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动能资讯 | LoRa+WiFi双无线飞控方案

08/22 09:35
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动之以芯 尽之所能

随着无人机、航模、无人车、机器人等无人设备不断向远距离、智能化方向发展,单一无线通信方式已经越来越难满足产品需求。

在无人设备研发和使用过程中,一方面需要通过无线方式完成参数配置、固件升级和调试维护;另一方面,在实际运行时,又需要实现远距离控制指令传输和设备状态数据回传。针对这两类不同需求,将WiFi与LoRa结合,构建“近端WiFi+远端LoRa”的双无线架构,可以让两种无线技术各自发挥优势。

方案介绍

整个方案可以简单理解为两条无线通信链路:WiFi负责近距离的设备配置和维护,LoRa负责远距离的飞行控制和数据传输

在设备调试或日常维护时,用户可以通过手机APP连接设备WiFi,对飞控参数进行配置,也可以进行固件升级和调试。当无人机进入实际飞行状态后,则由LoRa负责与地面控制端进行远距离通信。地面端发送的控制指令通过LoRa传输到飞控主控MCU,由MCU进行处理并执行相应操作;同时,无人机的电量、飞行状态、位置等信息也可以通过LoRa回传到地面控制端。

这种设计将近距离维护和远距离飞控分开,避免单一无线链路同时承担不同类型的数据通信任务。

芯片组合

针对这类双无线飞控应用,可以采用ESP8285H16+SX1280/SX1281+AT2401C芯片组合,从WiFi连接、LoRa通信和射频前端三个层面构建无线通信方案。

其中,ESP8285H16主要承担WiFi无线连接功能,可以作为手机APP与设备之间的通信接口,用于飞控参数配置、固件升级以及调试维护。

SX1280/SX1281主要用于构建无人机与地面控制端之间的远距离LoRa通信链路,负责控制指令传输以及飞行状态、电量、位置等数据回传。在实际应用中,可以根据具体通信需求对通信参数进行配置,以满足不同无人设备的无线通信要求。

此外,AT2401C可以结合具体硬件方案用于射频前端设计,对无线链路进行进一步优化。实际无线通信性能除了与射频芯片有关,还会受到发射功率、接收灵敏度、天线设计、阻抗匹配以及PCB布局等因素影响,因此需要从整个射频链路进行综合设计。

方案优势

LoRa+WiFi双无线方案的核心并不是简单地增加一种无线连接,而是根据不同应用需求进行通信链路分工。

WiFi具有连接方便、生态成熟等特点,更适合设备近距离配置、OTA升级和调试维护;LoRa则更加适合远距离、低功耗无线通信,可以承担无人设备运行过程中的控制指令和状态数据传输。

这种架构可以减少设备调试和维护的复杂度,产品可以在远距离通信与近端设备管理之间取得更好的平衡。同时,双无线架构也为后续增加设备监测、数据回传和远程维护等功能提供了更多空间。

除了无人机飞控,这种双无线通信架构同样可以应用于航模、无人车、户外机器人、巡检设备以及其他远距离智能设备

对于正在进行无人机及无人设备无线通信方案开发的企业而言,ESP8285H16 + SX1280 / SX1281 + AT2401C可以作为LoRa+WiFi双无线方案的一种选型思路,通过WiFi解决近端配置维护需求,通过LoRa构建远距离通信链路,在通信性能、开发维护和产品成本之间实现更加合理的平衡。

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