SP865 温度传感器电源适配器自动跳频技术
发布时间:2020/3/15 10:35:21 访问次数:10344
lorawan网关xkgw301支持自动跳频技术、无线传输采用多信道并发等技术,提升无线抗干扰能力和传输效率。
产品特点接入后台方式多样,适应不同应用场合
lorawan网关xkgw301有两种接入后台方式
lan:以太网接入,简单快捷。
gprs:网关可支持全网通4g/3g/2g,直接接入后台。
供电方式多样、宽压输入,方便用户使用
lorawan网关xkgw301支持电源适配器、poe供电、太阳能供电,同时供电电压范围宽dc 11-36v,用户可根据不同的应用场合选择合适的方式供电。
sp865内置mini ups,确保网关可靠运行
lorawan网关xkgw301内置mini ups,确保网关可靠运行,提高本产品的容灾能力。
内置温度传感器,监控自身工作环境温度
lorawan网关xkgw301内置温度传感器,可监控网关自身的工作环境温度,是一款抗恶劣环境的室外型工业级设备。应用领域工业监控、能源监控、环境监测、智慧农业、其它485设备、传感器应用领域。
xkrp601-f3组网方式:树形网络,支持二级中继
lora协议:旋坤科技私有协议(非lorawan协议)
无线距离:空旷地带>3000米@4.5kbps,城市环境>1000米@4.5kbps
供电方式:220v、电池,可选配太阳能供电
产品说明:lora透传中继器xkrp601-f3在lora透传网关与lora透传终端之间,实现无线信号中继,扩大无线覆盖范围,适应复杂的无线应用环境。
超导储能系统利用由超导线制成的线圈,将电网供电励磁产生的磁场能量储存起来,在需要的时候再将储存的电能释放回电网或作为它用,超导储能主要受到运行环境的影响,即使是高温超导体也需要运行在液氮的温度下,目前技术还有待突破。超导储能装置在暂态电压稳定性分析中的简化数学模型,超导储能装置安装在动态负荷处,采用无功-电压控制方式能够有效地提高系统的暂态电压稳定性。
双电层电容器,黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能。它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因此超级电容器可以反复充放电数十万次。超级电容器可以被视为悬浮在电解质中的两个无反应活性的多孔电极板,在极板上加电,正极板吸引电解质中的负离子,负极板吸引正离子,实际上形成两个容性存储层,被分离开的正离子在负极板附近,负离子在正极板附近。
深圳市金嘉锐电子有限公司http://xczykj.51dzw.com/
(素材来源:techweb和eccn.如涉版权请联系删除。特别感谢)
lorawan网关xkgw301支持自动跳频技术、无线传输采用多信道并发等技术,提升无线抗干扰能力和传输效率。
产品特点接入后台方式多样,适应不同应用场合
lorawan网关xkgw301有两种接入后台方式
lan:以太网接入,简单快捷。
gprs:网关可支持全网通4g/3g/2g,直接接入后台。
供电方式多样、宽压输入,方便用户使用
lorawan网关xkgw301支持电源适配器、poe供电、太阳能供电,同时供电电压范围宽dc 11-36v,用户可根据不同的应用场合选择合适的方式供电。
sp865内置mini ups,确保网关可靠运行
lorawan网关xkgw301内置mini ups,确保网关可靠运行,提高本产品的容灾能力。
内置温度传感器,监控自身工作环境温度
lorawan网关xkgw301内置温度传感器,可监控网关自身的工作环境温度,是一款抗恶劣环境的室外型工业级设备。应用领域工业监控、能源监控、环境监测、智慧农业、其它485设备、传感器应用领域。
xkrp601-f3组网方式:树形网络,支持二级中继
lora协议:旋坤科技私有协议(非lorawan协议)
无线距离:空旷地带>3000米@4.5kbps,城市环境>1000米@4.5kbps
供电方式:220v、电池,可选配太阳能供电
产品说明:lora透传中继器xkrp601-f3在lora透传网关与lora透传终端之间,实现无线信号中继,扩大无线覆盖范围,适应复杂的无线应用环境。
超导储能系统利用由超导线制成的线圈,将电网供电励磁产生的磁场能量储存起来,在需要的时候再将储存的电能释放回电网或作为它用,超导储能主要受到运行环境的影响,即使是高温超导体也需要运行在液氮的温度下,目前技术还有待突破。超导储能装置在暂态电压稳定性分析中的简化数学模型,超导储能装置安装在动态负荷处,采用无功-电压控制方式能够有效地提高系统的暂态电压稳定性。
双电层电容器,黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能。它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因此超级电容器可以反复充放电数十万次。超级电容器可以被视为悬浮在电解质中的两个无反应活性的多孔电极板,在极板上加电,正极板吸引电解质中的负离子,负极板吸引正离子,实际上形成两个容性存储层,被分离开的正离子在负极板附近,负离子在正极板附近。
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