تطوير نماذج LoRa الأولية: أجهزة مخصصة وبرامج ثابتة وإنتاج عينات وظيفية

يتطلب تطوير منتج LoRa جديد أكثر من توصيل وحدة LoRa بوحدة تحكم دقيقة. يحتاج الجهاز التجاري الموثوق إلى تطوير متناسق للوحة PCB والهوائي ومصدر الطاقة والبرامج الثابتة المدمجة وبروتوكول الاتصال والغلاف والربط بالبوابات ومنصة إدارة إنترنت الأشياء.

بالنسبة إلى العملاء الذين يبدأون مشروع LoRa أو LoRaWAN جديداً، يعد إنتاج نموذج أولي يعمل فعلياً إحدى أهم المراحل بين الفكرة الأولية والإنتاج بكميات كبيرة. يسمح النموذج للعميل والفريق الهندسي بالتحقق من توافق الأجهزة ومدى الاتصال واستهلاك الطاقة والمستشعرات ووظائف تحديد الموقع وتكامل المنصة مع متطلبات التطبيق الحقيقية.

توفر شركة Shenzhen Jinshengchang Technology Co., Ltd. خدمات تطوير نماذج LoRa الأولية لتتبع الماشية وسلامة الموظفين ومراقبة الأصول والزراعة الذكية والاستشعار الصناعي ومشروعات تحديد المواقع المخصصة. ويمكن لشركة Jinshengchang تطوير عينات وظيفية وتسليمها للعميل لإجراء الاختبارات قبل بدء تصنيع القالب والحصول على الشهادات والإنتاج الكمي.

ما المقصود بتطوير نموذج LoRa أولي؟

تطوير نموذج LoRa الأولي هو عملية تحويل فكرة المنتج إلى جهاز مادي قابل للاختبار. وقد يشتمل النموذج، وفقاً لمتطلبات المشروع، على لوحة PCB مخصصة واتصال LoRa أو LoRaWAN وتحديد الموقع عبر GPS أو BeiDou ومستشعرات وبطارية ودائرة شحن وهوائيات وبرامج ثابتة وغلاف أولي واتصال بالخادم.

النموذج الأولي ليس مجرد نموذج بصري. يجب أن تسمح العينة الهندسية المفيدة للعميل باختبار الوظائف الأساسية في ظروف قريبة من بيئة التشغيل الحقيقية.

يمكن أن تشمل عناصر التحقق:

  • اتصال LoRa أو LoRaWAN
  • إعدادات الترددات والقنوات الإقليمية
  • تحديد الموقع عبر GPS أو BeiDou أو GNSS المتعدد
  • جمع بيانات المستشعرات
  • شحن البطارية واستهلاك الطاقة
  • منطق السكون والاستيقاظ
  • الاتصال ببوابات LoRaWAN
  • الاتصال بالخادم
  • السياج الجغرافي والإنذارات
  • عرض البيانات في تطبيق الهاتف ومنصة الويب
  • أبعاد الجهاز وطريقة ارتدائه أو تركيبه
  • التشغيل الخارجي الأساسي ومقاومة الماء

بصفتها مزوداً لخدمات التطوير المتكامل لمنتجات LoRaWAN، تستطيع Jinshengchang دعم المسار الكامل، من تعريف المنتج وهندسة النموذج إلى تطوير البرامج الثابتة وربط المنصة والاستعداد للإنتاج.

لماذا ينبغي أن يبدأ مشروع LoRa بنموذج أولي؟

قد تبدو وثيقة متطلبات المنتج كاملة، لكن كثيراً من المشكلات الهندسية لا تظهر إلا بعد تجميع العينة الفعلية الأولى واختبارها. قد يتغير أداء الهوائي بعد وضع لوحة PCB داخل الغلاف. وقد يكون عمر البطارية أقصر من المتوقع بسبب تكرار تحديد الموقع أو إعادة إرسال البيانات. كما قد ينتج المستشعر قراءات مختلفة بعد تثبيت الجهاز على حيوان أو مركبة أو عامل أو آلة صناعية.

يساعد النموذج الأولي على اكتشاف هذه المشكلات قبل أن يستثمر العميل في القوالب والشهادات وطلبات المكونات الكبيرة.

يمكن استخدام العينة الوظيفية للتحقق من:

  • مدى ملاءمة شريحة LoRa ووحدة MCU لمتطلبات المشروع
  • استقرار الاتصال الناتج عن تصميم الهوائي
  • ملاءمة سعة البطارية لفترة إرسال البيانات
  • توفر مساحة كافية داخل الغلاف للوحة والهوائي
  • استقرار أداء GPS والمستشعرات بعد التجميع
  • قدرة البروتوكول على الاتصال بخادم العميل
  • تغطية شبكة البوابات للمنطقة المطلوبة
  • سهولة تركيب المنتج وارتدائه وشحنه وصيانته

يكون اكتشاف مشكلة في أثناء اختبار النموذج عادةً أسرع وأقل تكلفة من اكتشافها بعد تصنيع القالب أو بدء الإنتاج الكمي.

المرحلة الأولى: تحليل متطلبات المنتج

قبل تصميم النموذج، يحتاج الفريق الهندسي إلى فهم ما يريد العميل مراقبته والمكان الذي سيعمل فيه الجهاز. يؤدي اختيار الوحدة قبل تحديد التطبيق أحياناً إلى تكلفة غير ضرورية أو استهلاك مرتفع للطاقة أو نقص وظائف مهمة.

ينبغي للعميل تقديم معلومات مثل:

  • التطبيق والقطاع المستهدف
  • التشغيل الداخلي أو الخارجي أو المختلط
  • بلد ومنطقة النشر
  • خطة تردد LoRaWAN المطلوبة
  • مسافة الاتصال المطلوبة
  • عدد الأجهزة الطرفية
  • نوع البوابات وعددها
  • المستشعرات والواجهات المطلوبة
  • طريقة تحديد الموقع والدقة المطلوبة
  • الفترة بين عمليات إرسال البيانات
  • عمر البطارية المتوقع
  • أبعاد المنتج ووزنه
  • متطلبات مقاومة الماء ودرجة الحرارة
  • بروتوكول الخادم ووظائف المنصة
  • كميات المشروع التجريبي والإنتاج المتوقعة

يستخدم الفريق هذه المتطلبات لاقتراح بنية الأجهزة وتقنية الاتصال واستراتيجية الطاقة وخطة تطوير النموذج.

المرحلة الثانية: تطوير أجهزة LoRa ولوحة PCB مخصصة

تحدد لوحة PCB كيفية عمل وحدة MCU ومرسل LoRa ووحدة GNSS والمستشعرات والذاكرة والبطارية ودائرة الشحن والواجهات معاً. يتطلب جهاز LoRa التجاري أكثر من وضع عدة وحدات على لوحة. كما يجب مراعاة تصميم الترددات اللاسلكية وسلامة مصدر الطاقة والمساحة الخالية حول الهوائي والتداخل الكهرومغناطيسي وقيود الغلاف.

يمكن أن يشمل تطوير الأجهزة:

  • اختيار MCU ومرسل LoRa
  • التصميم باستخدام وحدة LoRa أو الشريحة مباشرة
  • وحدات GPS وBeiDou وGNSS المتعدد
  • دمج 4G أو LTE-M أو NB-IoT أو Wi-Fi أو Bluetooth
  • مقياس التسارع ومستشعرات الحركة
  • مستشعرات الحرارة والرطوبة والمستشعرات الصناعية
  • أزرار SOS ومؤشرات الإضاءة
  • شحن البطارية وحمايتها
  • دوائر الشحن بالطاقة الشمسية
  • واجهات USB أو UART أو RS232 أو RS485
  • الذاكرة وتخزين البيانات دون اتصال
  • تخصيص حجم لوحة PCB وشكلها

تستطيع Jinshengchang توفير تطوير لوحات PCB مخصصة بدءاً من المخطط واختيار المكونات، ووصولاً إلى تخطيط اللوحة وتجميعها واختبار العينات الهندسية.

المرحلة الثالثة: تصميم الهوائي والترددات اللاسلكية

يؤثر أداء الهوائي بصورة مباشرة في اتصال LoRa وتحديد الموقع عبر GNSS. وقد لا تحقق وحدة LoRa عالية الجودة مدى مستقراً إذا كان الهوائي موضوعاً بطريقة غير صحيحة، أو كانت البطارية تحجبه، أو كان محاطاً بالمعدن.

يجب أن يراعي تصميم الهوائي:

  • تردد LoRaWAN الإقليمي
  • اختيار هوائي داخلي أو خارجي
  • مادة الغلاف
  • المسافة بين الهوائي وأرضي لوحة PCB
  • موضع البطارية والكابلات
  • اتجاه تثبيت الجهاز
  • الهياكل المعدنية القريبة
  • العزل بين هوائيات GPS وLoRa والشبكة الخلوية
  • بيئة التشغيل الحقيقية

قد تكون المساحة المتاحة للهوائي محدودة في بطاقات الموظفين وأطواق الماشية وأجهزة تتبع الأصول الصغيرة. لذلك ينبغي تطوير الهوائي والغلاف بصورة متناسقة خلال مرحلة النموذج، بدلاً من التعامل معهما كجزأين مستقلين بعد اكتمال لوحة PCB.

المرحلة الرابعة: تطوير البرامج الثابتة LoRaWAN

تتحكم البرامج الثابتة في كيفية جمع النموذج للبيانات وإدارة الطاقة والانضمام إلى شبكة LoRaWAN والاستجابة للإنذارات والاتصال بالخادم. وحتى إذا استخدم جهازان أجهزة متشابهة، يمكن لاستراتيجيات البرامج المختلفة أن تنتج نتائج مختلفة جداً في عمر البطارية واستقرار الاتصال.

يمكن أن تدعم البرامج الثابتة المخصصة:

  • تنشيط الشبكة عبر OTAA أو ABP
  • التشغيل وفق Class A أو Class B أو Class C
  • إعداد القنوات والنطاقات الفرعية الإقليمية
  • إرسال البيانات وفق جدول زمني
  • الاستيقاظ عند اكتشاف الحركة
  • إدارة وضع السكون العميق
  • التحكم في تحديد الموقع عبر GPS
  • قراءة المستشعرات وتصفية بياناتها
  • إنذارات SOS والطوارئ
  • إنذارات السياج الجغرافي
  • منطق انخفاض البطارية وانقطاع الجهاز
  • تخزين البيانات محلياً
  • معالجة أوامر Downlink
  • تكوين المعلمات عن بعد
  • تشخيص الجهاز وتحديثات OTA

توفر Jinshengchang تطوير برامج LoRaWAN ثابتة مخصصة لأجهزة إنترنت الأشياء منخفضة الطاقة. ويمكن تعديل فترة الإرسال ومنطق الإنذارات وقواعد المستشعرات وبروتوكول الاتصال وفق تطبيق العميل.

المرحلة الخامسة: تصميم استهلاك الطاقة والتحقق من البطارية

لا يمكن حساب عمر البطارية اعتماداً على سعتها وحدها. تستهلك MCU ومستقبل GNSS ووحدة LoRa والمودم الخلوي والمستشعرات ومنظمات الجهد الطاقة. كما يؤثر سلوك البرامج الثابتة بالقدر نفسه.

يمكن أن يشمل تطوير الطاقة المنخفضة:

  • وضع السكون العميق لوحدة MCU
  • التحكم في سكون وحدة LoRa
  • تشغيل وإيقاف مصدر طاقة GNSS
  • التشغيل عند اكتشاف الحركة
  • فترات إرسال تكيفية
  • فترات تشغيل مجدولة
  • حماية البطارية المنخفضة
  • تقليل إعادة إرسال البيانات
  • الشحن المساعد بالطاقة الشمسية
  • الإرسال المتكرر عند حالات الطوارئ

في أثناء الاختبارات، يجب قياس استهلاك التيار في حالات السكون وتحديد الموقع والإرسال والإنذار والشحن. ويمكن للفريق بعد ذلك تقدير وقت التشغيل وفق دورة العمل الحقيقية.

ينبغي أن يحدد أي تصريح عن عمر البطارية فترة تحديد الموقع وفترة إرسال البيانات وظروف الشبكة ودرجة الحرارة وإعداد المستشعرات.

المرحلة السادسة: دمج البوابة وخادم الشبكة

يجب اختبار نموذج LoRa باعتباره جزءاً من شبكة متكاملة. يجب أن يستخدم الجهاز الطرفي والبوابة وخادم الشبكة إعدادات متوافقة للتردد والقنوات والأمان.

تشمل خطط التردد الشائعة:

  • CN470
  • EU868
  • IN865
  • RU864
  • US915
  • AU915
  • KR920
  • AS923-1 وAS923-2 وAS923-3 وAS923-4

يمكن اختبار النموذج باستخدام Semtech UDP Forwarder أو Basic Station أو ChirpStack أو خادم شبكة مدمج أو بيئة أخرى يحددها العميل.

يجب أن يراعي تخطيط البوابة التضاريس وهيكل المبنى وارتفاع التركيب والهوائيات والتداخل والاتصال الخلفي والطاقة. ولا ينبغي استخدام المسافة النظرية في المناطق المفتوحة باعتبارها معيار القبول الوحيد.

المرحلة السابعة: تطوير منصة إنترنت الأشياء وAPI

لا ينبغي أن يقتصر النموذج الوظيفي على نجاح إرسال الحزم اللاسلكية. يحتاج العميل عادةً إلى عرض البيانات واستقبال الإنذارات وتكوين المعلمات وربط الجهاز بنظام أعمال قائم.

يمكن أن يشمل تكامل المنصة:

  • تسجيل الأجهزة وتنشيطها
  • عرض الحالة في الوقت الفعلي
  • مواقع GPS والخرائط الرقمية
  • المسارات السابقة
  • السياج الجغرافي
  • إنذارات SOS والحالات غير الطبيعية
  • مراقبة البطارية وحالة الاتصال
  • إدارة البوابات
  • أدوار المستخدمين وصلاحياتهم
  • تطبيقات Android وiOS
  • تكامل REST API أو Webhook أو MQTT أو TCP أو UDP
  • النشر السحابي أو على خادم خاص

تدعم منصة lora8 التي طورتها Jinshengchang الوصول واسع النطاق للأجهزة والواجهات متعددة اللغات وإدارة الويب وتطبيقات Android وiOS. ويمكن للعملاء الذين يمتلكون منصة حالية الحصول على البروتوكولات وواجهات API لربط الأجهزة مباشرة بخوادمهم.

المرحلة الثامنة: غلاف النموذج والتصميم الميكانيكي

يمكن أن يستخدم النموذج الأول غلافاً مطبوعاً بتقنية 3D أو مصنوعاً بتقنية CNC قبل أن يستثمر العميل في قالب الحقن. يسمح ذلك بالتحقق من الأبعاد والتجميع ومساحة الهوائي وتركيب البطارية والأزرار والموصلات وطريقة ارتداء الجهاز أو تثبيته.

يمكن أن يشمل التطوير الميكانيكي:

  • التصميم الصناعي
  • التصميم الهيكلي ثلاثي الأبعاد
  • أغلفة عينات مطبوعة بتقنية 3D
  • إنتاج عينات بتقنية CNC
  • تصميم الأزرار والمؤشرات
  • هيكل العزل المقاوم للماء
  • الأحزمة والمشابك والحوامل والتثبيت المغناطيسي
  • تركيب البطارية واللوحة الشمسية
  • سهولة التجميع والصيانة

قد لا تحقق العينة الأولى مستوى مقاومة الماء النهائي على الفور. هدفها الأول هو التحقق من الهيكل وتحديد التغييرات المطلوبة قبل تصنيع القالب. ويمكن تعزيز مقاومة الماء والصدمات والبيئة في المراجعات اللاحقة.

أنواع نماذج LoRa التي تستطيع Jinshengchang توفيرها

نموذج طوق LoRaWAN لتتبع الماشية

يمكن أن يجمع نموذج الماشية بين تحديد الموقع عبر GNSS واتصال LoRaWAN واكتشاف النشاط والسياج الجغرافي وإنذارات الهروب وانخفاض البطارية والشحن الشمسي الاختياري.

يمكن اختبار العينة على الأبقار أو الأغنام أو الحيوانات المستهدفة الأخرى قبل اعتماد الحزام والغلاف والبطارية وشبكة البوابات النهائية.

نموذج بطاقة موظفين LoRaWAN

يمكن لبطاقة الموظفين دعم تحديد هوية العامل وتحديد الموقع الداخلي بمساعدة BLE وتحديد الموقع الخارجي عبر GNSS وإنذارات SOS واكتشاف الحركة والسقوط والحضور وإنذارات المناطق المحظورة.

يمكن دمج النموذج مع البوابات ومنارات BLE ومنصة lora8 لسلامة الموظفين.

نموذج جهاز تتبع أصول LoRaWAN

يمكن أن يشتمل نموذج تتبع الأصول على GNSS وLoRaWAN ومستشعرات الحركة واكتشاف العبث والتثبيت المغناطيسي والإرسال منخفض الطاقة والسياج الجغرافي.

يمكن تطويره للحاويات والمقطورات والأدوات والآلات ومعدات البناء والأصول الصناعية عالية القيمة.

نموذج مستشعر LoRaWAN والزراعة الذكية

يمكن لعقد LoRa المخصصة جمع بيانات الحرارة والرطوبة ورطوبة التربة ومستوى المياه وحالة المعدات وغيرها من البيانات الزراعية أو الصناعية.

يمكن اختبار العينة مع البوابات وخوادم الشبكة ولوحات البيانات وقواعد الإنذار وواجهات API الخاصة بالعميل.

اختبار النموذج والتحقق الهندسي

بعد التجميع، يجب أن يخضع النموذج لاختبارات منظمة، وليس فقط لفحص بسيط للتشغيل.

يمكن أن يشمل التحقق الهندسي:

  • اختبارات مصدر الطاقة والشحن
  • قياس تيار السكون
  • الانضمام إلى LoRaWAN وإعادة الانضمام
  • اتصال Uplink وDownlink
  • التقاط GNSS ودقة الموقع
  • معايرة المستشعرات
  • التحقق من الأزرار والإنذارات
  • تخزين البيانات دون اتصال
  • التوافق مع البوابات
  • الاتصال بالخادم وAPI
  • عرض البيانات في المنصة والتطبيق
  • اختبارات الحرارة والبيئة
  • التحقق الأساسي من مقاومة الماء والصدمات
  • اختبارات التشغيل الطويل

ينبغي للعميل أيضاً إجراء اختبارات ميدانية في بيئة التطبيق الحقيقية. فقد تنتج المصانع والمناجم والمزارع والمستودعات ومواقع البناء ظروفاً لاسلكية لا يمكن محاكاتها بالكامل في المختبر.

من النموذج الأول إلى الإنتاج الكمي

نادراً ما تكون العينة الهندسية الأولى هي الإصدار التجاري النهائي. قد تكشف الاختبارات عن الحاجة إلى تعديل الهوائي أو البطارية أو الغلاف أو تخطيط PCB أو المستشعرات أو منطق البرامج الثابتة أو بروتوكول الخادم.

تتضمن عملية التطوير النموذجية:

  1. تأكيد متطلبات المنتج
  2. تحليل الجدوى
  3. تصميم بنية الأجهزة
  4. تطوير المخطط ولوحة PCB
  5. تطوير البرامج الثابتة
  6. تجميع النموذج
  7. الاختبارات الهندسية الداخلية
  8. الاختبارات الميدانية للعميل
  9. مراجعة التصميم
  10. النموذج الثاني أو الدفعة التجريبية
  11. الاستعداد للشهادات
  12. تطوير القالب والإنتاج التجريبي
  13. اختبارات الإنتاج الكمي

بصفتها شركة تصنيع كمي لمنتجات LoRaWAN، تستطيع Jinshengchang مواصلة دعم المشروع بعد اعتماد النموذج، بما في ذلك شراء المكونات والقوالب ومعدات الاختبار وبرمجة الإنتاج ومراقبة الجودة والتسليم بالدفعات.

ماذا يتسلم العميل؟

يعتمد نطاق التسليم على خطة التطوير المتفق عليها. ويمكن أن يشمل:

  • جهاز عينة واحداً أو عدة أجهزة مجمعة
  • لوحة PCB النموذجية والمكونات الإلكترونية
  • البرامج الثابتة الهندسية
  • غلافاً أساسياً أو هيكلاً مطبوعاً بتقنية 3D
  • إعدادات البوابة وخادم الشبكة
  • حساب اختبار للمنصة
  • وثائق بروتوكول الاتصال
  • وثائق API
  • تعليمات تكوين المعلمات
  • تقرير الاختبار الهندسي
  • قائمة المشكلات المعروفة والمراجعات
  • اقتراح تحسينات للإنتاج الكمي

يجب تحديد ملكية وتسليم الشفرة المصدرية وملفات PCB والرسومات الهيكلية ووثائق القالب في اتفاقية التطوير قبل بدء المشروع.

كم يستغرق تطوير نموذج LoRa؟

تعتمد المدة على ما إذا كان المشروع يعدل جهازاً حالياً من Jinshengchang أو يحتاج إلى أجهزة جديدة بالكامل.

يمكن إكمال نموذج يعتمد على منصة ناضجة بسرعة أكبر لأن الأجهزة والبرامج الأساسية خضعت للتحقق سابقاً. أما المنتج الجديد بالكامل فقد يحتاج إلى وقت إضافي لاختيار المكونات وتطوير PCB وإنشاء البرامج الثابتة وتصميم الغلاف وإجراء عدة مراجعات.

يتأثر الجدول أيضاً بما يلي:

  • تعقيد الوظائف
  • توفر المكونات
  • عدد المستشعرات والواجهات
  • بروتوكول الخادم المخصص
  • الهيكل الميكانيكي
  • مستوى مقاومة الماء المطلوب
  • متطلبات الشهادات
  • مدة استجابة العميل
  • عدد مراجعات النموذج

يجب أن يفصل الجدول الواقعي بين التطوير الهندسي والاختبارات الداخلية واختبارات العميل ومراجعة التصميم.

كيف تحسب تكلفة تطوير النموذج؟

تعتمد التكلفة على العمل الهندسي، وليس فقط على سعر المكونات المادية. ويمكن أن يشمل عرض السعر:

  • تحليل المتطلبات والجدوى
  • تطوير المخطط ولوحة PCB
  • هندسة البرامج الثابتة
  • دمج البروتوكول وAPI
  • تعديل المنصة
  • تطوير الغلاف
  • تصنيع وتجميع PCB
  • مكونات العينات
  • الطباعة ثلاثية الأبعاد أو معالجة CNC
  • الاختبارات والمراجعات الهندسية
  • البوابات وملحقات التطوير
  • الشحن والدعم الميداني

يساعد تقديم متطلبات كاملة قبل عرض السعر على تقليل تكرار التطوير وحساب التكلفة بدقة أكبر.

قدرات Jinshengchang في تطوير نماذج LoRa

تتمتع Shenzhen Jinshengchang Technology Co., Ltd. بخبرة 13 عاماً في GPS وLoRa وأجهزة إنترنت الأشياء والبرامج الثابتة ومنصات تحديد المواقع. ويمكن للشركة توفير نماذج LoRa وLoRaWAN وبوابات ومنصات ويب وتطبيقات Android وiOS وربط الخوادم.

تشمل الخدمات المتاحة:

  • تحليل متطلبات المنتج
  • تصميم أجهزة LoRa وLoRaWAN
  • تطوير PCB مخصصة
  • تطوير البرامج الثابتة المدمجة بلغة C
  • دمج GPS وBeiDou وأنظمة GNSS المتعددة
  • دمج 4G وWi-Fi وBluetooth والمستشعرات
  • تصميم الطاقة المنخفضة وإدارة البطارية
  • تحسين الهوائي والترددات اللاسلكية
  • تطوير الغلاف والهيكل الميكانيكي
  • تخطيط بوابات LoRaWAN
  • تكوين خادم الشبكة
  • تكامل منصة lora8
  • دعم تطبيقات Android وiOS
  • تكامل API وSDK وWebhook
  • النشر السحابي أو على خادم خاص
  • تصنيع النموذج والاختبارات الهندسية
  • الإنتاج التجريبي والإنتاج الكمي

تعمل Jinshengchang باعتبارها مصنع OEM لأجهزة LoRaWAN يستطيع دعم العميل من الفكرة الأولية حتى التحقق من النموذج والإنتاج بكميات كبيرة.

المعلومات اللازمة لبدء المشروع

لإعداد مقترح فني وعرض سعر للنموذج، ينبغي للعميل تقديم:

  1. تطبيق المنتج
  2. البلد المستهدف وتردد LoRaWAN
  3. تقنيات الاتصال المطلوبة
  4. متطلبات تحديد الموقع والمستشعرات
  5. فترة إرسال البيانات
  6. عمر البطارية المتوقع
  7. حدود الحجم والوزن
  8. متطلبات مقاومة الماء ودرجة الحرارة
  9. بيئة البوابة وخادم الشبكة
  10. بروتوكول الخادم أو متطلبات API
  11. وظائف المنصة والتطبيق المطلوبة
  12. عدد النماذج
  13. كمية الإنتاج المتوقعة
  14. الجدول الزمني المطلوب

الخلاصة

يسمح تطوير نموذج LoRa بالتحقق من الأجهزة والبرامج والاتصال والبطارية والهوائي والغلاف والمنصة قبل الاستثمار في الشهادات والقوالب والإنتاج الكمي.

النموذج الناجح ليس مجرد عينة يمكن تشغيلها. يجب أن يحاكي عملية التشغيل الأساسية للمنتج النهائي، وأن يقدم نتائج قابلة للقياس للاتصال واستهلاك الطاقة وتحديد الموقع والمستشعرات والإنذارات وربط الخادم.

تستطيع Jinshengchang توفير عينات وظيفية من أجهزة LoRa لاختبارات العميل، ومواصلة دعم مراجعة المنتج والاستعداد للشهادات والإنتاج التجريبي والإنتاج الكمي بعد اعتماد النموذج.

الشركة: Shenzhen Jinshengchang Technology Co., Ltd.
جهة الاتصال: Wang Tao / Ms. Hu
الهاتف وWhatsApp: +86 13480881974 / +86 17722420256
البريد الإلكتروني: jietainana@gmail.com