时间:2025/12/28 7:21:55
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LO-T670是一款由LONKEN(朗肯)公司推出的低功耗无线通信模块,主要面向物联网(IoT)和工业无线传感网络应用。该模块基于Sub-1GHz无线通信技术,工作频段通常位于433MHz、470MHz或868MHz等ISM频段,具备较强的穿透能力和远距离传输特性,适用于复杂环境下的稳定通信需求。LO-T670集成了高性能射频收发器、嵌入式MCU以及优化的天线接口设计,支持点对点、点对多点以及星型网络拓扑结构,能够满足多种组网需求。模块采用先进的调制技术(如FSK/GFSK),确保在低信噪比环境下仍能保持高可靠性数据传输。此外,LO-T670支持AT指令集配置,用户可通过串口轻松实现波特率、发射功率、空中速率、目标地址等参数的设置,极大提升了开发便捷性。该模块广泛应用于智能抄表(水表、电表、燃气表)、远程监控、农业自动化、环境监测、工业控制系统等领域。其紧凑的封装形式和宽温工作范围(-40°C ~ +85°C)使其能够在恶劣工业环境中长期稳定运行。LO-T670还具备休眠电流低至几微安的特点,适合电池供电设备长时间运行。
型号:LO-T670
制造商:LONKEN
工作频率:433/470/868MHz(可定制)
调制方式:FSK/GFSK
发射功率:+20dBm(最大)
接收灵敏度:-120dBm @1.2kbps
空中速率:1.2kbps ~ 300kbps 可调
接口类型:UART TTL
供电电压:2.1V ~ 3.6V
工作温度:-40°C ~ +85°C
封装形式:SMD贴片
尺寸:约18mm x 15mm x 2.8mm
协议支持:自定义协议、支持WMBus扩展
休眠电流:<5μA
最大传输距离:空旷环境下可达1500米以上
LO-T670模块具备出色的抗干扰能力和长距离通信性能,得益于其采用的Sub-1GHz频段,在建筑物、金属障碍物较多的环境中表现出优于2.4GHz方案的穿透能力。模块内部集成自动增益控制(AGC)和前向纠错编码(FEC)技术,能够在复杂电磁环境中维持稳定的数据链路。其高接收灵敏度(可达-120dBm)结合高达+20dBm的发射功率,使得通信链路预算超过140dB,显著提升传输距离与可靠性。模块支持多种数据速率配置,用户可根据实际应用场景在传输距离与数据吞吐量之间进行权衡优化。例如,在低速模式下(1.2kbps),可实现最远通信距离;而在高速模式下(300kbps),则适合对实时性要求较高的场景。LO-T670内置嵌入式处理器,负责处理射频协议栈、数据包校验、重传机制等功能,减轻主控MCU负担。同时,模块支持广播、单播、应答等多种通信模式,并可通过AT命令灵活配置网络地址、信道、加密方式等参数,便于系统集成与调试。在电源管理方面,LO-T670提供多种低功耗工作模式,包括待机、休眠和唤醒定时功能,特别适合使用纽扣电池或锂电池供电的远端传感器节点。模块还具备看门狗定时器和硬件CRC校验功能,进一步增强系统的鲁棒性。所有关键参数均可通过串口进行读写保存,配置信息掉电不丢失。整体设计符合RoHS环保标准,适用于工业级严苛环境。
值得一提的是,LO-T670在软件层面提供了完善的错误检测与恢复机制。当数据包在传输过程中发生丢包或误码时,模块可自动触发重传机制,确保关键数据的可靠送达。此外,支持可编程的RSSI信号强度检测功能,可用于定位或链路质量评估。模块出厂前经过严格的老化测试和高低温循环验证,保证批量一致性与长期运行稳定性。对于开发者而言,厂商通常会提供配套的上位机配置工具、参考代码库以及典型应用电路图,大幅缩短产品开发周期。
LO-T670广泛应用于需要远距离、低功耗、高可靠性的无线数据传输场景。在智能公用事业领域,常用于远程自动抄表系统(AMR/AMI),如水表、电表、燃气表的数据集中上传,避免人工巡检带来的高成本与低效率问题。在工业自动化中,可用于PLC之间或传感器与控制器之间的无线通信,尤其适用于布线困难或移动设备的数据采集。农业智能化方面,该模块可用于土壤湿度、气象站、灌溉控制系统的无线联网,实现精准农业管理。在环境监测领域,部署于空气质量检测站、噪声监测点或水质分析仪中,实现无人值守的数据回传。此外,LO-T670也适用于智能家居中的远程控制网关、安防报警系统、车库门遥控、路灯控制系统等场景。由于其良好的穿透性和抗干扰能力,即使在地下井室、地下室或金属屏蔽较多的环境中也能保持稳定通信。在物流与资产管理中,可作为固定节点与移动标签之间的通信桥梁,实现资产位置追踪。配合太阳能供电系统,还可构建零布线、免维护的野外监测网络。模块的小体积和低功耗特性使其成为电池供电类物联网终端的理想选择,支持数年以上的连续运行。无论是城市基础设施建设还是偏远地区监测项目,LO-T670都能提供稳定可靠的无线连接解决方案。
在具体实施中,用户可根据项目需求选择不同天线形式(如PCB天线、外接 whip 天线或IPEX接口)以优化辐射性能。同时,可通过调整发射功率与空中速率来平衡能耗与通信距离。例如,在密集城区部署时可适当降低速率以提高抗干扰能力;而在开阔地带则可启用高速率模式提升响应速度。系统集成时建议采用带隔离的电源设计以减少噪声干扰,并使用TVS管等保护器件增强EMC性能。
E32-TTL-1W
RFM-SUB1G-868
XL670