新闻中心
欢迎在此查阅塔石所有的新闻报道,随时了解我们的时事通讯。
文章详情页

NB-IoT DTU与LoRa DTU的区别

发布日期:2024-12-13 14:44:06   浏览量 :110
发布日期:2024-12-13 14:44:06  
110

NB-IoT DTU 和 LoRa DTU 皆承担着数据传输的重任,从名称上可看出二者的差异,一个基于 NB-IoT 技术,另一个则采用 LoRa 技术。那么,它们具体有哪些细节区别呢?


一、技术特点


NB-IoT DTU:

NB-IoT DTU 是运用 NB-IoT 技术的数据传输单元,其内部集成了 NB-IoT 芯片。它具备低功耗、组网灵活、成本较低、网络覆盖广泛以及传输速度快等优点。不过,采用 NB-IoT 技术前期投入相对较大,但后期无需收费,通常被一些大公司或工厂所选用。


LoRa DTU:

LoRa DTU 是采用 LoRa 技术的数据传输单元,设备内置 LoRa 芯片。它具有覆盖范围广、连接数量多、速率低、成本低、功耗低以及架构优等特点。然而,LoRa 技术受基站限制,一旦远离基站便无法正常工作,一般在工厂区或工业园区等场景中应用。


二、功能特点及工作模式对比


(一)NB-IoT DTU(以塔石 TAS-NB-161 NB DTU 为例)

功能特点:

支持 TCP、UDP、MQTT、HTTP 连接。

支持 NB 网络及 NB-IoT 物联网卡。

具备注册包、心跳包功能。

支持自定义轮询。

可连接塔石云。

支持自定义状态上报。


工作模式:

TCP/UDP 透传模式:在此模式下,用户的串口设备数据能够通过 DTU 传输至网络上指定的服务器。同时,模块也可接收终端服务器的数据,并转发至串口设备。用户无需实际操作串口数据与网络数据包之间的数据转换过程,仅需将通道模式设置为 TCP/UDP 透传,并设定相应的服务器 IP、端口和类型,即可实现串口设备与网络服务器之间的数据透明传输。若需要注册包鉴权或心跳包等功能,也可进行相应配置。

MQTT 透传模式:在该模式下,用户的串口设备可通过 TAS-NB-161 模块快速接入 MQTT 服务器,实现模块上电主动接入 MQTT 服务器,主动订阅相关主题,串口数据直接推送至所设置的主题。将 MQTT 数据协议置于模块中完成,真正实现串口透明传输。客户仅需设置相应的 MQTT 参数,如服务器 IP 号、服务器端口号、用户名、密码以及默认推送或订阅的主题等。


(二)LoRa DTU(以塔石 TAS-LoRa-181 LoRa dtu 为例)


功能特点:

支持先进的 LoRa 调制方式,具有远距离抗干扰的优势。

在空旷理想环境下,通信距离可达 3km。

支持定点传输、主从传输、广播传输、信道监听。

支持 FE 前向纠错,提高通信稳定性。

支持 ISM 433MHz 免许可频段。

支持 0.3k - 19.2kbps 的数据传输速率。

采用工业级标准设计,可在 -40℃至 +85℃的温度范围内长时间使用。

支持 SMA-K 接口,便于连接同轴电缆或外置天线。


工作模式:

AT 指令模式:主要实现用户通过串口发送 AT 指令进行查询、设置 LoRa 终端相关的参数。

透传模式:透明传输模式支持两个 LoRa 终端即插即用,整个过程无需任何数据传输协议。

定点模式:定点模式可以在发送数据时指定目标地址和信道。

广播模式:广播模式是定点传输模式的一种特殊形式,指定目标信道的所有终端都可以接收数据。

主从模式:主从模式分主机和分机,采用 16 进制数据通信,主机需要按照协议格式进行数据发送,从机无需协议格式。

中继组网模式:中继组网模式分节点和中继,采用 16 进制数据通信,节点模式包含 ADDH、ADDL 和 NETID,中继模式的 ADDH、ADDL 不再是 DTU 设备的地址,而是作为 NETID 的转发配对。如果中继接收到其中一个网络的数据,则转发到另一个网络,中继本身的 NETID 无效。


三、应用领域及总结


无论是 NB-IoT DTU 还是 LoRa DTU,它们都有各自适合的应用领域,二者互补互足。其最终目的都是为物联网行业赋予能量,加速推动物联网行业的发展,为我国的行业市场奠定坚实基础。

浙ICP备18052512号-1
云计算支持 反馈 枢纽云管理