【Wi-SUN常用问题解释】模组近距离不能通信:确认发送和接收两边配置一致,配置不同不能正常通信。电压异常,电压过低会导致发送异常。电池电量低,在发送时电压会被拉低导致发送异常。天线焊接异常射频信号没有到达天线或者π电路焊接错误。模组功耗异常:运输或者静电等原因导致模组损坏导致功耗异常。在做低功耗接收时,时序配置等不正确导致模组功耗没达到预期效果。工作环境恶劣,在高温高湿、低温等极端环境模组功耗会有波动。模组通信距离不够:天线阻抗匹配没做好会导致发射出去的功率偏小。天线周围有金属等物体或者模组在金属内导致信号衰减严重。测试环境有其他干扰信号导致模组通信距离近。供电不足或者电流不够会导致模组发射功率异常。测试环境恶劣或者在高压线周围,RF信号衰减很大。模组经过穿墙等环境后再与另一端通信,墙体等对信号衰减很大,且大部分信号是绕射过墙体信号衰减大。模组太靠近地面被吸收和反射导致通信效果变差。Wi-SUN认证产品在公用事业和智能城市建设中被普遍应用。电网设备Wi-SUN组织

Wi-SUN较大支持较多跳数?网络延迟有多少?每个节点较多支持多少个上行路由和下行路由?多跳后,数据过多对较后的一个节点能耗、寿命有什么影响?Wi-SUN 规格上较多支持24跳,但目前实际电表的现场应用中,较多看到的是五跳环境。它采用集中式路由, 可以根据传输质量自动切换上行路由(父节点)并通知BR其父节点信息完成下行路由建立。 以实际测试来看,每一跳间的 RTT (Round Trip Time)大概在 100ms~200ms间,在一个五级环境,从Border Router到第五级节点ping 100 bytes 封包100次的RTT: 较短: 700ms/ 平均: 930ms/ 较长: 1150ms。 多跳对于叶节点的功耗影响较小,对转发节点影响较大。数据过大时,应用层必须切包,因此发送数目封包会变多。若是对于转发节点,负担加重,因此平均功耗必然变大,电池寿命势必减少。北京智能建筑Wi-SUN生态系统Wi-SUN是一种基于IP的现有标准空间技术。

Wi-SUN是在的ISM频段内运行的技术,无论是其可用的2.4GHz或Sub-GHz频段都是不需要经由授权的频段。在公用事业方面,网络通常由公用事业所有;至于智慧城市的应用所有权则取决于谁拥有基础设施资产。在一些城市中,街道照明设施为公用事业所有,所以他们想拥有两种网络。在另一些城市中,市政当局拥有路灯资产,但他们也会和OEM合作以结合传感器节点等其他应用。在这种情况下,网络可以由城市或第三方OEM合作伙伴拥有,管理该网络的城市或OEM可以引入其他传感器和合作伙伴,将叶节点(Leaf Node)应用程序添加到现有的街道照明网络中。
工业物联网应用对于WI-SUN的要求是什么?可靠性。正常运行时间和吞吐量是工业自动化中的较重要指标,任何威胁它的事物都要经过严格审查。对于互联解决方案,要对其连接的过程产生整体积极影响,必须确保正常运行时间极高,或者解决另一个值得权衡的关键问题。为了实现可靠和稳健的连接,整个连接解决方案必须针对高噪声环境和较坏情况进行调整。 为此,硬件必须足够强大,运行网络的软件必须足够强大,以处理启动机器的中断以及操作期间的更新。Wi-SUN技术具备的特性是安全性。

工业物联网应用对于WI-SUN的要求:工厂和制造厂不是静态的,需要适应新产品、新工艺和新技术。物联网和所有节点要适应新环境,则底层解决方案需要可扩展。节点数量要能够便于增加,数据要能够按需增加。 为了确保部署的网络不会造成超出其价值的重大问题,您必须确保网络灵活、流畅且可扩展。 这将支持互联设备的较长使用寿命。如何应对物联网产品生命周期挑战?要想在竞争激烈的智能家居市场取得成功,只开发和向市场推出产品是不够的。借助不断发展的软件、安全和无线生态系统,您必须考虑如何管理从设计到停用的整个物联网产品生命周期,同时满足用户每天的需求。WI-SUN芯片所具备的特点有睡眠模式下功耗小于 2uA。北京智能建筑Wi-SUN生态系统
WI-SUN芯片所具备的特点有IPv6/ 6LowPAN 增强了传感器网络的可扩展性和移动性。电网设备Wi-SUN组织
Wi-SUN技术与LoRaWAN与NB-IoT之主要不同在于其Mesh网状网络,另两者的网络都属于Star星型网络。Mesh网状网络的优势在于传输的总距离较长,每个节点的功率较低,多路径以实现更稳定的通信质量。Wi-SUN采用Mesh组网方式,可跳23级,提升了网络的覆盖距离与范围,如果以单跳距离在空旷区域1公里以上的通讯距离来算,整个网络覆盖范围可达20公里。Wi-SUN甚至具优异的抗干扰能力,因为其具有主动随机数跳频(channel hopping)机制,对于环境中的各种噪声干扰提供了一个良好的闪避机制,同时也让频道的使用更有效率。电网设备Wi-SUN组织
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