共额电杆,与他对应的还有一种叫做一个插额电杆,那么我们怎么检查他的一个好坏呢?我们可以拿一个万用表 去打他的一个通断啊,你看从这里 到这里他是通的,那么就说明他是好的啊,同样这一边呢啊是通的,就说明他是好的, 那如果这个打的不通,那么就说明他坏掉了啊,我们可以直接去找一个呢换上去啊,这个就能通讯了,那么如果你呢找不到啊,也可以把这个直接取掉,直接把这这个线和这个线呢连在一起啊,那么他也是能工作的。

全网都在讲这个宁总线的电压怎么测量,怎么检测,今天我给大家讲点不一样的,别搞那些什么乱七八糟的, 这是一个后备箱的模块,也算是一个重模块吧。现在我们镜头可以看到他的这个芯片,就是他的这个另总线通行芯片,现在我们用试播器,我们用试播器用波形数据的说话, 现在我测量的这个角是他的输入的另组线拨行输入,现在看到是接近电瓶电压吗?现在是一个隐形的状态,他显现状态是低电压。现在我现我现在量的这个就是他的 cpu 的接触端,也就是直接这个信号给我们 cpu 的, 现在我用这个试灯,然后接地,然后人们给他串一个低电压过来,我们看一下他的这个后面是怎么变化的,看没有我穿过之后这长接地,这是应急状态, 然后我然后我给他模拟一个主模块,给他发发信号过来看没有我,我模拟他就会 我这个电压怎么动,他后面的电压就怎么动他,现在他的输出端是给 cpu 的边,你看信号是全部被全部被消解成了五伏,因为 cpu 最大的识别电压也就最高整五伏。 从刚才测量我们可以看到他这个是模块的,是自己别人发送过来的,他可以收到,然后收到之后再传递给我们 cpu 他这个这个令通向的,通向的原理就是说他上面有两个影响,一个是 likst, 一个是 tst, 一个是接收 就是一个是接收,一个是发送,他就是这两个他就是好比说是你就是你跟我说话,我的耳朵可以听到,就是这就是这么个原理,然后我听到的,然后我再传达给我,就是给我下面说的人,然后下面的人去执行,就是这么个原理,你们学会了吗?学会的话给我点个免费的关注。

大家好,今天我想和大家分享的主题是通信电源模块。通信电源模块适用于为通信设备提供稳定电源的模块化设备,他们广泛应用于电话交换机、无线基站、数据中心等领域。 近年来,随着通信行业的快速发展,通信电源模块的需求也越来越高。通信电源模块不仅需要提供稳定的电源,还需要在高速传输、高功率消耗等方面具备出色的性能, 对于通信电源模块的设计和制造质量是至关重要的。高质量的通信电源模块可以为设备提供更稳定的电源,从而提高设备的可靠性和使用寿命。此外,高质量的通信电源模块还可以降低维护成本,提高生产效率。最后我 想提醒大家,选择通信电源模块时,不仅要考虑其性能和质量,还要考虑其适配性和可靠性,只有选择合适的通信电源模块,才能为您的通信设备提供更好的保障。

电表常见的几种通讯方式三、四 g 通讯,然后我们来看到这个四 g 通讯,现在我手上还是刚刚那款檀香电表啊,他的四 g 通讯呢,主要就是靠我手上这款四 g 模块来实现,大家可以看一下。就是这一款 四 g 通讯,他的构建方式是通过运营商基站联网来实现的。所以说他的优点呢,就是他的信号面积覆盖较广,并且他的通讯实施性以及稳定性都是比较好的。而且安装的时候呢是不需要布线的,后期维护起来也比较简单。这两点的话就跟我们前面讲的载国电表是相似的哈, 所以说我们在前期施工包括后期维护的时候是可以省下一笔费用的。当然他也有他的缺点,他的缺点的话就比较明显了,就是他的设备成本的话会稍微高一点点。大家看到我们这个 的四 g 模块哈,他这个里面是有一个卡槽的,这卡槽呢是用来放我们的四 g 物联网卡的哈,他的每一个四 g 模块都是需要配一张这样子的物联网卡的, 所以说呢,他的流量资费每年是比较贵的。并且四星模块他的功耗较大,是必须要连接电源的哈。所以我们一般是比较建议那种 电表安装比较分散,而且数量较为少的项目去用到的,就比如说我们的园区或者是工厂,是比较适合用我们的四季通讯的。关注我,下期再见!

三步教会您玩转四句模块,第一步,给模组插上流量卡和四句天线,给设备上电。第二步,登录 dt, 又配置后台,输入 ip 地址和端口号, ccp 通信协议参数,重启设备获取配置参数,这样就可以实现平台和设备的数据透传,设备发什么,平台就收到什么。原来四句模块这么简单,后悔买晚了。

大家好,我是默默。我们有时候呢要跟一些模块进行通讯的时候,经常会看到这个通讯接口上有这个 tx 跟二叉,这是什么意思呢?这就说明了这个模块的通讯口是 u 暗口, a t x 是发送数据的银角,二 x 呢就是接收数据的银角,因为二呢中文的全称叫做通用异步接收器,是 通过 ttl 电瓶进行通讯的,这里说明一下啊,这个 ttl 电瓶信号啊,对这个微控制器传输信号来说是非常理想的,所以说绝大部分的微控制器啊,都是使用 ttl 电瓶进行通讯的, 因为二的通讯的距离呢是非常短的,抗干扰能力差,速度慢,但是实现的方式非常简单,所以啊,他只是 非常近距离的慢速通讯,只能一对一通讯,要进行几米甚至几百米的长距离通讯的话,或者是要进行一对多通讯的时候,哎,就要把 usb 的这个 ddl 电瓶脑转成 ls 八五的数据标准, 这样就可以实现了。出水者呢,听到我刚才的解释啊,肯定是无法理解的,一头雾水,但是没有关系,只要跟着我学,大家马上就会用了,会用了以后呢再慢慢体会。 我们呢设计了一块这个 ttl 的转四八五的这个隔离通信模块,我现在呢教大家怎么去使用, 呃,这个呢,就是我们这个通讯隔离模块的这个位图,大家是这么去放置就好了。大家看到这边是西恩二,西恩二的这个一角 是电源的正极,从三伏到五点五伏都可以接入,这个第二个角呢是 gnd 就是 d, 第三个是踢叉脚,就是发送脚,第四个是阿叉脚,这个怎么跟我们这个电的模块相接呢?大家会看到我们电的模块啊,这里有个微负,这个微负呢就是跟我们刚才那个接地 那个二角接一起,这个有个微震,这个微震呢就是跟我们一角就是这个电源角接一起, 上面呢还有个阿叉,这个阿叉脚呢就是跟我们这个阿叉脚接一起,这里还有个踢叉,踢叉脚呢就是跟我们这个踢叉脚接一起,这时候接着一起就可以了。 哎,大家再看这边吸烟衣,吸烟衣呢,我们有个 a, 有个 b, 这个 a 角呢就是接到我们整个四八五通信网络的 a 端, 这个 b 呢就是接到我们整个四八五通讯网络的弊端,也就是说我们在整个四八五通讯的网络当中,所有的设备的 a 角跟 a 角连在一起, b 角跟 b 角连在一起, 我们这里还有一个一角 vdd 跟这个四角 gmd 什么意思呢?我们这里呢还提供了一个电源,这个电源呢可以给我们这边格力端的其他的这些元器进行供电使用。 在这个应用场景呢,我们没有用到这一角跟四角,所以说这两个角就悬空了。我们在这里呢就做了一块转接板,我们把这个电源 模块啊直接就插在这个板上面,再把我们这个 ttl 转四八五这个通讯模块插上去,这样呢就是非常方便我们的使用。这个就是我们的 a 端,这是我们 b 端, 然后呢我们再连接到我们这个网关的 a 端跟 b 端,这样呢我们网关跟这两个模块呢就可以通过这个四八五组成一个网络来进行通讯了, 我为了监控他们的整个的一个通讯情况呢,我要用了一根 usb 转四八五的线接到了这里,接到这个端口上面也是 a 跟 a 接一起, b 跟 b 接一起, 等一下呢,我就可以通过我们这个电脑啊看到他们所有的数据,我们现在用这个创口通讯工具呢,侦测四八五通讯的, 首先呢我们选择我们对应的这个科目考,然后呢我们这个波特率设置成四八零零,数据位是八位,因为我们那个电能模块他的默认的这个波特率是四八零零的,他的这个数据位是八位 移位停止位,然后无教验无这个控制,我们点, ok, 我们再点打开,大家可以看到哦,我们现在已经侦测到这个数据了, 我们暂停一下,这个呢就是说是我们网关是读第一个呃电动模块的数据,这个是读的命令,这个呢就是我们这个第一个电动模块回复的这个数据。 呃,现在呢我们这个电动模块呢用的是一个私有协议啊,跟这个莫得巴士标准有点线,但是是变种的,大家看到没有,这个是我们晚光读第二个电动模块的指令, 第打头的这个一就是第一个打到这个二就是第二个,这个指令发送出去以后呢接下来这个数据啊,就是第二个模块给我们回复的数据, 现在我们这两个模块呢,他回复的数据都非常的快,会小于五十毫秒,所以说这两包的数据就连在一起了, 这样的话我们就实现了这个 ttl 转四八五,呃,让多个设备连接成一个四八五网络,这就是 ttl 转四八五模块的使用方法,大家 学会了吗?其实原理很复杂啊,但是使用很简单。这期视频到这里就结束了,欢迎留言点赞加关注,我是默默跟您讲述身边的科技故事。

同学网络通讯故障,此车呢是一辆名爵 gs, 故障现象呢是网络通讯故障,建议呢,先点赞后观看,我把我十几年的维修经验呢分享给大家,以及网络通讯的一个分析。使用祖传神器只能进入网关,发动机和变速箱系统,其他系统呢都进不去,然后单独进车身,电脑以及仪表和 abs 是进不 为了大家好理解呢,先简单换了一个 top 图,左侧呢是 obd, 四号和五号是大铁,六号和四号是看险,十六号呢是电源检测仪经过 obd, obd 呢,六号和四号连接网关进入网关,进入网关以后呢,这个车封了三路卡, 一路看的是动力看,第二路看的是底盘看,第三路看的是车身看使用检测仪刚才能扫描到发动机,变速箱和气囊,说明呢,动力卡没有问题。重点锁定底盘看和车身看, 底盘看有两个一百二十亩的电阻,一个呢装在网关,另一个呢装在了电子手刹,正常拿外用表。在一号角和二号角网关不拔的情况下,测量为六十五亩的中单电阻是正常,而一号角 二号角电压呢,相加等于五伏。测量车身看的十九号和二十号的电压呢,测量两根线都是二点多伏,相加呢等于五伏。网关不拔的情况下使用万用表测量十九号和二十号的电阻呢为一百二十五亩,说明呢,丢了一个中的电阻。 既然在网关这个位置测量的网关的线路呢很短,说明网关没有问题,那么就锁定在 bcm 以及 bcm 之间的线索。 维修最快捷的方法就是找到 bcm 的一个插头,这个插头呢,不是插 bcm 的,是 bcm 的一个对接插头,在右前 a 柱。找到这个插头以后呢,拔开分两段往这边侧呢,相当于侧的网关的电阻,往这边侧呢,是侧的 bsm 电阻 网,网关这个测量呢,它的电阻是正常的,而反推 bcm 的电阻呢,测量不到于无穷大,分为 bcm 的问题,或者 bcm 到插头之间呢?线路断路,咱们来判断 bcm 的问题还是线路的问题,其实很简单,我们把这个插头复位,把 bcm 拔掉,在 b 三木处呢,反推网关的电阻能不能反推的到,如果在 b 三木处反推不到网关的电阻,说明就是 b 三木道。插头之间这一节线路呢,有断路,在右前 a 柱的下边发现有一根线呢,出现了断路,修复呢,故障排除。想要观察更多电路组呢,可以下载修车神器,别忘了填邀请码,一二三四五六七八。

大家好,我是小莎莎。上一期我给大家简单介绍了什么是 sfp 关模块,今天这期呢,我给大家讲一下什么是电口模块。 电口模块呢,又称作光口转电口模块、光电转换光模块,也是光通讯中会使用到的模块种类。它的特点是封号低、性能高、体积小巧、设计紧凑, 主要应用于短距离的数据传输。电口模块中有三种封装类型,分别是 s、 f、 p 电口模块、 sfp 加电口模块和 gbc 电口模块。 首先我给大家讲一下 sfp 电口模块,根据传输速率的不同, sfp 电口模块分为百兆电口 模块、千兆电口模块和自适应电口模块。自适应电口模块是一种能够将十百、千倍三种数力集成到新 boss 芯片上的千兆模块, 可以用于高速乙肽网和千兆乙胎网。和其他电孔模块不同的是,这种电孔模块可以适用于多种使用的场景。 其次就是 ssp 加电孔模块。 sfp 加电孔模块也被称为万兆电孔模块,因为他的数力达到了十 g, 专为高速通信电路设计,主要应用于万兆仪态网,而且他的功耗也很小。 此外, sop 加模块是首款通过网线来进行传输的时机关模块,可以用在交换机或网卡 的 sfp 加端口中使用,以此来实现和带 aj 四五接口的网络设备的连接。 最后是 gpc 电口模块, gp 封装类型的电口模块,他的传输速率可以达到千兆,最大的传输距离可达一百米,但是这种 gp 接口已经基本被淘汰。 csip 接口取代电口模块的介绍就讲到这里,各位小伙伴有什么问题欢迎在评论区留言哦!下一期我们来讲一下 bd 关模块。了解更多关通讯知识,记得点赞关注哦!

同学你遇到啥问题了啊?我就是那个这个模块,给这个模块分不清他的单口号是怎么分的。 哦,等我啊。首先这个呢是你已经煮菜好的啊,煮菜好用脖子煮好。这个 cm 幺二四幺对不对?这个也叫做幺二四幺,注意啊,这个是 cn 开头,这个是 cb 开头对不对? 当我找到他的时候,由于我们去找他的时候要去找我们的一个变量表,打开我们变量表这里呢,我会找到一个叫做系统常亮啊,你们看到这有个 cb 啊, cb 幺二四幺, cb 二四幺,就是我们的这个面板, cb 幺二四幺 对不对?那下面这个有个 cm 五幺二四幺, cm 幺二四幺是十,是断狂是多少啊?二七零。 说到这个就是二七零,这个就是二六九。那你做通讯的情况下一定要分开,知道吧?你这有没写通讯啊? 没写是吧?没写啊,刚主态出来啊,我刚去填的时候,我现在做一个,因为做的是 iq 通讯,是吧? itu 通讯呢?有,我们就选择一点零,因为部件版本的影响选择一点零这出子画数据吗?对不对?你这是不会填的,是在啊,确定 就在这里啊,有个端口,你不知道填哪个对不对?这拉下来的时候,哎,拉下来的时候,咦,这有两个端口啊?对,如果你选择现在我线是接在哪里啊?线是接在 cp 板上面对不对?现在是 cp 版,那 cv 版呢?你可以直接选中他回车, 这时选择二六九啊,那如果你送,如果你是想用这一个模块的话,你就选择什么二七零,二七零,这个就是二七零啊。 cm 开头的二七零,这个三五二可以修改吗?没得修改, 改不了就改不了,就你,你想用哪个端口你就用哪个端口,当然你可以什么?如果我知道那个是二二六九,然后直接用二六九直接敲进去,也可以两种方式。但最好的情况下还是什么呀?选,因为这个已经在主态里面的,我们选这个回车,这个你的硬件标志符。

小伙伴们大家好,之前有小伙伴私信让我聊一聊 nrf 二四 l 零幺模块, 那今天咱们就一起来了解一下这个工作。在二点四千兆赫兹的无限收发模块。在视频的末尾,我们也将利用两个模块来完成两个按钮分别控制不同 led 亮面的小实验。 官前提醒,本期视频中涉及到部分电子通信技术,由于我的业务能力有限,不能做到尽可能足的讲解,如果在讲解过程中有什么不对的地方,希望大家指正。废话不多讲,我们敬正题。 nrf 二四 l 零幺式一块工作在二点四千兆赫兹到二点五千兆赫兹。全球通用 ism 平段的无线单收发芯片,并使用 gfsk 调制进行数据传输。 ism 频段 industrial scientific medical itur itu radio communication sector 国际电信联盟无线电通信部门定义,主要开放给工业、科学、医疗 机构使用。 ism 频段在各国的规定并不统一,但二点四千兆个字为全球通用的 ism 频段,因此蓝牙、 wifi、 nfc 都使用该频段。通俗来讲, fsk frequency shift king 是一种数字调制技术,其中再拨信号的频率根据数字信号的变化而变化, 可以根据传输的数据为再播分配不同的频率。我们都知道,无论是什么数据,处理器都会将其解析成一堆由零和一组成的东西。 举个简单的例子, r doing no, 将数据发送给 nrf 二四 l 零幺模块时,会以高低电瓶的形式进行传输。而两个 nrf 二四 l 零幺模块想要通过无线电通信传输数据时,则需要将这串由一和零组成的数据以电磁波的方式送出去。 那这个过程可能会用一个正弦波表示数据零,两个正弦波表示一。另外一个模块接受这个信号并转换为疑惑者。零的过程则为解拨。至于这个单位,时间内再拨调制状态改变 次数就是波特率。 g f s k goes frequency shift king 表示的是一种 f s k 调制方式,他使用高斯滤波器在调制脉冲之前对其进行整形,使其降低了平衡带宽。 在 nr f 二四 l 零幺中提供了三种固定的波特率供我们选择使用。手册中标注为空中速率 airdate rate, 分别是二五零 kpps, 一兆位每秒,两兆位每秒。其中二五零 kpps 和一兆位每秒占用小于一兆赫的贷宽,两兆位每秒则占用两兆赫贷宽。 两个 nrf 二四 l 零腰间。想要相互通信时,应该让两个模块处于同一频率通道上。靠用我们前面讲 fsk 的例子。通俗讲,模块的数据收发过程就是将数据以某一再拨频率的无限电波发送或者检测解析。 如果 a 模块用这个频率代表零, b 模块用这个频率代表一,那么两个模块间就没有办法正常通信。因此,想要正常通信,那么两个模块间应该统一 交流方式。在 nrf 二四 l 零幺中,这个频率通道被称作 channel, 那这个通道对应的则是二点四千兆赫兹的 ism 频段范围中的任意一个频率。 当通道占用贷宽小于等于一兆赫,时间隔为一兆赫,我们可以使用一百二十六个通道。更准确的说,应该是从两千四百兆赫到两千五百二十五兆赫之间。频率通道的计算公式为,频率通道 f 零等于两千四百加通道选择。 如果你设置的空中速率为两兆赫时,则占用两兆赫带宽。为了确保通道不重叠并减少两兆位每秒模式的串扰,我们就需要在通道间保持两兆赫的间距。 另外, nr f 二、四 l 零幺提供四种输出功率选择,分别是零 dbm、 负六 dbm、 负十二 dbm 负十八 dbm。 在使用时可以根据实际场景进行调整。当然,输出功率与耗电量传输距离成正比关系。如果我们将一个 rf 模块作为接收端, 那么他最多可以接受六个不同通道的数据。为了区分数据是源自哪一个数据通道,每一个数据通道需要使用不同的地址,但相互间通信的频道是相同的。 换句话说,数据通道是物理射频通道中的一个逻辑通道。不同的逻辑通道间使用定义的地址进行区分。当一个发送端向接收端发送数据时,会首先将自己的地址发送出去。 而当接收端接收到信号,实惠检测这段地址与自己预先设定的地址库是否相符。如果相符,所以接收到的地址为目标地址发送应答信号,如果地址不相符,则忽略。而在发送端,数据通道零对用作接收应答信号 数据通道零的地址应该与接收端地址相等,这样才能保证收到正确的应答信号。六个数据通道 data pipe 零至 data pipe 的地址配置长度为三到五个字节,地址值可以任意配置,但六个通道的地址长度需要一致。数据通道零是唯一的一个可以配置为四十位自 地址的数据通道。数据通道一至五都为八位自身地址和三十二位公用地址。数据通道二至五共享数据通道一的共用地址 nrf 二四 l 零幺。在收发数据时,信号的处理均有内部射频协议完成。两种数据处理方式分别是 shock burst 协议和 enhanced shock burst。 shock burst 协议的数据包结构可以分解为前倒码地址数据和效应自断组成。在 shock burst 接收模式下,如果模块收到了有效的地址和数据时,将 irq 通知 mcu, 随后 mcu 从模块的 rx fifo 寄存器读取数据。 在 shock burst 发送模式下,模块自动生成前导码和 crc 教研自断。数据发送完成后, irq 通知 mcu, 以此来减少 mcu 的工作量。在 enhanced shock burst 模式下,模块可以同时控制应答信号和重发,而无需 mcu 的介入。这是因为在 enhanced shock burst 原有的数据包结构上引入了一个新的 pcf 字段 control field, 从而使双向链接协议通信中可能出现的丢包超时重发有了大幅度的提高。这个 pcf 里面包含三个内容,首先是有效附在长度, halo the leg 主要用来说明数据包中的数据有效附在长度是一个字节还是三十二个字节。其次是数据包 id packid 主要给每个发送的数据包提供了一个 id, 这可以极大程度的让接收设备确定数据是新内容还是重新发送的内容,最后便是应答信号,每条消息都可以在被另一个设备接收到。十、自动处理请求发送确认收到的信号 在两个模块通信间可能会出现几种情况,第一种,数据完整,双方正常接收,发送端向接收端发送数据包,数据发送完成后,等待接收端的应答确认信号。接收端收到有效的数据包以后,将确认应答信号回给发送端通信完成,发送端准备下一轮新的数据发送。 第二种,丢包,接收端未接收数据,发送端向接收端发送数据,数据在发送完毕后,等待 a、 c、 k 信号的接收,但因为干扰或其他情况导致接收端没有接收到数据。 如果发送端在自动重发延迟时间 a、 r、 d 内没有接收到应答信号,发送端重新发送未接收的数据包。当接收端接收到数据包后发送应答信号,发送端收到应答信号,中断重发任务。第三种,重复数据,发送端未接收到应答信号。 当发送端发送数据,接收端接收后并发送确认信号时,但发送端没有收到来自接收端的应答信号,此时发送端认为自己发送的数据包丢失,启动自动重发。 此时发送的数据为重复数据,而接收端收到这个重复的数据包时,会自动丢弃该数据包,并再次发送确认应答信号给发送端。在 in hand shock first 模式下,模块会自动处理,这个过程不需要 mcu 的介入参与。 通常我们所用到的是基于 nrm 二十四 l 零幺芯片的集成模块,比如小小的带板在天线这种,或者是有外置天线带 pa lna 和收发切换电路的两种形式的区别是通信距离范围大小。 比如在室外空旷的环境板在天线的模块可达到一百米左右的通信距离,而外置天线可达到一千米左右的通信距离,但一旦转移到室内后,通信距离将会极大程度的降低。同样是基于 nrf 二十四 l 零幺芯片的模块,为什么通信距离差距会如此大? 这主要源自于模块上的 pa lna 和收发切换电路的作用。 pa 代表功率放大器,主要用来提高 nrf 二四 l 零幺芯片传信号的功率。 lna 是低噪声放大器,主要是将天线接收到的微弱的和不确定的信号放大到能用的水平。接收路径的低噪声放大器和发送路径的功率放大器通过双功器连接到天线,使其两个信号分离出 处理,从而使通信距离大幅度提升。此外,你想 diy 一块特别的 nrf 二四 l 零幺模块,可以参考这个图来实现。以上就是 nrf 二四 l 零幺模块上的部分基础原理部分了, 除此之外,还有比如待机模式等等,这里就不再一一坠述了,感兴趣的小伙伴可以去翻一下数据手册。接下来我们来看到模块的银角功能,我的两个模块银角是类似的,这里就一板在天线的模块进行展示。需要注意的是,模块银角功能会因为生产厂家的不同而有轻微的差别, 如果你的模块和我不同,那么建议参考厂家提供的银角图。我们看到在模块的银角部分,有一个银角被标记了正方形,我们可以根据这个来用作参考其他银角。 这个标记了正方形的银角为 gnd 银角,我标注为一号银角,在他的右边为二号银角,用作电源供电。嗯, rf 二四 l 零幺的工作电压在一点九福特至三点六福特之间。其他逻辑 银角则可以接受五伏特电压。因此在对模块供电时, vcc 应该连接到这个最大承受电压三点六伏特内。其他银角则可以直接连接到 r doing no 的端口上。 在这里我会建议各位小伙伴使用一个 nr f 二四 l 零幺模块的试配器,这样即便是不小心将模块接到了五福特电源,也不会使模块损毁。 三号银角, c 模块使能银角用于控制模块的工作状态接收或者发送模式。接收模式下需要该银角一直处于高电瓶状态,发送模式则需要该银角在高电瓶状态大于十微秒后才能进行数据的发送。当该银角处于低电瓶状态,则启动待机模式。 四号银角为 csn 银角,通常保持高电瓶状态。当银角电瓶拉低后,模块将处理来自 spi 接口数据。五号银角, sck 串型时钟,接收来自 spi 走线的时钟脉冲信号。六号银角, mosi 主出,从入模块 快的 spi 输入。七号银角, miso 主入从出模块的 spi 输出。八号银角, irq 中断信号,用以提示主机处理数据。 这里需要说明的是,如果使用第三方库,比如我们后面会用的 rf 二十四或者 radio head, 都忽略了 irq 银角功能。如果使用三方库完成程序的编写,可以忽略这个银角的连接。现在我们已经认识了模块的收发的基本原理,同时也了解了模块各个银角的功能。接下来我们就可以开始将模块连接到 r doing 的晚上进行实验了。 我们需要准备两块 r do ino 版,两个 nr f 二四 l 零幺模块、两个按钮以及两个 led 灯珠。两个 r do ino 板子接线相同,区别在于一个板子接的是按钮,另外一个板子接的是灯珠。 首先,我们将 nr f 二四 l 零幺模块和按钮的电源和接地银角分别连接到板子的三点三伏特供电和 gnd 端口。如果使用了适配气模块, 则可以连接到五福特宫殿。接着将 c e 银角连接到板子的八号端口, csn 银角连接到板子九号端口。最后将模块的 spi 银角与板子的 spi 端口进行连接。不同板子的 spi 端口并非相同,这里使用的是乌诺, 因此模块的五号银角、 sck 银角则对应板子的十三号端口、六号 moc 银角对应板子十一号端口、七号 miso 银角对应板子十二号端口。本次编程不使用 irq 银角,所以不做连接。二号和三号端口对应按钮模块的状态输出银角。 现在我们来看接收端,接收端的接线方式基本相同,唯一的区别是在于按钮的地方换成了 led 灯珠, led 的限流电阻为二百二十欧姆。 当所有连接检查无误后,我们就可以开始程序的编写了,因为已经有了许多足够优秀的三方库,这里就不重复造轮子了,我用的是 rf 二十四这个库, 大家可以在 id 中直接搜索安装酷的文档地址我也放上来,方便大家进行查询。简单说一下程序的编写思路, 我们利用按钮的状态来控制另外一个板子的 led 状态,连接按钮的板子为发射端,连接 led 的板子为接收端。首先我们需要引入 spi 库用于处理 spi 通信。 n r f 二四 l 零幺 dot h 中定义了 n r f 二四 l 零幺模块寄存器地址 r f 二十四 dot h 则负责模块控制。然后定义两个按钮的状态,输入银角和 c e 银角, c s n 银角连接的端口。随后创建一个 r f 二十四的对象,对象中的两个参数对应 c e 和 c s n 银角。 接下来我们需要创建一个字结束组,里面放模块的数据通道,地址,地址的值可以是任意五个有字母数字组成的字符串。为了确保通信,发送端和接收端需要使用相同的地址。其次,我们创建了一个波尔 数组,用来存储按钮的状态,默认情况下里面是零。当按钮状态发生改变,实惠改变这个值我们后面可以看到。至于初始化函数里面, 我们将两个按钮的端口设置为输入模式,用以读取银角状态变化。利用 radio begin 表示初始化对象。使用 radio open writing pie 设置发射端地址、 radio set p a level 和设置发射功率四个参数。我贴出来,大家可以根据实际情况选择 radio stop listening。 将模块设置为发送端。在 loop 函数中读取按钮状态并填充到数组中,通过 radio right 进行数据的发送。 第一个参数对应需要发送的信息,第二个参数是消息中存在的字结束,通过这种方法,一次最大可发送三十二个字节。这是 nrf 二四 l 零幺模块可以处理的单个数据包的最大大小。至于接收端的代码大致相同。在初始化函数中多了一项就是设置数据通道的地址, 这个地址需要与发送端地址相同。 radio open reading pipe 第一个参数表示需要设置的数据通道从零到五, 第二个参数则是地址值。然后利用 radio start listening 方法开启接收模式。在 loop 方法中,通过判断 radio available 返回值来确定是否有数据可用。当接收到数据时, radio available 返回 true, 进入下一层判断,根据接收到的值来开启或关闭对应的 led。 好啦, 以上就是关于本次编程思路的简单介绍,当然相信各位小伙伴还有更好的办法来实现这个效果,期待大家能灵活使用,实现更多有趣的效果。 以下是本期视频的效果演示,因为我有一块板子是兼容版,供电并不稳定,会产生一定的影响,所以我用了试配器直接接到了五福特供电。上面小伙伴们要注意根据自己的实际情况来选择。以上就是本期视频的全部内容,感谢大家的观看,也欢迎大家点赞评论转发,我们下次再见!