433mhz天线频点是多少,433mhz天线最高增益能做到多少
来源:整理 编辑:亚灵电子网 2023-10-31 00:13:37
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1,433mhz天线最高增益能做到多少
之前有项目用过+5.5dBi的,如果要更大的也可以定制,增益加大成本会高很多,而且是模块价格的好几倍,实际应用增益不是解决距离远的唯一方式,还要注意模块的发射功率和接收灵敏度,另外对速率要求不高可以降低波特率可以提高通讯距离,如果距离还达不到要求可以考虑用能自组网的模块
2,什么是433天线
就是频率是433MHz的天线。比如航模无人机上用这个天线来增加(控制)无人机的航程.

3,路由器用的天线能用在433MHZ模块上吗
专业解答:1: 路由器频率是2.4GHz,当然不能用在433MHz的模块上。2:剪一根铜丝,长度为10.8cm即可作为433MHz的完美433单端天线。当然不能,呵呵。路由器是2.45g和5g的,这433mhz的咋用,频率不一样,天线的振子长度,弧度,铜丝的半径,形成的fai通量都一样,本来增益10db可能变0.3db,驻波比太大,发送不出去的能量都反馈回来消耗在射频电路或芯片端口上,反而容易造成损坏。辐射出去的行波范围也不一样,形不成苹果圆就没用了。
4,433mhz天线怎么设计
波长λ=光速c/频率f,波长λ=(3*100000000)/433MHz,波长λ=0.69米,一般使用1/4波长的普通导线,即用导线长度应为17厘米。一般315M采用23cm的导线。433M的约为17cm。
5,433是什么就是用来传输信号的那种有的用小无线有的用数传
小无线、433、数传电台,指的基本上是同一类东西,都是叫数传模块,在射频芯片的基础上使用单片机进行编码解码,我就是做这个的。sharp-shooter@163.com我的理解,不知道正确与否广义理解,gprs是数传技术的一种,是一种高级的数传电台。狭义理解,gprs是分组数据交换,不占用固定信道,数传电台是利用调制解调器将模拟信号调制成数字信号在频道内连续传输。应该是433MHz,指数传电台工作频率,因为通常是230MHz,433MHz用的稍微少一些。
6,315和433射频的区别
两者都是通信频段,区别如下:(1)两者射频的频率不同。315射频频率是315MHz,433射频则为433MHz。(2)两者传输性能不同。315的传输距离在射频收发条件一致的情况下可能比433的远一点(就如wifi的2.4G和5G一样)。(3)两者用途不同。315是军用频段,生活中一般不用315频段。433射频为商业频段。射频的性能参数是由很多因素决定的,不能说315好或者433好,实际应用中一定要先测试,比如周围干扰源等。扩展资料:射频识别技术依其采用的频率不同可分为低频系统和高频系统两大类;根据电子标签内是否装有电池为其供电,又可将其分为有源系统和无源系统两大类;从电子标签内保存的信息注入的方式可将其分为集成电路固化式、现场有线改写式和现场无线改写式三大类;根据读取电子标签数据的技术实现手段,可将其分为广播发射式、倍频式和反射调制式三大类。(1)低频系统一般指其工作频率小于30MHz,典型的工作频率有:125KHz、225KHz、13.56MHz等,这些频点应用的射频识别系统一般都有相应的国际标准予以支持。其基本特点是电子标签的成本较低、标签内保存的数据量较少、阅读距离较短(无源情况,典型阅读距离为10cm)电子标签外形多样(卡状、环状、钮扣状、笔状)、阅读天线方向性不强等。(2)高频系统一般指其工作频率大于400MHz,典型的工作频段有:915MHz、2450MHz、5800MHz等。高频系统在这些频段上也有众多的国际标准予以支持。高频系统的基本特点是电子标签及阅读器成本均较高、标签内保存的数据量较大、阅读距离较远(可达几米至十几米),适应物体高速运动性能好、外形一般为卡状、阅读天线及电子标签天线均有较强的方向性。(3)有源电子标签内装有电池,一般具有较远的阅读距离,不足之处是电池的寿命有限(3~10年);无源电子标签内无电池,它接收到阅读器(读出装置)发出的微波信号后,将部分微波能量转化为直流电供自己工作,一般可做到免维护。参考资料:射频_百度百科
7,在美国433Mhz 这个频段是不是免费的频段
其他频段还很多,我就用433m和2.45g两个频段来比较:433m传输距离较2.4g远。433m的标签天线较2.4g要大,故体积较大。2.45g较433m传输速率大,更适合移动环境的应用。2.45g较433m防碰撞作得好一些。433m,穿透性强,通讯距离远,抗干扰能力弱;2.4g,穿透性差,通讯距离近,抗干扰能力强;不是。美国业务频段为(0.5W以下):频点 中心频率1 462.56252 462.58753 462.61254 462.63755 462.66256 462.68757 462.71258 467.56259 467.587510 467.612511 467.637512 467.662513 467.687514 467.7125共14个频点
8,433mhz15272260 是什么意思
无线遥控器工作频率:433.MHz芯片编码方式:1527、2260(固定码/学习码)测试方法:1,采用一个该频率段的天线接在示波器上,示波器的通道阻抗设置为50欧姆,示波器选择合适的幅度档位,测试。优点:可以看到波形时域形状和随时间变化的情况等;缺点:仪器要选择500m以上,价格较贵。天线接收信号微弱,且干扰噪声较大,测试效果不佳。2,使用示波器探头在发射板子的天线接入点测试天线的俩个接入焊点信号,测试到的信号比较强,利于分辨。优点:可以看到波形时域形状和随时间变化的情况等;缺点:仪器要选择500m以上,价格较贵。探头阻抗不匹配,可能引入噪声,测试效果不佳。实际上,测试这种射频发射信号都是使用频谱仪的,性价比价高,例如我见过不少做zigbee的和遥控器的都是使用dsa815
9,Zigbee WiFi 433mhZ无线的相同和不同
Zigbee、WiFi和433MHz无线技术都属于近距离无线通讯技术,并且都使用ISM免执照频段,但它们各具特点。ZigBee的特点是低功耗、高可靠性、强抗干扰性,布网容易,通过无线中继器可以非常方便地将网络覆盖范围扩展至数十倍,因此从小空间到大空间、从简单空间环境到复杂空间环境的场合都可以使用。但相比于WiFi技术,Zigbee是定位于低传输速率的应用,因此Zigbee显然不适合于高速上网、大文件下载等场合。对于餐饮行业的无线点餐应用,由于其数据传输量一般来说都不是很大,因此Zigbee技术是非常适合该应用的。WiFi的特点是数据传输速率高,并且支持“永远在线”功能。对于某些应用或场合而言,这些功能可能是有用的。但需要注意的是,这些功能带来的负面作用是功耗的增加以及可靠性及性能的降低。与此对比的是,Zigbee和433Hhz技术的正常工作模式是只有在有数据收发的时刻才会建立无线链路,因此极大地减少了对网络中其它设备的干扰,同时也降低了设备本身的功耗。当然,Zigbee和433MHz技术也可以从应用层的角度设计成类似于“永远在线”的模式,通过设置合理的“刷新时间间隔”参数来实现功能、功耗及可靠性之间的折中。此外,相比于Zigbee和433MHz设备极短的睡眠唤醒时间(~30ms),WiFi设备的睡眠唤醒时间一般需要3~5秒。433MHz技术使用433MHz无线频段,因此相比于WiFi和Zigbee,433MHz的显著优势是无线信号的穿透性强、能够传播得更远。但其缺点也是很明显的,就是其数据传输速率只有9600bps,远远小于WiFi和Zigbee的数据速率,因此433Mhz技术一般只适用于数据传输量较少的应用场合。从通讯可靠性的角度来讲,433Mhz技术和WiFi一样,只支持星型网络的拓扑结构,通过多基站的方式实现网络覆盖空间的扩展,因此其无线通讯的可靠性和稳定性也逊于Zigbee技术。另外,不同于Zigbee和WiFi技术中所采用的加密功能,433Mhz网络中一般采用数据透明传输协议,因此其网络安全可靠性也是较差的。(一) 433兆系统,它的致命弱点是系统安全保密性差,很容易被攻击,被破译;通信技术落后,系统通信技术采用落后的窄带调幅技术,一般在5-25Khz;它采用单频点工作,不能有效抵抗因遮挡而产生的多径效应,造成通信不可靠,系统不稳定;频道非常拥挤,环境干扰特别大,对讲机,车载通信设备,业余通信设备等,都集中在这里,因而环境干扰非常大;频点飘移问题严重,不严密的试验发现不了,短期使用可能看不出,长期使用必然显现;另外功耗大,发射机和天线体积庞大,大量使用会给人员健康带来影响,对大量正在使用的其他433兆通信产品的干扰会引起社会反响。在中国433兆属于专用频段,信息产业部无线电管理局频率规划处处长李建表示:“实事求是地讲,目前中国在UHF频段上已经没有现成的、可供直接规划的RFID频率了,因此我们在考虑这一频段的RFID规划时,必须要慎重的考虑与现有的无线电设备频率共用的问题。”说明我国在这个频段上已经没有空闲的频率直接规划给RFID使用。(二)2.4G是当代先进数据传输系统,是无线数据传输的自主创新:2.4G方案属于微波、微功率、宽带、直序扩频对等通信系统,该系统有以下主要特色:1、微功率:我们发射功率为100毫瓦(0.1瓦),是节能、环保产品,完全符合信产部关于调整2.4GHz频段发射功率限值及有关问题的通知(信部无[2002]353号文件)的规定,是免费频段;2、2.4G频段是国际通用的免费频段,这个频段又叫ISM频段,它不是指一个频点,而是指从2400兆到2483.5兆,总共83.5兆带宽的整个频段范围,它可以容许多个不同通信系统的多个不同信道共同使用,被分配在这个频带的主要通信系统有:蓝牙(Bluetooth),宽带局域网(WIFI),无线数据传输网络(Zigbee)等通信系统。有关部门在进行这种频率分配时,为了避免它们之间可能造成的相互干扰,就考虑了他们之间不同的工作方式。同时,对这些通信系统的最大使用功率进行了限制,将其无线信号的影响限制在非常有限的距离范围内。例如,办公室或家庭范围内,通过频分、码分技术可以容纳100个2.4G公用系统在此频段工作而互不干扰;3、采用先进的直序扩频技术。直序扩频技术来源于军用通信,超强的抗干扰能力,极高的工作可靠性和保密性是军用通信的基本要求,工业自动化控制系统往往具有类似的要求,这也正是直序扩频技术被引进工业控制领域的主要原因。归纳起来,和现有的一般无线通信方式相比较,直序扩频的通信方式具有如下明显的优点:1) 抗干扰性能好:可和同频带的窄带共存,而不影响其正常工作;2) 抗多径衰落能力强:多径衰落是影响移动通信质量的一个突出问题,通常必须采取空间分集、自适应均衡等技术加以克服,还有较大衰落余量。直序扩频技术可以利用多径信号提供路径分集,这样不但缓和瑞利衰落,而且还缓和了因物理遮挡所造成的慢衰落,从而大大提高通信质量;3) 直序扩频通信技术与一般非直序扩频通信技术相比,对环境噪声的要求要低得多:在同样的噪声环境下,非直序扩频通信方式的设备早已不能正常通信时,采用直序扩频通信技术的设备,却仍能很好的工作,据介绍,采用直序扩频通信技术的CDMA信噪比是DAMPS、TDMA的3.7倍,是TACS的11.2倍,是AMPS的13.6倍,是FM/FDMA方式的20倍;4) 通信质量好:CDMA系统采用直接序列扩频技术,综合应用时间分集、频率分集、空间分集、路径分集等多种分集技术克服多径效应,可以获得很强的抗干扰能力。直序扩频通信系统属宽带低噪比,波形允许采用高冗余度纠错编码和高效数字调制技术来确保高质量数据传输;5) 高度可靠的保密安全性:直序扩频技术来源于军用通信,采用直序扩频技术的通信系统是一个保密通信系统,若再加一定的加密算法技术,能大大提高通信保密性能,这是FDMA、TDMA系统所无法比拟的。分析其采用的扩频系统,要想截获别人的通信内容几乎是不可能的。它还可以方便地在系统设置和改变主密钥、副密钥、扩频码表、标准加密算法等,使通信的保密性更为可靠。总之,每一种无线通信产品都有各自的优点和适用范围:一般非直序扩频的无线通信设备,往往具有结构简单,低成本,以及一些其它的优点,但它们往往只能用于一些环境条件比较安静简单,通信可靠性要求不高的应用场合。 而相反,对工业现场以及车载无线通信设备而言,高频电器噪声和环境的干扰,多径效应等的影响,对一般非直序扩频无线设备而言,将是一个很大的挑战,特别是对设备工作可靠性要求较高的场合。这时,正是Super-Zigbee DSSS 2.4G 无线数据传输系统发挥作用和优势的地方。无线数据传输方面,可使用的RF技术包括WIFI,433,Zigbee等方式,它们属于近距离无线通讯技术,并且都使用ISM免执照频段,但它们各具特点。在实际应用中,既有相同点,又有不同点。一、相同点WIFI,433,Zigbee等无线数据传输方式,在温度、压力,温湿度,气体,液位等信立 XL61无线传感器数据无线采集传输监测系统中发挥重要的作用。比如,无线温度传感器,首先连接XL62温度传感器探头采集节点温度数据,再通过WIFI,433,Zigbee等无线传输方式上传到XL90智能网关主机,然后智能网关再通过无线传输方式将接收的数据上传至XL.VIEW监控服务器软件。二、不同点1、ZigBee的特点是低功耗、高可靠性、强抗干扰性,布网容易。 通过无线中继器可以非常方便地将网络覆盖范围扩展至数十倍。但相比于WiFi技术,Zigbee是定位于低传输速率的应用。2、WiFi的特点是数据传输速率高,并且支持“永远在线”功能。但功耗大可靠性及性能低。WiFi设备的睡眠唤醒时间一般需要3~5秒。3、433MHz技术使用433MHz无线频段,优势是无线信号的穿透性强、能够传播得更远。其缺点是数据传输速率低,采用数据透明传输协议,因此其网络安全可靠性也是较差的。1 zigbee联盟是一个高速增长的非牟利业界组织,成员包括国际著名半导体生产商、技术提供者、代工生产商以及最终使用者。成员正制定一个基于ieee802.15.4、可靠、高性价比、低功耗的网络应用规格。目前超过150多家家成员公司正积极进行zigbee规格的制定工作。当中包括7位推广委员,半导体生产商、无线技术供应商及代工生产商。2 蓝牙技术联盟是一个以制定蓝牙规范,以推动蓝牙技术为宗旨的跨国组织。它拥有蓝牙的商标,负责认证制造厂商,授权他们使用蓝牙技术与蓝牙标志,但是它本身不负责蓝牙装置的设计、生产及贩售。3 wi-fi联盟(全称:国际wi-fi联盟组织),英语:wi-fi alliance,简称wfa),是一个商业联盟,拥有 wi-fi的商标。它负责wi-fi 认证与商标授权的工作,总部位于美国德州奥斯汀(austin)。
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