tag 标签: 透传

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  • 2024-10-11 11:51
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    参考:https://open.iot.10086.cn/doc/multiprotocol/book/develop/tcp/device/manual.html 此文档可以作为中间态TCP版本,默认参数获取教程 多协议接入地址 点击图片可查看完整电子表格 打开Onenet平台,多协议接入 选择TCP透传协议,点击添加产品,输入信息,点击确认 点击设备列表,添加设备 下面需要上传一个解析脚本文件 该文件的下载地址 https://open.iot.10086.cn/doc/multiprotocol/book/develop/tcp/device/doc-tool.html 建立连接 设备上电,与OneNET接入服务(域名为:dtu.heclouds.com)建立TCP连接,发送登录报文,格式如下: *$PID#$AUTH_INFO#$PARSER_NAME* 示例: *12346#sn823mdn#testlua* 其中,参数解释如下: PID:产品ID,创建产品时OneNET生成的产品唯一性数字标识 AUTH_INFO:设备鉴权信息,在设备注册时,用户创建设备时指定的唯一字符串标识 PARSER_NAME:用户自定义解析脚本的名称,用户上传脚本时指定的唯一字符串标识 PID:577087 AUTH_INFO:XYDLNSF000 PARSER_NAME:XYDLNSF 本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki: Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf) (如有侵权,联系删除)
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    2024-9-24 14:57
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    一 概述 TCP透传功能是一种数据传输技术,它允许在两个TCP连接之间实现数据的无缝传输,保持原始连接的状态和数据完整性。通过透传,中间的服务器可以成为一个透明的传输通道,不对数据进行任何处理或修改,从而实现数据的原始传输。这种技术对于需要保持数据原始性和完整性的应用场景非常有用,例如物联网设备的数据传输、远程监控系统的数据传输等。 此外,TCP透传功能不仅限于直接的TCP连接之间的数据传输,还可以应用于更复杂的场景,如智能网关的串口服务。在这种情况下,智能网关可以通过配置串口参数和服务器参数,将串口通信转换为TCP透传形式,实现串口数据的网络传输。这种转换允许用户通过网络调试工具监听TCP端口号,设置相应的参数,如TCP服务器IP、端口号等,从而实现串口数据的远程管理和监控。 总的来说,TCP透传功能通过保持数据的原始性和完整性,为需要高可靠性数据传输的应用提供了有效的解决方案。无论是直接TCP连接的数据传输,还是串口通信的转换,TCP透传都能确保数据的准确无误传输,是物联网、远程监控等领域中不可或缺的技术之一 二 应用场景 发送方和接收方数据的长度和内容完全一致,相当于一条无形的传输线。透明传输技术在诸如OTN、PTN的很多领域都有使用。T-MPLS网络中,PWE3是其中的一项关键技术。PWE3(Pseudo Wire Emulation Edge-to-Edge)是一种业务仿真机制,希望提供尽量少的功能,按照给定业务的要求仿真线路。这一机制要求在分组交换网络(PSN)的隧道中建立与维护伪线(PW),使用PW封装和传送业务数据或时钟同步信息,并尽可能真实地保持业务数据或时钟同步信息本身具有的属性和特征。对于客户设备而言,PW表现为特定业务独占的一条链路或电路,称之为虚电路(VC-Virtual Circuit)。图1为网络模型示意图。 对于提供多业务传送的服务提供商,当前的基础设施通常由并行或重叠的网络构成,这些网络的每一部分执行特定的服务,这给网络建设与维护两个方面都带来沉重的负担。呈现的多网络也使得网络规划趋于复杂。为获取最大的投资回报和付出最小的维护代价,服务提供商指望将多业务纳入到单一的网络之中,这就是经优化的分组汇聚网络。 三 透传组件使用方式 1 Gitee链接地址 组件位于amaziot_bloom_os_sdk\libraries\am\am_trans.c Gitee源码地址:https://gitee.com/ning./hongdou Github源码地址:https://github.com/ayumid/hongdou 2 应用层组件功能介绍 项目开发中,遇到了串口需要实现两种功能,例如,一种是通过指令去配置设备的参数,一种是作为一个串口转Socket的接口,这时候需要通过一个变量,来控制当前是哪种模式。 使用该组件,必须同时使用AT组件,文件组件,TCP组件,心跳组件,用于查看模式切换是否成功。 3 代码讲解 1 dtu_uart_data_recv_cbk 功能:该函数用于,串口数据接收回调函数,通过UART_OPEN注册给底层。 参数: 参数 释义 data 串口数据缓冲区指针 len 数据长度 返回值:无 示例: C //打开串口,并设置回调函数 UART_OPEN(dtu_uart_data_recv_cbk); 2 dtu_uart_data_recv_thread 功能:该函数用于,创建串口接收数据线程,以及相关资源初始化。 参数:无 返回值:无 示例: C //串口数据接收线程 status = OSATaskCreate(&dtu_trans_task_ref, dtu_trans_task_stack, DTU_TRANS_TASK_STACK_SIZE, 160, "dtu_uart_data_recv_thread", dtu_uart_data_recv_thread, NULL); ASSERT(status == OS_SUCCESS); 3 dtu_trans_uart_init 功能:初始化透传任务,以及相关资源。 参数:无 返回值:无 示例: C //初始化AT 透传串口 dtu_trans_uart_init(); 4 dtu_trans_task_init 功能:该函数用于,初始化透传任务,以及相关资源。 参数:无 返回值:无 示例: C //初始化透传任务,需要先初始化串口,否则后面串口输出失败 dtu_trans_task_init(); 4 Demo实战 4.1 创建一个Demo 复制20.1_file_xtu示例工程,到同一个文件夹下,修改文件名为20.4_trans_xtu,如图: 4.2 修改makefile 增加文件组件所在目录头文件路径,和源文件路径,如图: 4.3 增加头文件 使用代码编辑器,将新建的工程文件加入代码编辑器中,打开main.c,修改main.c,加入am.h等头文件,如图: 4.4 修改代码 示例使用的是板载5x6卡,用户的硬件可能是使用外置卡,或者是三合一全网通卡,因为硬件上三种卡使用的模组SIM卡接口不一样(外置卡SIM1,5x6卡和三合一卡SIM2),所以,需要通过一个全局变量来制定SIM卡硬件接口。 extern外部变量SDK_INIT_SIM_SELECT_VALUE,这里判断了是否使用外置卡,这个宏定义在Makefile里面定义。 在Phase1Inits_enter中,宏定义判断是否要包含对SDK_INIT_SIM_SELECT_VALUE变量的修改。 在Phase2Inits_exit 调用文件组件提供的对外API,如图: 4.5 编译 在SDK根目录打开命令行,输入命令.\build.bat -l .\amaziot_bloom_os_sdk\sample\libraries\20.4_trans_xtu\ C++ PS F:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08 λ .\build.bat -l .\amaziot_bloom_os_sdk\sample\libraries\20.4_trans_xtu\ 子目录或文件 out\bin 已经存在。 命令语法不正确。 子目录或文件 build\obj 已经存在。 gnumake: Entering directory `F:/3.asr-b/cat.1-asr1606/1.software/BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08/amaziot_bloom_os_sdk/sample/libraries/20.4_trans_xtu' armcc.exe -c --cpu Cortex-R4 --no_unaligned_access -g -O2 --apcs /inter --diag_suppress 2084,1,2,177,188,223,550,1296,2795,6319,9931,9933 --diag_error=warning --gnu --thumb --loose_implicit_cast -DDATA_COLLECTOR_IMPL -DISPT_OVER_SSP -DDIAG_SSP_DOUBLE_BUFFER_USE_DYNAMIC_ALLOCATION -DENV_XSCALE -DL1_DCXO_ENABLED -DLTE_HIGH_MOBILITY_OPTIMIZATION -DRUN_XIP_MODE -DCRANE_Z2 -DCA_LONG_IPC_MSG -DNEZHA3 -DNEZHA3_1826 -DUPGRADE_PLMS -DUPGRADE_PLMS_SR -DLTE_GSMMULTIBCCH -DGPLC_LTE_RSSI_SCAN -DL1V_NEW_RSSI -DUPGRADE_PLMS_3G -DUPGRADE_PLMS_L1 -DUPGRADE_FG_PLMS -DFG_PLMS_URR -DUPGRADE_L1A_FG_PLMS -DUPGRADE_PLMS_STAGE_2 -DUPGRADE_MBCCH -DMULTI_BCCH_READY_IND -DURR_MRAT_ICS_SEARCH -DUPGRADE_ICS -DMRAT_NAS -DUPGRADE_PLMS_SEARCH_API -DICS_MBCCH -DICS_MBCCH_2G_RSSI -DDIAG_NEWPP -DPHS_SW_DEMO -DPHS_SW_DEMO_TTC -DPHS_SW_DEMO_TTC_PM -DFULL_SYSTEM -D_DDR_INIT_ -D_TAVOR_HARBELL_ -DUPGRADE_ARBEL_PLATFORM -D_TAVOR_B0_SILICON_ -DTDL1C_SPY_ENABLE -DDLM_TAVOR -DTAVOR -DFLAVOR_DUALCORE -DDEBUG_D2_MOR_REG_RESEREVED_ENABLE -D_DIAG_USE_COMMSTACK_ -D_TAVOR_DIAG_ -DPM_DEBUG_MODE_ENABLED -DPM_D2FULL_MODE -DPM_EXT_DBG_INT_ARR -DFEATURE_WB_AMR_PS -DMACRO_FOR_LWG -DHL_LWG -DOPTIMIZE_FOR_2G_BCCH -DPLAT_TEST -D_FDI_USE_OSA_ -DPLAT_USE_THREADX -DLWIP_IPNETBUF_SUPPORT -DCRANE_MCU_DONGLE -DAT_OVER_UART -DPHS_SW_DEMO_TTC_PM -DUPGRADE_LTE_ONLY -DEXT_AT_MODEM_SUPPORT -DLTEONLY_THIN_SINGLE_SIM -DLFS_FILE_SYS -DLFS_FILE_SYS_V2 -DPSM_ENABLE -DNO_PAHO_MQTT -DNO_XML -DNO_LWM2M -DREMOVE_MBEDTLS -DNO_AT_NET -DCRANE_SD_NOT_SUPPORT -DNTP -DYMODEM_EEH_DUMP -DENABLE_DM_LTEONLY -DLTEONLY_THIN -DNO_EXTEND_MY_Q_AT -DNOT_SUPPORT_HTTPS -DNOT_SUPPORT_PM813 -DCRANEL_4MRAM -DREMOVE_PB -DUART_NEW_VERSION -DREMOVE_MEP -DREMOVE_SMS -DREMOVE_ENVSIM -DAPN_INCODE -DLTEONLY_THIN_SINGLE_SIM_2MFLASH -DASR160X_OPENCPU_FEATURE -DENABLE_UART3_FEATRUE -DENABLE_UART4_FEATRUE -DYUGE_MBEDTLS_3_2_1 -DENABLE_MAC_TX_DATA_LOGGING -DDISABLE_NVRAM_ACCESS -DINTEL_UPGRADE_EE_HANDLER_SUPPORT -DLTE_W_PS -DL1_DUAL_MODE -DUPGRADE_HERMON_DUAL -DINTEL_UPGRADE_DUAL_RAT -DINTEL_UPGRADE_GPRS_CIPHER_FLUSH -DUPGRADE_ENHANCED_QUAD_BAND -DINTEL_2CHIP_PLAT -DI_2CHIP_PLAT -DUPGRDE_TAVOR_COMMUNICATION -DRUN_WIRELESS_MODEM -DFLAVOR_DDR12MB_GB1MB5 -DFEATURE_SHMEM -DACIPC_ENABLE_NEW_CALLBACK_MECHANISM -DRELIABLE_DATA -DMAP_NSS -DTV_FNAME="\"SW_PLATFORM=PMD2NONE PHS_SW_DEMO PHS_SW_DEMO_PM SRCNUCLEUS FULL_SYSTEM NOACRTC PDFLT PLAT_TEST PV2 DIAGOSHMEM NVM WITHL1V\"" -DTV_FDESC="\"SW_DESCRIPTION=\"" -DENABLE_ACIPC -D_DATAOMSL_ENABLED_ -DUSB_CABLE_DETECTION_VIA_PMIC -DMIPS_TEST -DMIPS_TEST_RAM -DFLAVOR_DIET_RAM -DNVM_INCLUDE -DMSL_INCLUDE -DMSL_POOL_MEM -DNO_AUDIO -DOSA_QUEUE_NAMES -D_DIAG_DISABLE_USB_ -DOSA_NUCLEUS -DOSA_USED -DPM_D2NONE_MODE -DCRANE_SOC_TEMPERATURE_SENSOR -DL1_SW_UPDATE_FOR_DIGRF -DPHS_L1_SW_UPDATE_R7 -DUPGRADE_LTE -DFRBD_CALIB_NVM -DFRBD_AGC_CALIB -DFRBD_FDT_CALIB -DHSPA_MPR -DCAPT_PARAMS_OPTIMIZE -DL1_WB_R99_ONLY -DL1V_WB_R99_ONLY -DINTERGRATED_RF_SUPPORT -DL1_RX_DIV_SUPPORT -DENABLE_OOS_HANDLING -DTAVOR_D2_WB_L1_SUPPORT -DL1_DDR_HIGH_FREQ -DUPGRADE_DIGRF3G_SUPPORT -DW_PS_PLUS_G_PAGING -D"NO_APLP=0" -DINTEL_UPGRADE_UNIFIED_VOICE_TASK -DINTEL_UPGRADE_R99 -DAPLP_SPY_ENABLE -D__TARGET_FEATURE_DOUBLEWORD -DWHOLE_UMTS_STACK -DUSE_TTPCOM_CSR_BLUETOOTH_AUDIO_GAIN_CONTROL -DL1_UPGRADE_R5 -DUPGRADE_EDGE -DUPGRADE_R4_FS1 -DINTEL_UPGRADE_GSM_CRL_IF -DUPGRADE_EGPRS_M -DINTEL_UPGRADE_EGPRS_M -DINTEL_UPGRADE_RF_PARAMS_IN_CF_TDS -DINTEL_UPGRADE_2SAMPLES_PER_SYMBOL -D"GPRS_MULTISLOT_CLASS=12" -D"EGPRS_MULTISLOT_CLASS=12" -DMARVELL_UPGRADE_BSIC_REDESIGN -DMSL_INCLUDE -DINTEL_HERMON_SAC -DCRANE_CUST_BUILD -DL1_SW_UPDATE_FOR_DIGRF -DFLAVOR_COM -DSILICON_PV2 -DSILICON_SEAGULL -DSILICON_TTC_CORE_SEAGULL -DPCAC_INCLUDE -Otime -DBUILD_DATE="\"11 21 2023\"" -DBUILD_TIME="\"12:26:01\"" -Iatcmds\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hop\telephony\yuge\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hal\UART\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hal\core\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hal\PMU\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hal\GPIO\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\os\posix\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\diag\diag_logic\src -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\csw\SysCfg\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\csw\platform\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\env\win32\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\csw\BSP\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\csw\platform\dev_plat\build -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\os\osa\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\os\threadx\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\os\nu_xscale\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\pcac\psm\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\pcac\httpclient\src -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\diag\diag_logic\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hop\timer\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hop\intc\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\csw\PM\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hop\pm\inc 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main dtu_uart_data_recv_thread : uart_temp len:3 dtu_send_to_uart length:6 It time, dtu_serial_mode is DTU_AT_MODE! dtu_uart_data_recv_thread : uart_temp len:5 It time, dtu_serial_mode is DTU_AT_MODE! dtu_handle_serial_data send AT command uargs:ATO ,len:5 dtu_process_at_cmd_mode : ATCMD: ATO : atName is O dtu_process_at_cmd_mode : cmd_line_buffer=O iType = AT_CMD_EXE dtu_process_at_cmd_line cmd:0 dtu_send_to_uart length:13 dtu_uart_data_recv_thread : uart_temp len:3 dtu_send_to_uart length:6 It time, dtu_serial_mode is DTU_AT_MODE! dtu_uart_data_recv_thread : uart_temp len:5 It time, dtu_serial_mode is DTU_AT_MODE! dtu_handle_serial_data send AT command uargs:ATO ,len:5 dtu_process_at_cmd_mode : ATCMD: ATO : atName is O dtu_process_at_cmd_mode : cmd_line_buffer=O iType = AT_CMD_EXE dtu_process_at_cmd_line cmd:0 dtu_send_to_uart length:13 5 总结 根据实验现象,按照本文所述流程,可以实现串口模式切换。 注:本文部分内容来源于网络,如有侵权,请及时联系我们。
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    2013-7-23 12:39
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      核心技术:zigbee无线通信协议、 低功耗透传 。 为什么要用zigbee?           ZigBee技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低速率、低成本的双向无线通讯技术。主要用于距离短、功耗低且传输不高的各种电子设备之间进行数据传输。ZigBee可工作在2.4GHz、868MHz和915 MHz3个频段上,具备最高250kbit/s的数据传输速率,它具有如下特点:           1) 低功耗: ZigBee的发射功率仅为1mW,采用了休眠模式,靠两节5号电池就可以维持长达6个月到2年左右的使用时间,这是其它无线设备望尘莫及的。          2) 成本低: ZigBee模块的在6美元左右, 并且ZigBee协议是免专利费的。低成本对于ZigBee也是一个关键的因素。         3) 时延短: 通信时延和从休眠状态激活的时延都非常短,典型的搜索设备时延30ms,休眠激活的时延是15ms,,活动设备信道接入的时延为15ms。因此ZigBee技术适用于对时延要求苛刻的无线控制(如工业控制场合等)应用。         4) 网络容量大: 一个星型结构的Zigbee网络最多可以容纳254个从设备和一个主设备, 一个区域内可以同时存在最多100个ZigBee网络,而且网络组成灵活。         5) 可靠: 采取了碰撞避免策略,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避开了发送数据的竞争和冲突。MAC层采用了完全确认的数据传输模式,每个发送的数据包都必须等待接收方的确认信息。如果传输过程中出现问题可以进行重发。         6) 安全: ZigBee提供了基于循环冗余校验(CRC)的数据包完整性检查功能,支持鉴权和认证, 采用了AES-128的加密算法,各个应用可以灵活确定其安全属性。 为什么要低功耗?        对于zigbee模块来说,idle模式下的工作电流为4mA,采用了休眠功能的zigbee理想待机电流为1uA,实际使用中,这个数值也将不会超过50uA,这将使得模块电池的使用寿命至少提高800倍。 如何实现低功耗,这是个难题吗?       zigbee模块为了省电在不通信时将处于休眠模式,在这种状态下,zigbee模块将无法接收外界设备通过串口传输过来的数据。如何让模块既能低功耗又可以实时为我们传输数据一值都是zigbee透传技术的难题,通常出售zigbee模块的厂商都不能实现或者竭力避免这个问题。这里我,我们非常自豪地宣布,我们非常完美地解决了这一难题,仅仅只需给模块P0.7管脚一个方波脉冲,接下来就可以进行数据传输了,让低功耗透传变得如此简单。 你们的模块能传多远?      由于zigbee模块工作在2.4gHz频段,同蓝牙、WIFI等无线通信协议同属一个频段,不但穿透性差,而且非常容易受到干扰。实际测试表明,我们的透传模块的户外实际通信距离在140米以上,室内通信距离超过70米,可以满足大部分客户的需求。而且对于zigbee模块来说,它最优秀的地方在于低功耗和自适应的能力,网络中的节点越多,它的优势将越发明显。 除了低功耗你们还能干嘛?       1)配置功能: 除了低功耗透传之外,我们还为模块增加了一些特色配置功能,包括串口通信波特率设置、模块发射功率设置、终端模块心跳速率设置、退出网络指令等等,这些指令将使得透传模块变得更加灵活。       2)断电重连功能:在加入网络之后,节点的网络信息将保存下来,模块reset或者断电后重新通电,它将按照之前保存的网络信息再重新回到网络中来。        3)感知能力:终端节点再加入网络之后,为了省电,网络指示灯将熄灭,如果终端节点不能和自己的父节点通信,它将能自动感知到,点亮网络指示灯,搜索网络中其它的节点,知道找到新的父节点之后,终端节点的网络指示灯将再次熄灭。这一特性也常常被用来粗略检测模块通信距离。       4)自动路由能力:zigbee网络可以做成复杂的多跳网络,节点之间通信时会自动启动路径搜索功能,找到和目标节点最合适的通信线路,并将改线路保存,以便日后再次通信。         5) 自修复能力:多跳通信路径上的某一个路由节点不能正常通信了,zigbee将启动路径修复功能,重新搜索新的通信线路来取代原来的线路。 模块链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.11.3nUNHOid=26538124784
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    2012-9-27 14:01
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    描述 CC2530是用于IEEE802.15.4、ZigBee和RF4CE应用的一个真正的片上系统(SoC) 解决方案。它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。CC2530 结合了领先的 RF收发器的优良性能,业界标准的增强型8051CPU,系统内可编程闪存,8-KBRAM和 许多其他强大的功能。CC2530有四种不同的闪存版本:CC2530F32/64/128/256,分别具 有32/64/128/256KB的闪存。CC2530具有不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要 求的系统。运行模式之间的转换时间短进一步确保了低能源消耗。CC2530F256 结合了德 州仪器的业界领先的黄金单元ZigBee协议栈(Z-Stack™),提供了一个强大和完整的 ZigBee 解决方案。CC2530F64结合了德州仪器的黄金单元RemoTI,更好地提供了一个强大和完 整的ZigBeeRF4CE远程控制解决方案。 GB2530是采用CC2530和CC2591生产的无线模块,具有体积小、外设简单、容易上 手、RF性能优越、引出全部可外接端口,方便用户使用,省去了调试RF以及其他方面的 繁杂的工作,能更便捷的嵌入到系统中,缩短开发周期和成本,更快抢占市场先机的优势。 这一集成电路可能被ESD损坏。在使用或焊接过程中注意静电防护。德州仪器建议所 有的集成电路都有合适的预防措施加以处理。若不遵守适当的处理和安装程序可能导致损 坏。ESD损坏范围可以从轻微的性能下降到完全的设备故障。精密集成电路可能更易受到 损坏,因为参数极小的改变都可能导致设备不能满足其公布的规格。 另外一些具体的参数可以登录www.gban.cn MSN:llsmoothly@hotmail.com aileenzll@hotmail.com 淘宝:http://gban.taobao.com/ 亿贝: http://stores.ebay.com/wszigbeetricoteco?_rdc=1
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