中继组网技术是一种计算机网络拓扑结构,通过在网络中安装中继器或转发器,将网络划分成若干个较小的子网,以提高网络性能和稳定性。中继组网技术是一种非常重要的网络技术,广泛应用于局域网、广域网等领域。
LoRa模块具有低功耗、远距离通信、支持空中唤醒、RSSI信号强度指示、自动中继组网、无线远程配置、载波监听、定点传输、透明传输等通信功能特点。其中中继组网是lora模块非常重要的网络技术,是能够实现长距离、低功耗、高可靠性的通信的重要保障,适用于各种物联网应用方案。
中继组网技术原理是通过中继器将信号传输到远距离的终端设备。无线模块中继组网工作过程大致如下:中继器接收来自终端设备的信号,并将信号转发到网络中;中继器将转发的信号传输到目标终端设备;目标终端设备接收到信号后进行处理,并将响应信号发送回中继器;中继器将响应信号转发到源终端设备。
具体来说,LoRa模块的中继组网可以采用点对点(P2P)和星型网络(Star Network)两种方式。P2P组网适用于只有两个节点进行通信的场景,例如传感器与基站之间的通信。在P2P组网中,没有中央控制节点,通信的两个节点互相发送数据,从而实现通信的目的。而星型网络组网则是一种中央控制的组网方式,适用于多个节点与一个主节点进行通信的场景,如一个城市的多个环境监测节点与一个数据中心进行通信。在星型网络中,一个中央节点(例如网关或集中器)与其他所有节点都进行通信,负责协调和管理网络中的数据传输和接收。
为了延长传输距离,LoRa模块的中继组网应用采用了转发规则,中继能够将数据在两个NETID之间进行双向转发。在配置中继时,需要设置中继器和终端设备的参数,包括频率、功率、速率等,并进行网络测试以验证网络的可靠性和稳定性。
以太阳集团tcy8722E22-T系列UART串口通信的LoRa模块中继组网功能为例,介绍lora模块中继组网功能的应用教程。E22系列在中继模式下,ADDHADDL不再作为模块地址,作为网络ID转发配对。中继能将数据在两个网络ID之间进行双向转发。
E22系列lora模块中继组网方案
节点1的网络ID为08,节点2的网络ID为33,中继1的ADDHADDL分别为08。节点1(08)发送的信号能被转发到节点2(51),同时节点1和节点2地址相同,因此节点1发送的数据能被节点2收到;
1、 模块1上电切换到配置模式;
2、 模块1读取参数,修改中继使能开启,模块地址写入2099(2099为十进制等于0X0833十六进制);
图3
3、 模块1写入参数成功后,切换到一般模式,这样模块1就设置成中继1中继工作状态;
图4
4、 模块2上电切换到配置模式,读取参数;
图5
5、 模块2写入网络ID为8(8十进制转为十六进制0x08),模块地址为1234,写入参数成功,切换到一般模式。模块2演示成通信节点1。
图6
6、 模块3上电读取参数,写入网络ID为51(51十进制转为十六进制为0x33),模块地址为1234,写入成功后切换到一般模式。模块3演示成通信节点2;
图7
7、 这个时候可以测试一级中继双向通信,节点1发送数据123,节点2可以通过中继1正常接收。同样节点2发送ebyte,节点1通过中继1可以正常接收;
图8中继组网接线连接
图9中继组网通信收发示意
实操设置:
1.模块1:
2.中继1:
3.中继2:
4.中继3:
5.模块2:
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