جدول المحتويات:
- الخطوة 1: نظرة عامة على المشروع
- الخطوة 2: الطلبات المسبقة
- الخطوة 3: توصيل الأجهزة
- الخطوة 4: روابط وأوصاف التعليمات البرمجية المصدر
- الخطوة 5: عرض الفيديو والتحقق من سرعة LTE Cat.M1
- الخطوة 6: الإنهاء
فيديو: هل من الممكن نقل الصور باستخدام أجهزة إنترنت الأشياء القائمة على LPWAN؟: 6 خطوات
2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:37
LPWAN تعني شبكة واسعة النطاق منخفضة الطاقة وهي تقنية اتصال مناسبة تمامًا في مجال إنترنت الأشياء. التقنيات التمثيلية هي Sigfox و LoRa NB-IoT و LTE Cat. M1. هذه كلها تكنولوجيا اتصالات بعيدة المدى منخفضة الطاقة. بشكل عام ، تتمتع LPWAN بمعدل بيانات منخفض نظرًا لخصائصها المتمثلة في انخفاض الطاقة والاتصال طويل المدى. في الجدول أدناه ، تبلغ أقصى سرعة نقل لتقنية LPWAN 12 بايت ~ 375 كيلو بت في الثانية.
يتميز LTE Cat. M1 بمعدل نقل أقصى أعلى من غيره ، لذا فهو مناسب للتطبيقات متوسطة الحجم وفي الوقت الفعلي مثل نقل الصور والمصادقة البيومترية وخدمة التتبع في الوقت الفعلي. في هذه المقالة ، سوف نستخدم LTE Cat. M1 بين تقنيات LPWAN للتحقق مما إذا كان يمكن نقل الصور والتحقق من سرعة LTE Cat. M1 الفعلية.
الخطوة 1: نظرة عامة على المشروع
هناك طريقتان لاستخدام مودم LTE Cat. M1 الخارجي من Woori-net. أولاً ، يمكنك التحكم في مودم خارجي باستخدام الأمر AT عبر واجهة UART. الطريقة الثانية هي استخدام وضع RNDIS. عند استخدام الأمر AT ، يتم استخدام واجهة UART (معدل الباود: 115200) ، لذلك لا يتوفر الحد الأقصى لمعدل نقل LTE Cat. M1 البالغ 375 كيلو بت في الثانية. لذلك ، أختار طريقة ثانية تستخدم كوضع RNDIS. بالإضافة إلى ذلك ، عندما تريد استخدام هذا الوضع ، يجب تعيين "RNDISMODE = 1" باستخدام أمر AT.
من خلال التهيئة بهذه الطريقة ، يمكن لفطيرة التوت استخدام مودم خارجي في وضع RNDIS ، والذي يسمح لك باستخدام اتصال LTE Cat. M1. سيتم شرح اتصال الأجهزة في الخطوة 3.
الخطوة 2: الطلبات المسبقة
2-1. فطيرة التوت
2-2. مودم Woori-Net خارجي (رابط الشراء)
2-3. لوحة الواجهة (رابط الشراء)
2.4 كابل لوحة الواجهة (رابط الشراء)
2.5 كاميرا Raspberry Pi
الخطوة 3: توصيل الأجهزة
إذا قمت بتعيين وضع RNDIS في الخطوة 1 ، فاتصل بـ Raspberry Pi على النحو التالي.
إذا تم إنشاء اتصال الإنترنت ، يمكنك التحقق من هذه العلامة كما هو موضح أدناه.
الخطوة 4: روابط وأوصاف التعليمات البرمجية المصدر
Raspberry Pi - مصدر العميل
تم تثبيت إصدار Python 2.72 في Raspberry Pi. ويستخدم المودم الخارجي IPv6 ، لذلك تحتاج إلى تحويل عنوان IPv4 الخاص بالخادم على النحو التالي. يتم التفاوض على قاعدة التحويل هذه بواسطة SK Telecom و Woori-Net.
باختصار ، التقط صورة باستخدام Raspberry Pi Camera وانقل الملف إلى خادم IP هذا.
يرجى التحقق من الرابط في الأسفل للحصول على شفرة المصدر الكاملة.
جهاز الكمبيوتر - مصدر الخادم
تم تطوير الخادم الذي يستقبل الصورة باستخدام pyQT وهي أداة برمجة واجهة المستخدم الرسومية.
تم إدخال شريط تقدم للتحقق من تقدم النقل وعندما تتلقى كل شيء ، يمكنك أيضًا التحقق من الصورة.
يعمل خادم TCP كخيط.
استخدمنا وظيفة Signal-pyqtSlot () لتحديث الصورة وشريط التقدم.
الرابط:
الخطوة 5: عرض الفيديو والتحقق من سرعة LTE Cat. M1
5-1. فيديو المشروع
يرجى الرجوع إلى يوتيوب
الرابط:
5-2. التحقق من سرعة LTE Cat. M1
تم إجراء ما مجموعه 50 اختبارًا بالشكل الموضح في الجدول أدناه. كان متوسط معدل البيانات 298.37 نقطة أساس. نؤكد أنه يمكننا إرسال بيانات حول 80٪ من الحد الأقصى لمعدل الإرسال LTE Cat. M1.
الخطوة 6: الإنهاء
مع توسع مجال إنترنت الأشياء ، ويزداد نطاق تطبيق تقنية LPWAN. على سبيل المثال ، هناك نقل للصور ، خدمة تتبع في الوقت الحقيقي ليس فقط إرسال أو مراقبة بيانات المستشعر. في هذه المقالة ، تحققت من إمكانية نقل الصور باستخدام LTE Cat. M1 والتحقق من سرعة LTE Cat. M1 الفعلية. (يرجى ملاحظة أن الاستخدام قد يختلف من بلد إلى آخر والشركة المصنعة لوحدة LTE Cat. M1.)
آمل أن تساعدك هذه المقالة في الاستفادة من تطوير تطبيقات LTE Cat. M1 في مجال إنترنت الأشياء الجديد.
إذا كنت مهتمًا بمشاريع إضافية ، فيرجى زيارة https://www.wiznetian.com/ !!:)
موصى به:
كيفية جعل أتمتة المنزل القائمة على إنترنت الأشياء باستخدام مرحل التحكم في مستشعرات NodeMCU: 14 خطوة (بالصور)
كيفية جعل أتمتة المنزل القائمة على إنترنت الأشياء باستخدام مرحل التحكم في مستشعرات NodeMCU: في هذا المشروع القائم على إنترنت الأشياء ، قمت بعمل أتمتة المنزل باستخدام وحدة تحكم Blynk و NodeMCU مع ردود فعل في الوقت الفعلي. في الوضع اليدوي ، يمكن التحكم في وحدة الترحيل هذه من الهاتف المحمول أو الهاتف الذكي والمفتاح اليدوي. في الوضع التلقائي ، هذا ذكي
أساسيات إنترنت الأشياء: توصيل إنترنت الأشياء الخاص بك بالسحابة باستخدام نظام تشغيل Mongoose: 5 خطوات
أساسيات إنترنت الأشياء: توصيل إنترنت الأشياء الخاص بك بالسحابة باستخدام نظام التشغيل Mongoose: إذا كنت شخصًا يعمل في مجال الإصلاح والإلكترونيات ، في كثير من الأحيان ، ستصادف مصطلح إنترنت الأشياء ، والذي يُختصر عادةً باسم IoT ، وهذا هو يشير إلى مجموعة من الأجهزة التي يمكنها الاتصال بالإنترنت! أن تكون مثل هذا الشخص
البستنة الذكية القائمة على إنترنت الأشياء والزراعة الذكية باستخدام ESP32: 7 خطوات
البستنة الذكية القائمة على إنترنت الأشياء والزراعة الذكية باستخدام ESP32: يتغير العالم مع مرور الوقت وكذلك الزراعة. في الوقت الحاضر ، يقوم الناس بدمج الإلكترونيات في كل مجال والزراعة ليست استثناءً من ذلك. يساعد دمج الإلكترونيات في الزراعة المزارعين والأشخاص الذين يديرون الحدائق. في هذا
وحدة التحكم في مستوى المياه القائمة على إنترنت الأشياء باستخدام NodeMCU ESP8266: 6 خطوات
جهاز التحكم في مستوى المياه المستند إلى IOT باستخدام NodeMCU ESP8266: هذا تعليمات حول كيفية إنشاء وحدة تحكم في مستوى المياه تعتمد على IOT. ميزات هذا المشروع هي: - تحديثات مستوى المياه في الوقت الفعلي على تطبيق Android. قم بتشغيل مضخة المياه تلقائيًا عندما يصل الماء إلى أقل من المستوى الأدنى. Au
الزراعة الذكية القائمة على إنترنت الأشياء: 5 خطوات (بالصور)
الزراعة الذكية القائمة على إنترنت الأشياء: إنترنت الأشياء (IoT) عبارة عن شبكة مشتركة من الكائنات أو الأشياء التي يمكن أن تتفاعل مع بعضها البعض بشرط الاتصال بالإنترنت. تلعب إنترنت الأشياء دورًا مهمًا في الصناعة الزراعية التي يمكنها إطعام 9.6 مليار شخص على الأرض بحلول عام 2050. Smart A