【技术探讨】无线通信模块拉距测试,是否一定要带笔记本电脑?

简介: 进行拉距测试,通常是准备2个笔记本电脑,一部电脑是放在在办公室有人值守,另外一部电脑在外场,双方使用手机或微信进行实时沟通测试结果,对于Sub-G的无线模块通常通信距离较远可以达到公里级甚至数公里之远,而笔记本的续航时间通常是2-3个小时,很多用户测试到一半,不得不提前终止测试,回去给笔记本电脑充电,次日再来。

用户购买无线模块后,一般第一步就是进行拉距测试,通常是准备2个笔记本电脑,一部电脑是放在在办公室有人值守,另外一部电脑在外场,双方使用手机或微信进行实时沟通测试结果,对于Sub-G的无线模块通常通信距离较远可以达到公里级甚至数公里之远,而笔记本的续航时间通常是2-3个小时,很多用户测试到一半,不得不提前终止测试,回去给笔记本电脑充电,次日再来。


而由于无线通信的距离是一个渐变的、模拟的数据,用户需要在临界区域反复的来回测试,才能比较准确的找到无线模块的稳定通信距离,这对笔记本电脑的续航时间带来了进一步的挑战,那么有什么办法加快这个测试过程呢?笔记本电脑一定是必须吗?


下面看看WiMi-net是如何脱离笔记本电脑,进行远程节点的拉距测试工作,如下的例举均以WiMi-net无线模块WM681B进行具体的介绍。



无线主站A与远程从站节点B之间的拉距测试


image.png


第一步:确保无线主站A正常工作


image.png


1、 无线主站模块WM681B,插入评估底板,安装固定螺丝,拧上吸盘天线后,接通电源(无线主站A建议使用稳定的交流电),组装成无线主站A

2、 打开无线主站A的电源开关,观察无线主站A的评估底板上的LED指示灯,先查看PWR(电源灯)是绿灯常亮,再看WTX(无线发射灯)红灯快速闪烁(30毫秒到50毫秒的闪烁周期)的状态,接着NET(无线联网灯)绿灯常亮,此时无线主站A正常工作。

3、 在整个拉距测试过程中,要确保无线主站A始终处于开机状态,测试中不得断开无线主站A的电源。

4、 远程从站节点B入网后,无线主站A的蜂鸣器会响一声,无线主站AWRX(无线接收灯)绿灯闪烁(闪烁规律与远程从站节点BWTX无线发射灯一致)。


注意:一般无线主站的天线架设离地面越高越好,故建议用户使用吸盘天线

 

第二步:远程无线从站节点B拉距测试  

 

首先,将无线从站模块WM681B,插入评估底板,安装固定螺丝,拧上棒状天线,接通电源,组装成远程从站节点B。无线主站A的位置固定不变,从站节点B的位置发生如下近距离、稍远距离、远距离、最远距离、调整至最佳距离,分别观察从站节点BWRX(无线接收灯)、NET(无线联网灯)、WTX(无线发射灯)的指示状态。


image.png


1、 近距离


从站节点B距离无线主站A1米内时,打开远程从站节点B的电源开关,观察远程从站节点B的评估底板上的LED指示灯,先查看PWR(电源灯)是绿灯常亮,再观察WRX(无线接收灯)绿灯快速(周期在30毫秒到50毫秒之间)连续闪烁,说明收到无线主站A信号,此时蜂鸣器响一声, NET(无线联网灯)绿灯常亮,说明从站节点B注册成功,WTX(无线发射灯)红灯每间隔10秒闪烁一次,无线主站A和从站节点B之间就可以双向通信 ,关闭电源,拿着远程从站节点B开始拉距测试


2、 稍远距离


远程从站节点B与无线主站A相距约500米时,先拧上棒状天线,随后打开电源开关,PWR(电源灯)绿灯常亮,观察WRX(无线接收灯)绿灯闪烁周期在30毫秒到50毫秒之间快速连续闪烁,说明收到无线主站A信号,此时蜂鸣器响一声NET(无线联网灯)绿灯常亮,说明从站注册成功,WTX(无线发射灯)红灯每间隔10秒闪烁一次,无线主站A和从站节点B之间就可以双向通信 ,关闭电源


3、远距离


远程从站节点B与无线主站A相距约1500米时,先拧上棒状天线,随后打开电源,PWR(电源灯)绿灯常亮,先观察WRX(无线接收灯)绿灯时快时慢的无规律闪烁,说明收到主站A信号,但是有一定数量(比如10%)的破包率,此时再观察NET(无线联网灯)绿灯闪烁,随后WTX(无线发射灯)红灯闪烁,蜂鸣器响一声,NET无线联网指示灯,绿灯常亮,说明从站注册成功,无线主站A和从站节点B之间就可以双向通信 。关闭电源


4、最远距离


远程从站节点B与无线主站A相距约3000米时,先拧上棒状天线,随后打开电源,PWR(电源灯)绿灯常亮,先观察WRX(无线接收灯)绿灯偶尔闪烁,说明收到无线主站A信号,但是有很高数量(比如95%)的破包率,此时再观察WTX(无线发射灯)红灯在偶尔会闪烁,说明收到了主站的解码信号,解码正常,NET(无线联网灯)绿灯在慢闪烁,说明在无线主站A的覆盖半径内,可以收到主站的信号,正在执行注册,此时能看到WTX(无线发射灯)红灯在闪烁,说明从站正在与主站进行双向通信,过了2SWTX(无线发射灯)红灯会熄灭,此时NET(无线联网灯)就会熄灭,这就是注册失败。说明收发链路不对称,要么主站的发射能力强从站的发射能力弱,或主站的接收能力弱,从站接收能力强。无线通信失败


5、调整至最佳距离


将远程从站节点B与无线主站A的距离缩短一点(如2800米),调整到远程从站节点BLED指示状态可以再次出现远距离出现WRXNETWTXLED的指示情况,就可以确定无线主站A与远程从站节点B的可以通信的最远通信距离


 

无线主站A与多个远程从站节点(BC)之间的拉距测试


image.png


另外无线主站A也可以连接上笔记本电脑PC,更加直观的展示出无线网络的拓扑结构、远程节点AB的信号强度,远程调度从站节点AB的配置参数等,在这个过程中,PC本身不参与无线通信指令的下达工作,只负责客户数据的接收和发送工作。


远程从站节点BC,甚至100个从站节点,只要在无线主站A的信号覆盖半径内,都查看WRX无线接收指示灯、NET无线联网指示灯、WTX无线发射指示灯、蜂鸣器等指示,就可以同时进行拉距测试,也可以进行大规模的组网测试(多跳)、中小规模的性能验证,不需要用户进行任何的技术开发,很快就可以测试需要的性能指标。完全不需要用户带着笔记本电脑进行拉距测试。

相关文章
|
5月前
|
智能硬件 计算机视觉 网络协议
|
3月前
|
数据采集 监控 算法
LabVIEW开发新能源电机控制器测试系统
LabVIEW开发新能源电机控制器测试系统
35 4
|
5月前
|
传感器 人工智能 智能硬件
基于树莓派4B的智能家居系统设计-1
基于树莓派4B的智能家居系统设计
基于树莓派4B的智能家居系统设计-1
|
5月前
|
监控 物联网
LabVIEW开发基于物联网的多功能功率分析仪
LabVIEW开发基于物联网的多功能功率分析仪
46 2
|
5月前
|
存储 算法 定位技术
LabVIEW和NIUSRP硬件加快了认知无线电开发
LabVIEW和NIUSRP硬件加快了认知无线电开发
41 1
|
5月前
|
传感器 存储 监控
编写Arduino代码:构建物联网设备,实现上网行为管理软件对网络的实时监控
使用Arduino和ESP8266/ESP32等Wi-Fi模块,结合传感器监控网络活动,本文展示了如何编写代码实现实时监控并自动将数据提交至网站。示例代码展示如何连接Wi-Fi并检测网络状态,当连接成功时,通过HTTP POST请求将“Network activity detected.”发送到服务器。通过调整POST请求的目标URL和数据,可将监控数据上传至所需网站进行处理和存储。
191 0
|
5月前
|
调度
【技术探讨】无线通信模块拉距测试,是否一定要带笔记本电脑?
对于Sub-G的无线模块通常通信距离较远可以达到公里级甚至数公里之远,而笔记本的续航时间通常是2-3个小时,很多用户测试到一半,不得不提前终止测试,回去给笔记本电脑充电
|
存储 编译器 C语言
聊聊身边的嵌入式,工控大脑PLC
聊聊身边的嵌入式,工控大脑PLC
|
传感器
嵌入式小项目练习-光电设计竞赛-寻迹小车-02-模块分析
嵌入式小项目练习-光电设计竞赛-寻迹小车-02-模块分析
159 0
嵌入式小项目练习-光电设计竞赛-寻迹小车-02-模块分析
|
传感器 网络协议 物联网
基于CC2530(ZigBee)设计的景观照明控制系统+配套手机APP
基于CC2530(ZigBee)设计的景观照明控制系统+配套手机APP
540 0
基于CC2530(ZigBee)设计的景观照明控制系统+配套手机APP