hc25是串口WiFi模块,类似市场上常见的ESP8266串口WiFi模块,串口WiFi模块是应用极广泛的一种无线通信模块,基于通用串行接口特性,符合IEEE80211 协议栈网络标准,内置TCP/IP协议栈,而安全方面来说,支持多种无线网络加密方式,能充分保证用户数据的安全传输,包括:WEP64/WEP128/ TKIP/CCMP(AES) WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK。能够实现用户串口、以太网、无线网(WIFI)3个接口之间的任意透明转换,使传统串口设备更好地加入无线网络。
工作模式:串口WiFi模块工作模式有两种工作模式分别是AP和STA,AP就是热点也就是说它作为AP模式自身可以辐射出一个无线wifi网络,STA就是站点模式,客户端模式,也就是像我们电脑连接路由器一样,它相当于电脑的角色。
应用实例包括:公用事业和智能能源:恒温器、照明控制、EV充电器、智能仪表;零售:POS终端、无线价签、数字远程标牌;消费电子:远程控制、网络广播、家庭安保、玩具;远程设备管理:位置和资产追踪、汽车、代码更新;医疗、健康和保健:患者监护、健康设备、实时定位系统;工控:化学传感器、无线控制器、安保系统、M2M通信等。
应用场景
智能插座智能插座方案主要以串口WiFi模块为基础,实现无线数传、控制等功能。方案包括:1) 硬件参考设计;2)云平台服务;3)iOS,Android APP设计服务;4)嵌入式软件服务;5)WiFi模块。智能插座方案说明:手机APP通过路由器连接WiFi,控制内置串口WiFi模块的WiFi智能插座,实现不同的功能,比如可以定时,延时,自动报警;通电、断电以及usb充电,网络远控,电量统计,节能省电……等 *** 作;在WiFi辐射范围外,也可以通过云端来实现控制。
远程视频传输基于大功率图传WiFi模块SKW77的无人机远程视频传输解决方案。在无人机和地面的中继器内加入串口WiFi模块,手机通过与无人机和地面的中继器内置的串口WiFi模块给无人机传递控制信号,控制它的飞行方向、距离、速度、倾斜角度等等。远程视频传输方案说明:手机端通过WiFi与地面中继器的的WiFi模块SKW77建立连接,地面中继器的WiFi模块SKW77通过WiFi再沟通无人机的WiFi模块SKW77,既可以发送来自地面手机端的控制信号,也可以通过WiFi传输无人机航拍的视频数据到手机端,进行实时查看!
家庭网关网关可以实现感知网络与通信网络,以及不同类型感知网络之间的协议转换,既可以实现广域互联,也可以实现局域互联。此外家庭网关还具备设备管理功能,用户通过家庭网关可以管理家庭内各种家电和设备,了解各家电和设备的相关信息,并实现远程控制。家庭网关方案说明:内置串口WiFi模块的家庭网关设备内部,集成了几套常用自组网通信协议,能够同时与使用不同协议的设备或子系统进行通信。用户手机只需对网关进行 *** 作,便可以控制家里所有连接到网关的智能设备,从而实现通过智能家庭网关作为家庭网络控制中心的功能。
蓝牙网关物联网应用场景中,BLE蓝牙和WiFi是应用最为广泛的两种无线通信方式,而蓝牙网关是一个集成BLE低功耗蓝牙和WiFi的网关设备,蓝牙网关内置WiFi和BLE低功耗蓝牙两种无线通信方式,WiFi与BLE蓝牙之间通过串口实现通信,可灵活应用于各种场景。蓝牙网关方案说明:移动的蓝牙设备进入某个蓝牙网关的范围,和蓝牙网关的蓝牙部分进行连接,并将传输当前数据;蓝牙网关的蓝牙部分接收到数据,和WiFi模块通过串口连接并传输数据;蓝牙网关WiFi部分通过无线路由器将数据上传到服务器(此时蓝牙网关需要DC_5V供电) 或者蓝牙网关WiFi部分通过RJ45连接POE交换机将数据上传到服务器(此时蓝牙网关可直接用POE供电);控制端加载服务器数据,并对当前的情况进行控制修改;服务器经过计算和分析将蓝牙设备的定位信息在前端显示,控制指令也可通过服务器传给蓝牙网关的WiFi,WiFi传输给蓝牙,蓝牙传输给蓝牙设备实现控制。
WiFi
WiFi是一种基于IEEE 80211标准无线协议的允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,通常使用24G UHF或5G SHF ISM射频频段。连接到无线局域网通常是有密码保护的;但也可是开放的,这样就允许任何在WLAN范围内的设备可以连接上。Wi-Fi是一个无线网络通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟所持有。WiFi适合大数据量、短距离、稳定性相对较差,主要应用于家用和商业应用!
ZigBee
ZigBee是基于IEEE802154标准的低功耗局域网协议的技术,通常使用24G频段。根据国际标准规定,ZigBee技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。这一名称(又称紫蜂协议)来源于蜜蜂的八字舞,由于蜜蜂(bee)是靠飞翔和“嗡嗡”(zig)地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位信息,也就是说蜜蜂依靠这样的方式构成了群体中的通信网络。其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率。主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。
ZigBee与WiFi模块的区别:
1、传输速度不同
ZigBee的传输速度不高(<250Kbps),但是功耗很低,使用电池供电一般能用3个月以上;
WiFi,就是常说的无线局域网,速率大(11Mbps),功耗也大,一般外接电源;
2、应用场合不同
ZigBee用于低速率、低功耗场合,比如无线传感器网络,适用于工业控制、环境监测、智能家居控制等领域。
WiFi,一般是用于覆盖一定范围(如1栋楼)的无线网络技术(覆盖范围100米左右)。表现形式就是我们常用的无线路由器。在一栋楼内布设1个无线路由器,楼内的笔记本电脑(带无线网卡),基本都可以无线上网了。
3、市场现状
ZigBee作为一种新兴技术,自04年发布第一个版本的标准以来,正处在高速发展和推广当中;目前因为成本、可靠性方面的原因,还没有大规模推广;WiFi,技术成熟很多,应用也很多了。
无线技术的不断成熟,对物联网的发展起着至关重要的作用,实现“万物互联、物物互联”变得更加轻松、安全。随着社会的不断发展,无线通信的优点已经越来越明显,总的具有以下几点:
1、无线通信覆盖范围大,几乎不受地理环境限制:它可以随时架设,随时增加链路,安装、扩容方便。
2、无线通信速度快:可以迅速(数十分钟内)组建起通信链路,实现临时,应急、抗灾通信的目的。
3、应用范围渐广:由早前简单的一些智能数码产品应用已经逐渐转为多个行业的应用,例如工业控制、医疗、汽车电子等领域。
相对而言WiFi模块更能够满足物联网无线通信的应用需求,SKYLAB现有WiFi模块均有物联网无线通信的三大优点。
WiFi模块的使用其实需要了解实际的应用方案,工程师都支持WiFi模块大致的分为三大类,USB WiFi模块、AP/Router WiFi模块、UART WiFi模块,若平台需要通过这些接口USB,PCIE,SDIO进行通讯,则选择做从设备的USB WiFi模块;若是想将4G信号转换为WiFi信号,则选择AP/Router WiFi模块;若是想做时下热门的物联网应用,则可以优先考虑UART WiFi模块;因为不知道您这边具体是做一个什么应用,所以,小编就以时下热门的物联网应用智能插座方案举个例子:
智能插座方案主要以串口WiFi模块为基础,实现无线数传、控制等功能。方案包括:1) 硬件参考设计;2)云平台服务;3)iOS,Android APP设计服务;4)嵌入式软件服务;5)WiFi模块WG219/WG229/LCS6260/WG230。
智能插座方案说明:手机APP通过路由器连接WiFi,控制内置串口WiFi模块的WiFi智能插座,实现不同的功能,比如可以定时,延时,自动报警;通电、断电以及usb充电,网络远控,电量统计,节能省电……等 *** 作;在WiFi辐射范围外,也可以通过云端来实现控制,希望能够帮助到您。
WiFi模块:WiFi是一种基于IEEE 80211标准无线协议的允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,通常使用24G 、5G射频频段。WiFi适合大数据量、短距离、稳定性相对较差,主要应用于家用和商业应用!SKYLAB在2009年开始研发WiFi模块,WiFi软件、硬件研发团队10年努力,最终为物联网市场输出多款高性能的WiFi模块,用于视频传输的USB接口WiFi模块、用于数据透传的IoT WiFi模块、用于路由器方案的AP/Router WiFi模块、用于无人机远距离图传的大功率WiFi模块等,应用领域涵盖了物联网智能家居、智慧工厂、智能交通、无人机、智慧医疗等。
WiFi模块选型表
4G模块:4G模块是指TD-LTE和FDD-LTE等LTE等网络制式的统称。具有通信速度快、网络频谱宽、通信灵活等特点。4G模块是指硬件加载到指定频段,软件支持标准的LTE协议,软硬件高度集成模组化的一种产品的统称。硬件将射频、基带集成在一块PCB小板上,完成无线接收、发射、基带信号处理功能。软件支持语音拨号、短信收发、拨号联网等功能。
ESP8266是一款超低功耗的UART-WiFi 透传模块,专为移动设备和物联网应用设计,可将用户的物理设备连接到Wi-Fi 无线网络上,进行互联网或局域网通信,实现联网功能。
ESP8266支持三种天线接口形式:板载PCB天线、IPEX接口和邮票孔接口,板载PCB天线和IPEX接口天线客户可直接使用,无需添加任何匹配电路。如果客户需要在大板上设计天线部分,可使用ESP8266邮票孔天线接口,这种设计时大板需要预留匹配电路,如下:
注: 1、以上虚线框的部分需要进行天线匹配,以实际天线匹配的电子元器件参数为准; 2、以上为RF走线要做50欧姆阻抗,禁止90度直角走线,长度不能超过15mm;
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