产品概述
E31系列是一款瑞士AXSEM原装进口AX5043射频芯片的433M直插型无线串口模块(UART),半双工,收发一体,透明传输方式,接口方式分贴片或插
片两种;工作频段分225~237.6MHz电力频段(默认230MHz)和425~450.5MHz频段(默认433MHz),TTL电平输出,具有空中唤醒功能(超低功耗)。
模块具有软件FEC前向纠错算法,其编码效率较高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正被干扰的数据包,大大提高可靠性和传输距离。在没有FEC
的情况下,这种数据包只能被丢弃。模块具有数据加密和压缩功能。模块在空中传输的数据,具有随机性,通过严密的加解密算法,使得数据截获失去意义。而数据压缩功
能有概率减小传输时间,减小受干扰的概率,提高可靠性和传输效率。
E31系列均严格遵守FCC、CE、CCC等国内国外设计规范,满足各项射频相关认证,满足出口要求。
产品型号载波频率发射功率参考距离封装形式天线形式
E51(230T17D)230M17dBm2000m直插SMA-K
E51(230T27D)230M27dBm4000m直插SMA-K
E51(230T33D)230M33dBm8000m直插SMA-K
E31(433T17S)433M17dBm2000m贴片邮票孔+IPEX
E31(433T17D)433M17dBm2000m直插SMA-K
E31(433T27D)433M27dBm4000m直插SMA-K
E31(433T30D)433M30dBm6000m直插SMA-K
E31(433T33D)433M33dBm8000m直插SMA-K
1.产品特点
【超低功耗】:即空中唤醒功能,特别适用于电池供电的应用方式:当模块处于省电模式下即模式2时,配置模块的接收响应延时时间可调节模块的整机功
【窄带传输】:窄带传输具有功率密度集中,传输距离远,抗干扰能力强的优势,在同样功率下比其它同类产品的传输距离大大增加。
耗,模块可配置的最大接收响应延时为2000ms,在此配置下模块的平均电流约30uA。
【定点发射】:支持地址功能,主机可发射数据到任意地址、任意信道的模块,达到组网、中继等应用方式:例如:模块A需要向模块B(地址为0x0001,
信道为0x80)发射数据AABBCC,其通信格式为:000180AABBCC,其中0001为模块B地址,80为模块B信道,则模块B可以收到AABBCC(其它
模块不接收数据)。
【广播监听】:将模块地址设置为0xFFFF:可以监听相同信道上的所以模块的数据传输;发送的数据,可以被相同信道上任意地址的模块收到,从而起到广播
和监听的作用。
【前向纠错】:模块具有软件FEC前向纠错算法:其编码效率较高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正被干扰的数据包,大大提高可靠性和传输
距离;在没有FEC的情况下,这种数据包只能被丢弃。
【休眠功能】:当模块处于休眠模式下即模式3时,无线接收关闭单片机处于休眠状态;此时整机功耗约几uA,在此模式下模块仍然可接收MCU发过来的配
置数据(更改模块参数)。
【看门狗】:模块内置看门狗,并进行精确时间布局,一旦发生异常,模块将在0.107秒内重启,且能继续按照先前的参数设置继续工作。
【适用环境】:230M属于电力频段,干扰较少,穿透绕射能力极强;适用于障碍物较多的复杂环境,比如车间、工厂、仓库、办公楼、小区等;433M属于免
申请频段,穿透绕射能力远胜于2.4G,适用于一般工业环境、生活环境。
2.技术参数
产品型号核心IC尺寸模块净重工作温度工作湿度储存温度
E51(230T17D)AX504321*36mm6.7±0.1g-40~85℃10~90-40~125°C
E51(230T27D)AX504324*43mm8.5±0.1g-40~85℃10~90-40~125°C
E51(230T33D)AX504337*60mm25±0.1g-40~85℃10~90-40~125°C
E31(433T17S)AX504317*30mm6.7±0.1g-40~85℃10~90-40~125°C
E31(433T17D)AX504321*36mm6.7±0.1g-40~85℃10~90-40~125°C
E31(433T27D)AX504324*43mm8.4±0.1g-40~85℃10~90-40~125°C
1
E31(433T30D)AX504324*43mm8.4±0.1g-40~85℃10~90-40~125°C
E31(433T33D)AX504337*60mm25±0.1g-40~85℃10~90-40~125°C
产品型号
E51(230T17D)6425655368级可调【1.2(默认)、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4、50、70】51243
E51(230T27D)6425655368级可调【1.2(默认)、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4、50、70】51243
E51(230T33D)6425655368级可调【1.2(默认)、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4、50、70】51243
E31(433T17S)25680655368级可调【1.2(默认)、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4、50、70】51243
E31(433T17D)25680655368级可调【1.2(默认)、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4、50、70】51243
E31(433T27D)25680655368级可调【1.2(默认)、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4、50、70】51243
E31(433T30D)25680655368级可调【1.2(默认)、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4、50、70】51243
E31(433T33D)25680655368级可调【1.2(默认)、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4、50、70】51243
信道数量默认信道模块地址缓存容量分包长度
(DEC)(DEC)(DEC)(Byte)(Byte)
空中速率(kbps)
2
2.1.电气参数
2.1.1.发射电流
MinTypMax单位备注产品型号
596470mAE51(230T17D)
290320350E51(230T27D)mA
94810301140E51(230T33D)mA
647077E31(433T17S)mA
647077E31(433T17D)mA
350380418E31(433T27D)mA
598650715E31(433T30D)mA
124013501490E31(433T33D)mA
●在针对模块设计供电电路时,往往推荐保留30以上余量,有整机利
●当客户使用外置天线时,天线与模块在不同频点上的阻抗匹配程度不同
会不同程度地影响发射电流的大小。
●发射瞬间需求的电流较大但是往往因为发射时间极短,消耗的总能量可
能更小;
于长期稳定地工作;
2.1.2.接收电流
MinTypMax单位备注产品型号
101112mAE51(230T17D)
101112mAE51(230T27D)
141517mAE51(230T33D)
121314mAE31(433T17S)
121314mAE31(433T17D)
121314mAE31(433T27D)
121314mAE31(433T30D)
161719mAE31(433T33D)
●射频芯片处于纯粹接收状态时消耗的电流称为接收电流,部分带有通
信协议的射频芯片或者开发者已经加载部分自行开发的协议于整机之上,
这样可能会导致测试的接收电流偏大;
●处于接纯粹收状态的电流往往都是mA级的,µA级的“接收电流”需要
开发者通过软件进行处理。
2.1.3.关断电流
MinTypMax单位备注产品型号
3.04.05.0µAE51(230T17D)
4.05.06.0µAE51(230T27D)
4.05.06.0µAE51(230T33D)
3.04.05.0µAE31(433T17S)
3.04.05.0µAE31(433T17D)
4.05.06.0µAE31(433T27D)
4.05.06.0µAE31(433T30D)
4.05.06.0µAE31(433T33D)
●关断电流往往远远小于整机电源部分的在空载时所消耗的电流,不必过
分苛求。
●关断电流往往是指CPU,RAM,时钟和部分寄存器保留,SoC处于极
低功耗状态下所消耗的电流;
3
2.1.4.供电电压
MinTypMax单位备注产品型号
2.33.35.2VDCE51(230T17D)
3.35.05.2VDCE51(230T27D)
3.35.05.2VDCE51(230T33D)
2.33.35.2VDCE31(433T17S)
2.33.35.2VDCE31(433T17D)
3.35.05.2VDCE31(433T27D)
3.35.05.2VDCE31(433T30D)
3.35.05.2VDCE31(433T33D)
●供电电压长期处于最大值,有风险烧坏模块;
●供电管脚具有一定的抗浪涌能力,但切忌不可不处理存在的高于供电电
压最大值的脉冲;
●供电电压不推荐低于3.0V,供电电压低于3.0V后射频参数均会受到
不同程度的影响。
2.1.5.通信电平
MinTypMax单位备注产品型号
2.53.33.6VDCE51(230T17D)
2.53.33.6VDCE51(230T27D)
2.53.33.6VDCE51(230T33D)
2.53.33.6VDCE31(433T17S)
2.53.33.6VDCE31(433T17D)
2.53.33.6VDCE31(433T27D)
2.53.33.6VDCE31(433T30D)
2.53.33.6VDCE31(433T33D)
●通信电平虽有多种方式可以转换,但会较大程度地影响整机功耗。
●通信电平高于模块通信电平的最大值,有比较大的风险烧坏模块;
2.2.射频参数
2.2.1.发射功率
产品型号MinTypMax单位备注
E51(230T17D)161718dBm
E51(230T27D)262728dBm
E51(230T33D)323334dBm
E31(433T17S)161718dBm
E31(433T17D)161718dBm
E31(433T27D)262728dBm
E31(433T30D)293031dBm
E31(433T33D)323334dBm
●由于物料本身具有一定误差,单个LRC元件具有±0.1的误差,但由
于在整个射频回路中使用了多个LRC元件,会存在误差累积的情况,致使不
同模块的发射电流存在差异;
●降低发射功率可以一定程度上降低功耗,但由于诸多原因降低发射
功率发射会降低内部PA的效率;
●发射功率会随着供电电压降低而降低。
4
2.2.2.接收灵敏度
MinTypMax单位备注产品型号
-125-126-127dBmE51(230T17D)
-125-126-127dBmE51(230T27D)
-125-126-127dBmE51(230T33D)
-125-126-127dBmE31(433T17S)
-125-126-127dBmE31(433T17D)
-125-126-127dBmE31(433T27D)
-125-126-127dBmE31(433T30D)
-125-126-127dBmE31(433T33D)
●当前灵敏度均为在空中速率为1.3kbps下测试。
●由于物料本身具有一定误差,单个LRC元件具有±0.1的误差,但由
于在整个射频回路中使用了多个LRC元件,会存在误差累积的情况,致使不
同模块的接收灵敏度存在差异。
●提高模块的空速后,接收灵敏度会降低,导致通信距离降下。
2.2.3.推荐工作频率
MinTypMax单位备注产品型号
225.0230.0237.6MHzE51(230T17D)
225.0230.0237.6MHzE51(230T27D)
225.0230.0237.6MHzE51(230T33D)
425.0433.0450.5MHzE31(433T17S)
425.0433.0450.5MHzE31(433T17D)
425.0433.0450.5MHzE31(433T27D)
425.0433.0450.5MHzE31(433T30D)
425.0433.0450.5MHzE31(433T33D)
●推荐避开较为拥挤的频率,例如:433.0MHz、868.0MHz、915MHz
等整数频率。
●在推荐工作频率内使用,可以保证模块各项性能指标均可达标;
2.3.实测参数
2.3.1.实测距离
MinTypMax单位备注产品型号
180020002200mE51(230T17D)
360040004400mE51(230T27D)
720080008800mE51(230T33D)
180020002200mE31(433T17S)
180020002200mE31(433T17D)
360040004400mE31(433T27D)
540060006600mE31(433T30D)
720080008800mE31(433T33D)
●存在障碍物和电磁干扰,距离会有不同程度的下降。
●为得到有意义并且可再现的测试结果,我们选择在晴朗的天气下到几乎
无电磁干扰的城郊和进行测试;
●每包数据间隔2s,发100包数据,每包数据30字节,丢包率小于5
为有有效通信距离;
●测试使用的外置吸盘天线增益为2.5m,垂直极化,天线高度2m;
5
3.机械特性
3.1E31(433T17S)
尺寸图
引脚定义
引脚序号引脚名称引脚方向引脚用途
1M0输入(极弱上拉)和M1配合,决定模块的4种工作模式。(不可悬空,如不使用可接地)
2M1输入(极弱上拉)和M0配合,决定模块的4种工作模式。(不可悬空,如不使用可接地)
3RXD输入TTL串口输入,连接到外部TXD输出引脚;可配置为漏极开路或上拉输入,详见参数设置。
4TXD输出
TTL串口输出,连接到外部RXD输入引脚;
可配置为漏极开路或推挽输出,详见参数设置。
用于指示模块工作状态;用户唤醒外部MCU,上电自检初始化期间输出低电平;可配置为漏极
开路输出,或推挽输出,详见参数设置。(可以悬空)
模块电源正参考,电压范围:2.1V~5.5VDC6VCC输入
模块地线7GND输入
天线接口(高频信号输出引脚)8ANT输出
天线接口(高频信号参考地)9GND输入/输出
模块地线10GND输入
模块地线11GND输入
5AUX输出
6
3.2E31(433T17D)/E51(230T17D)
3.2.1.尺寸图
3.2.2.引脚定义
引脚序号引脚名称引脚方向引脚用途
1M0输入(极弱上拉)和M1配合,决定模块的4种工作模式。(不可悬空,如不使用可接地)
2M1输入(极弱上拉)和M0配合,决定模块的4种工作模式。(不可悬空,如不使用可接地)
3
4
5AUX输出
RXD输入TTL串口输入,连接到外部TXD输出引脚;可配置为漏极开路或上拉输入,详见参数设置。
TXD输出TTL串口输出,连接到外部RXD输入引脚;可配置为漏极开路或推挽输出,详见参数设置。
用于指示模块工作状态;用户唤醒外部MCU,上电自检初始化期间输出低电平;可配置为漏极
开路输出,或推挽输出,详见参数设置。(可以悬空)
模块电源正参考,电压范围:2.1V~5.5VDC6VCC输入
模块地线7GND输入
固定孔固定孔
固定孔9固定孔
固定孔10固定孔
8
7
3.3E31(433T27D)/E31(433T30D)/E51(230T27D)
3.3.1.尺寸图
3.3.2.引脚定义
引脚序号引脚名称引脚方向引脚用途
1M0输入(极弱上拉)和M1配合,决定模块的4种工作模式。(不可悬空,如不使用可接地)
2M1输入(极弱上拉)和M0配合,决定模块的4种工作模式。(不可悬空,如不使用可接地)
3RXD输入TTL串口输入,连接到外部TXD输出引脚;可配置为漏极开路或上拉输入,详见参数设置。
4TXD输出TTL串口输出,连接到外部RXD输入引脚;可配置为漏极开路或推挽输出,详见参数设置。
5
AUX输出
用于指示模块工作状态;用户唤醒外部MCU,上电自检初始化期间输出低电平;可配置为漏极
开路输出,或推挽输出,详见参数设置。(可以悬空)
模块电源正参考,电压范围:2.8V~5.5VDCVCC输入
模块地线7GND输入
固定孔8固定孔
固定孔9固定孔
固定孔10固定孔
固定孔11固定孔
6
8
3.4E31(433T33D)/E51(230T33D)
3.4.1.尺寸图
3.4.2.引脚定义
引脚序号引脚名称引脚方向引脚用途
1M0输入(极弱上拉)和M1配合,决定模块的4种工作模式。(不可悬空,如不使用可接地)
2M1输入(极弱上拉)和M0配合,决定模块的4种工作模式。(不可悬空,如不使用可接地)
3RXD输入TTL串口输入,连接到外部TXD输出引脚;可配置为漏极开路或上拉输入,详见参数设置。
4TXD输出TTL串口输出,连接到外部RXD输入引脚;可配置为漏极开路或推挽输出,详见参数设置。
5AUX输出
用于指示模块工作状态;用户唤醒外部MCU,上电自检初始化期间输出低电平;可配置为漏
极开路输出,或推挽输出,详见参数设置。(可以悬空)
模块电源正参考,电压范围:2.8V~5.5VDC6VCC输入
模块地线7GND输入
固定孔8/9固定孔
固定孔10/11固定孔
固定孔12/13固定孔
固定孔固定孔
14/15
10
4.推荐连线图
序号模块与单片机简要连接说明(上图以STM8L单片机为例)
1无线串口模块为TTL电平,请与TTL电平的MCU连接。
2某些5V单片机,可能需要在模块的TXD和AUX脚加4~10K上拉电阻。
5.
功能详解
5.1.定点发射
11
5.2.广播发射
5.3.广播地址
举例:将模块A地址设置为0xFFFF或者0x0000,信道设置为0x04。
当模块A作为发射时(相同模式,透明传输方式),0x04信道下所有的接收模块都可以收到数据,达到广播的目的。
5.4.监听地址
举例:将模块A地址设置为0xFFFF或者0x0000,信道设置为0x04。
当模块A作为接收时,可以接收到0x04信道下所有的数据,达到监听的目的。
5.5.模块复位
模块上电后,AUX将立即输出低电平,并进行硬件自检,以及按照用户参数进行工作方式设置。在此过程中,AUX保持低电平,完毕后AUX输出高电平,并按
照M1、M0组合而成的工作模式开始正常工作。所以,用户需要等待AUX上升沿,作为模块正常工作的起点。
5.6.AUX详解
AUX用于无线收发缓冲指示和自检指示。
它指示模块是否有数据尚未通过无线发射出去,或已经收到无线数据是否尚未通过串口全部发出,或模块正在初始化自检过程中。
5.6.1
串口数据输出指示
用于唤醒休眠中的外部MCU
12
5.6.2
无线发射指示
缓冲区空:内部512字节缓冲区的数据,都被写入到无线芯片(自动分包)。
当AUX=1时用户连续发起小于512字节的数据,不会溢出。当AUX=0时缓冲区不为空:内部512字节缓冲区的数据,尚未全部写入到无线芯片并开启发射,此
时模块有可能在等待用户数据结束超时,或正在进行无线分包发射。
【注意】:AUX=1时并不代表模块全部串口数据均通过无线发射完毕,也可能最后一包数据正在发射中
5.6.3
模块正在配置过程中
仅在复位和退出休眠模式的时候
5.6.4
AUX注意事项
当AUX输出低电平时,表示模块繁忙,此时不会进行工作模式检测;当模块AUX输出高电平后1ms内,将完成模式切换工作。
用户切换到新的工作模式后,至少需要在AUX上升沿2ms后,模块才会真正进入该模式;如果AUX一直处于高电平,那么模式切换将立即生效。
用户从模式3(休眠模式)进入到其他模式或在复位过程中,模块会重新设置用户参数,期间AUX输出低电平。
上述功能1和功能2,输出低电平优先,即:满足任何一个输出低电平条件,AUX就输出低电平;当所有低电平条件均不满足时,AUX输出高电平。
13
6.工作模式
模块有四种工作模式,由引脚M0、M1设置;详细情况如下表所示:
模式(0-3)M0M1模式介绍备注
0一般模式00
1唤醒模式10
串口打开,无线打开,透明传输
串口打开,无线打开;
和模式0唯一区别:数据包发射前,自动增加唤醒码,这样才能唤醒工作
在模式2的接收方
2省电模式01
3休眠模式11
串口接收关闭,无线处于空中唤醒模式,收到无线数据后,打开串口发出
数据。
模块进入休眠,可以接收参数设置命令详见工作参数详解
接收方必须是模式0、1
接收方可以是模式0
接收方可以是模式1
接收方可以是模式2
发射方必须模式1
该模式下不能发射
6.1模式切换
用户可以将M1、M0进行高低电平组合,确定模块工作模式。可使用MCU的2个GPIO来控制模式切换;当改变M1、M0后:若模块空闲,1ms后,即
可按照新的模式开始工作;若模块有串口数据尚未通过无线发射完毕,则发射完毕后,才能进入新的工作模式;若模块收到无线数据后并通过串口向外发出数
据,则需要发完后才能进入新的工作模式;所以模式切换只能在AUX输出1的时候有效,否则会延迟切换。
例如:在模式0或模式1下,用户连续输入大量数据,并同时进行模式切换,此时的切换模式操作是无效的;模块会将所有用户数据处理完毕后,才进行新的
模式检测;所以一般建议为:检测AUX引脚输出状态,等待AUX输出高电平后2ms再进行切换。
当模块从其他模式被切换到休眠模式时,如果有数据尚未处理完毕;模块会将这些数据(包括收和发)处理完毕后,才能进入休眠模式。这个特征可以用于快速
休眠,从而节省功耗;例如:发射模块工作在模式0,用户发起串口数据“12345”,然后不必等待AUX引脚空闲(高电平),可以直接切换到休眠模式,并
将用户主MCU立即休眠,模块会自动将用户数据全部通过无线发出后,1ms内自动进入休眠;从而节省MCU的工作时间,降低功耗。
同理,任何模式切换,都可以利用这个特征,模块处理完当前模式事件后,在1ms内,会自动进入新的模式;从而省去了用户查询AUX的工作,且能达
到快速切换的目的;例如从发射模式切换到接收模式;用户MCU也可以在模式切换前提前进入休眠,使用外部中断功能来获取AUX变化,从而进行模式切换。
此操作方式是非常灵活而高效的,完全按照用户MCU的操作方便性而设计,并可以尽可能降低整个系统的工作负荷,提高系统效率,降低功耗。
6.2一般模式(模式0)
类型当M0=0,M1=0时,模块工作在模式0
模块接收来自串口的用户数据,模块发射无线数据包长度为58字节,当用户输入数据量达到58字节时,模块将启动无线发射,此时用户可以继续输入
需要发射的数据;当用户需要传输的字节小于58字节时,模块等待3字节时间,若无用户数据继续输入,则认为数据终止,此时模块将所有数据包经过
无线发出;当模块收到第一个用户数据后,将AUX输出低电平,当模块把所有数据都放入到RF芯片并启动发射后,AUX输出高电平;此时,表明最后一包
无线数据已经启动发射,用户可以继续输入长达512字节的数据;通过模式0发出的数据包,只能被处于模式0、模式1的接收模块收到。
模块一直打开无线接收功能,可以接收来自模式0、模式1发出的数据包;
收到数据包后,模块AUX输出低电平,并延迟5ms后,开始将无线数据通过串口TXD引脚发出,所有无线数据都通过串口输出后,模块将AUX输出高
电平。
发射
接收
6.3唤醒模式(模式1)
类型当M0=1,M1=0时,模块工作在模式1
发射
接收等同于模式0。
模块启动数据包发射的条件与AUX功能都等同于模式0;唯一不同的是:模块会在每个数据包前自动添加唤醒码,唤醒码的长度取决于用户参数中设置的
唤醒时间;唤醒码的目的是用于唤醒工作在模式2的接收模块;所以,模式1发射的数据可以被模式0、1、2收到。
14
6.4.省电模式(模式2)
类型当M0=0,M1=1时,模块工作在模式2
发射模块处于休眠状态,串口被关闭,无法接收来自外部MCU的串口数据,所以该模式不具有无线发射功能。
在模式2下,要求发射方必须工作在模式1;定时监听唤醒码,一旦收到有效的唤醒码后,模块将持续处于接收状态,并等待整个有效数据包接收完
毕;然后AUX输出低电平,延迟5ms后,打开串口将收到的无线数据通过TXD发出,完毕后将AUX输出高电平;无线模块继续进入“休眠-监听”
的工作状态(polling);通过设置不同的唤醒时间,模块具有不同的接收响应延迟(最长2s)和平均功耗(最小30uA);用户需要在通讯延迟时间和平
均功耗之间取得一个平衡点。
接收
6.5.休眠模式(模式3)
类型当M0=1,M1=1时,模块工作在模式3
发射无法发射无线数据。
接收无法接收无线数据。
配置休眠模式可以用于模块参数设置,使用串口9600、8N1,通过特定指令格式设置模块工作参数。
注意当从休眠模式进入到其他模式,模块会重新配置参数,配置过程中,AUX保持低电平;完毕后输出高电平,所以建议用户检测AUX上升沿。
7.
指令格式
休眠模式(模式3:M0=1,M1=1)下,支持的指令列表如下(设置时,只支持9600,8N1格式):
序号指令格式详细说明
1C0+工作参数16进制格式发送C0+5字节工作参数,共6字节,必须连续发送(掉电保存)
2C1+C1+C116进制格式发送三个C1,模块返回已保存的参数,必须连续发送。
3C2+工作参数16进制格式发送C2+5字节工作参数,共6字节,必须连续发送(掉电不保存)
4C3+C3+C316进制格式发送三个C3,模块返回版本信息,必须连续发送。
5C4+C4+C416进制格式发送三个C4,模块将产生一次复位,必须连续发送。
7.1出厂默认参数
7.1.1工作频率230M
型号出厂默认参数值:C00000181944
频率地址信道空中速率波特率串口格式发射功率模块型号
230MHz0x00000x191.2kbps96008N150mWE51(230T17D)
型号出厂默认参数值:C00000181944
模块型号频率地址信道空中速率波特率串口格式发射功率
E51(230T27D)230MHz0x00000x191.2kbps96008N1500mW
型号出厂默认参数值:C00000181944
模块型号频率地址信道空中速率波特率串口格式发射功率
E51(230T33D)230MHz0x00000x191.2kbps96008N12W
7.1.2工作频率433M
型号出厂默认参数值:C00000185044
频率地址信道空中速率波特率串口格式发射功率模块型号
433MHz0x00000x501.2kbps96008N150mWE31(433T17S)
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型号出厂默认参数值:C00000185044
模块型号频率地址信道空中速率波特率串口格式发射功率
E31(433T17D)433MHz0x00000x501.2kbps96008N150mW
型号出厂默认参数值:C00000185044
模块型号频率地址信道空中速率波特率串口格式发射功率
E31(433T27D)433MHz0x00000x501.2kbps96008N1500mW
型号出厂默认参数值:C00000185044
模块型号频率地址信道空中速率波特率串口格式发射功率
E31(433T30D)433MHz0x00000x501.2kbps96008N11W
型号出厂默认参数值:C00000185044
模块型号频率地址信道空中速率波特率串口格式发射功率
E31(433T33D)433MHz0x00000x501.2kbps96008N12W
7.2工作参数读取
指令格式详细说明
C1+C1+C1
在休眠模式下(M0=1,M1=1),向模块串口发出命令(HEX格式):C1C1C1,模块会返回当前的配置参数,比如:C00000
1A1744。
7.3版本号读取
指令格式详细说明
C3+C3+C3
在休眠模式下(M0=1,M1=1),向模块串口发出命令(HEX格式):C3C3C3,模块会返回当前的配置参数,比如:C331xx
yy;第二字节处代表频率,若为31,则是433MHz适用频率;若为51,则是230MHz适用频率;xx就是版本号,yy代指模
块其他特性。
7.4复位指令
指令格式详细说明
C4+C4+C4
在休眠模式下(M0=1,M1=1),向模块串口发出命令(HEX格式):C4C4C4,模块将产生一次复位;复位过程中,模块进
行自检,AUX输出低电平,复位完毕后,AUX输出高电平,模块开始正常工作。此时,可以进行模式切换或发起下一条指令。
7.5参数设置指令
0名称描述备注
必须为0xC0或C2
0HEAD固定0xC0或0xC2,表示此帧数据为控制命令
C0:所设置的参数会掉电保存。
C2:所设置的参数不会掉电保存。
1ADDH模块地址高字节(默认00H)00H-FFH
2ADDL模块地址低字节(默认00H)00H-FFH
76串口校验位
08N1(默认)0
18O10
3SPED
通信双方串口模式可以不同
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108E1
118N1(等同00)
543TTL串口速率(bps)
000串口波特率为1200
001串口波特率为2400
010串口波特率为4800
011串口波特率为9600(默认)
100串口波特率为19200
101串口波特率为38400
110串口波特率为57600
111串口波特率为115200
210无线空中速率(bps)
000空中速率为1.2k(默认)
001空中速率为2.4k
010空中速率为4.8k
011空中速率为9.6k
100空中速率为19.2k
101空中速率为38.4k
110空中速率为50k
111空中速率为70k
765保留未用写0。
4CHAN
通信信道
空中速率越低,距离越远,抗干扰性能越强,发送
时间越长。
通信双方空中无线传输速率必须相同。
通信双方波特率可以不同
串口波特率和无线传输参数无关,不影响无线收发
特性。
5,4,3,2,1,0:通信频率(225M+CHAN*0.2M)(默认19H:230MHz)
4-0对应(425M+CHAN*0.1M),默认50H(433M)
7定点发送使能位(类MODBUS)
0透明传输模式
1定点传输模式
6IO驱动方式(默认1)该位用于使能模块内部上拉电阻。漏极开路方式电
1TXD、AUX推挽输出,RXD上拉输入
0TXD、AUX开路输出,RXD开路输入
543无线唤醒时间
000250ms(默认)
001500ms
5OPTION
010750ms
0111000ms
1001250ms
1011500ms
1101750ms
1112000ms
2FEC开关
0关闭FEC纠错
1打开FEC纠错(默认)
10发射功率(大约值)
0017dBm(默认)
0114dBm
1010dBm
117dBm
00H-3FH(共64信道),对应225~237.6MHz
00H-FFH,对应425~450.5MHz
为1时,每个用户数据帧的前3个字节作为
高、低地址、信道。发射时,模块改变自身地址和
信道,完毕后,恢复原有设置。
平适应能力更强,某些情况可能需要外部上拉电阻
收发模块都工作在模式0下,该延迟时间无效,
可以任意值。
发射方工作在模式1,将持续发射相应时间的唤
码。
接收方工作在模式2,此时间是指接收方的监听
间隔时间(无线唤醒),只能收到工作在模式1下
发射方的数据。
关闭FEC后,数据实际传输速率提升,但抗干
扰能力减弱,距离稍近,请根据实际应用选择。
通信双方必须都开启或都关闭。
外部电源必须提供200mA以上电流输出能力。
并保证电源纹波小于100mV。
不推荐使用较小功率发送,其电源利用效率不
高。
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10发射功率(大约值)
0027dBm(默认)
0124dBm
1021dBm
1118dBm
10发射功率(大约值)
0030dBm(默认)
0127dBm
1024dBm
1121dBm
10发射功率(大约值)
0033dBm(默认)
0130dBm
1027dBm
1124dBm
举例说明(序号3“SPED”字节的含义):
外部电源必须提供2A以上电流输出能力。并保
证电源纹波小于100mV。
不推荐使用较小功率发送其电源利用效率不高。
外部电源必须提供1.5A以上电流输出能力。并
保证电源纹波小于100mV。
不推荐使用较小功率发送其电源利用效率不高。
外部电源必须提供1A以上电流输出能力。并保
证电源纹波小于100mV。
不推荐使用较小功率发送其电源利用效率不高。
该字节的二进制位76543210
具体值(用户配置)00011010
代表意义串口波特率为9600空中速率为2.4k串口校验位8N1
对应的十六进制1A
8.参数配置
当模块处于模式3(M0=1,M1=1)时,可以通过指令或上位机软件配置模块参数。
配套上位机软件请访问网站下载。
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9.生产指导
9.1回流焊温度
ProfileFeature曲线特征Sn-PbAsmblyPb-FreeAsmbly
SolderPaste锡膏Sn63/Pb37Sn96.5/Ag3/Cu0.5
PreheatTemperaturemin(Tsmin)最小预热温度100℃150℃
Preheattemperaturemax(Tsmax)最大预热温度150℃200℃
PreheatTime(TsmintoTsmax)(ts)预热时间60-120c60-120c
Averageramp-uprate(TsmaxtoTp)平均上升速率3℃/condmax3℃/condmax
LiquidousTemperature(TL)液相温度183℃217℃
Time(tL)MaintainedAbove(TL)液相线以上的时间60-90c30-90c
Peaktemperature(Tp)峰值温度220-235℃230-250℃
Aveageramp-downrate(TptoTsmax)平均下降速率6℃/condmax6℃/condmax
Time25℃topeaktemperature25℃到峰值温度的时间6minutesmax8minutesmax
9.2回流焊曲线图
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常见问题
10.1通信距离很近
温度、湿度,同频干扰,会导致通信丢包率提高。
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