物联网通信技术全景指南(2025)之如何挑选合适的物联网模块
物联网通信技术全景指南(2025)之 如何挑选合适的物联网模块
- 物联网通信技术全景指南(2025)
- 一、技术代际演进与退网背景
- 二、5G 物联网技术体系(Sub-6 GHz 核心)
- 1. 技术分层架构
- 2. 蜂窝技术性能矩阵
- 3. Sub-6 GHz 关键技术
- 4. 多技术横向对比(含 Sub-6 GHz 5G)
- 5. 技术选型决策树
- 三、LPWA 技术真相解析
- 1. 核心标准对比
- 2. UMTS(3G) 无法实现 LPWA 的根本原因
- 3. LPWA 与 5G 融合演进
- 四、蜂窝物联网 vs WiFi 终极对决
- 技术选型决策树
在挑选5G模块的过程中,我整理了一些相关资料供参考。
物联网通信技术全景指南(2025)
一、技术代际演进与退网背景
代际 | 技术 | 状态 | 物联网替代方案 |
---|---|---|---|
2G | GSM/GPRS | ⛔ 全球退网中 | NB-IoT |
3G | UMTS/HSPA | ⛔ 已关停 90% | LTE Cat 1 bis |
4G | LTE Cat 4 | ▼ 存量减少 | 5G RedCap |
4G 优化 | LTE-M | ✅ LPWA 主力 | 5G Massive IoT 继承 |
4G 优化 | NB-IoT | ✅ LPWA 主力 | 5G Massive IoT 继承 |
5G | Sub-6 GHz eMBB | ✅ 高速主流 | URLLC + 网络切片 |
退网时间表:
- 中国联通:3G 已关停
- 欧洲:2025 年前关闭 2G
- 新设备禁止使用 2G/3G 模块
二、5G 物联网技术体系(Sub-6 GHz 核心)
1. 技术分层架构
2. 蜂窝技术性能矩阵
技术 | 峰值速率 | 频段 | 功耗 | 关键能力 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|---|
5G Sub-6 GHz | 0.1-1 Gbps | 3.3-4.9 GHz | 中高 | 大连接、低时延 | 工业自动化、车联网 |
5G RedCap | 50-150 Mbps | Sub-6 GHz | 中低 | 成本降低 60% | 监控摄像头、可穿戴设备 |
LTE Cat 1 | 10 Mbps | 1.8-2.1 GHz | 低 | 移动性支持 | POS机、共享设备 |
LTE-M | 1 Mbps | 全频段 | 超低 | 15dB 覆盖增强 | 智能表计、资产追踪 |
NB-IoT | 250 kbps | 800/900 MHz | 超低 | 20dB+ 穿透能力 | 地下传感器、消防栓监测 |
3. Sub-6 GHz 关键技术
技术 | 3GPP 版本 | 核心突破 | 频段示例 |
---|---|---|---|
5G RedCap | Release 17 | 成本降低 60% vs 传统 5G | n28(700MHz) |
5G URLLC | Release 16 | 时延 <1ms | n78(3.5GHz) |
NB-IoT over 5G | Release 16 | 无缝继承 4G 超低功耗特性 | B8(900MHz) |
网络切片 | Release 15 | QoS 保障关键 IoT 流量 | 全频段 |
5G Sub-6 GHz 核心优势:
- 700MHz (n28):农村/地下室等弱信号区域深度覆盖
- 中频黄金带宽3.5GHz (n78):平衡覆盖(1-3km)与容量(单小区 10万连接)
- URLLC 支持:时延 <10ms(工业控制、远程医疗)
- 网络切片:为不同 IoT 场景分配专属虚拟网络
关键结论:
5G Sub-6 GHz 不是 LPWA: 定位 中高速物联网(视频监控、AGV 机器人),需与 RedCap/LPWA 互补。
RedCap 是革命性技术:
以 60% 成本降低 填补 Cat 1 bis 与 5G eMBB之间的空白。
频谱策略决定体验:
低频(<1GHz)用于广覆盖 LPWA,中频(Sub-6GHz)承载高速业务。
WiFi 不可替代 :
室内高密度短距连接仍依赖 WiFi 6/7,与蜂窝网络通过 边缘网关 协同。
·····
附:
URLLC: 超可靠低时延通信
RedCap: 轻量化 5G(Reduced Capability)
eMBB: 增强移动宽带
4. 多技术横向对比(含 Sub-6 GHz 5G)
参数 | 5G eMBB (Sub-6 GHz) | 5G RedCap | LTE-M | WiFi 6 |
---|---|---|---|---|
技术类型 | 增强移动宽带 | 轻量化5G | 低功耗广域网 | 无线局域网 |
理论速率 | 500 Mbps-1 Gbps | 50-150 Mbps | 1 Mbps | 1.2 Gbps |
时延 | 1-10 ms | 5-20 ms | 50-100 ms | 20-50 ms |
覆盖半径 | 1-3 km | 1-5 km | 5-10 km | <100 m |
移动速度 | 500 km/h | 120 km/h | 80 km/h | 步行速度 |
终端功耗 | 中高 | 中低 | 超低 | 高 |
模块成本 | $50-100 | $15-30 | $5-10 | $10-20 |
关键能力 | 超高速率,网络切片 | 成本优化60% | 深度覆盖15dB | 高密度连接 |
最佳场景 | 车联网、XR/VR | 工业摄像头 | 水表气表 | 家庭智能设备 |
5. 技术选型决策树
三、LPWA 技术真相解析
1. 核心标准对比
参数 | NB-IoT | LTE-M (Cat M1) | UMTS |
---|---|---|---|
标准版本 | 3GPP R13 (2016) | 3GPP R13 (2016) | ✘ 无标准 |
下行峰值速率 | 250 kbps | 1 Mbps | ≤1 Mbps |
覆盖增强 | 20dB+ | 15-20dB | ✘ 无 |
PSM 功耗 | 2μA | 5μA | >1000μA |
电池寿命 | 10-15 年 | 5-10 年 | <1 年 |
模组成本 | $3-5 | $5-8 | $15+ |
2. UMTS(3G) 无法实现 LPWA 的根本原因
3. LPWA 与 5G 融合演进
四、蜂窝物联网 vs WiFi 终极对决
维度 | 蜂窝物联网 (LTE-M/RedCap) | WiFi 6/7 | 胜出方 |
---|---|---|---|
覆盖半径 | 1-10 km (依赖基站部署) | <100 m (依赖路由器) | ✅ 蜂窝物联网 |
移动性支持 | 500 km/h 高速漫游 | 步行速度切换 | ✅ 蜂窝物联网 |
功耗 | μA 级休眠 (电池寿命达 10 年) | mA 级待机 (需持续供电) | ✅ 蜂窝物联网 |
时延 | URLLC:<1ms | WiFi 7:约 5ms | ⚔️ 平手 |
部署成本 | 模组成本 + SIM 月费 | 路由器购置 + 宽带包月费 | ✅ WiFi |
典型场景 | 智能电表、牲畜群追踪 | 智能家居、工厂 AGV 物流车 | 🔄 场景互补 |
技术选型决策树
相关文章:

物联网通信技术全景指南(2025)之如何挑选合适的物联网模块
物联网通信技术全景指南(2025)之 如何挑选合适的物联网模块 物联网通信技术全景指南(2025)一、技术代际演进与退网背景二、5G 物联网技术体系(Sub-6 GHz 核心)1. 技术分层架构2. 蜂窝技术性能矩阵3. Sub-6 …...

影楼精修-AI衣服祛褶皱算法解析
注:为避免侵权,本文所用图像均为AIGC生成或无版权网站提供; 衣服祛褶皱功能,目前在像素蛋糕、美图云修、百度网盘AI修图、阿里云都有相关的功能支持,它的价值就是将不平整的衣服图像,变得整齐平整…...

Day46 Python打卡训练营
知识点回顾: 1. 不同CNN层的特征图:不同通道的特征图 2. 什么是注意力:注意力家族,类似于动物园,都是不同的模块,好不好试了才知道。 3. 通道注意力:模型的定义和插入的位置 4. 通道注意力后…...
信号电压高,传输稳定性变强,但是传输速率下降?
信号电压高,传输稳定性变强,但是传输速率下降? 一、信号电压升高,传输稳定性变强 1.信号幅度更大,抗噪声能力增强 2.噪声,比如干扰电磁波,串扰等相对于信号幅度比例变小,误码率降低 …...

linux安全加固(非常详细)
安全加固方案原则 1.版本升级 对于系统和应用在使用过程中暴露的安全缺陷,系统或应用厂商会及时发布解决问题的升级补丁包。升级系统或应用版本,可有效解决旧版本存在的安全风险。2.关闭端口服务 在不影响业务系统正常运行情况下,停止或禁用承…...
关于事务的简介
一、引言 在数据处理与存储的领域中,事务(Transaction)是确保数据完整性和一致性的关键概念。无论是金融系统的资金转账、电商平台的订单处理,还是企业资源规划(ERP)系统的业务流程操作,事务都…...
qt控制台程序与qt窗口程序在读取数据库中文字段的差异!!巨坑
问题:最近在自己编写一个类,这个类需要对mysql数据库进行插入和查询。因为最后是以一个类文件的形式拿来单独使用,所以在创建项目的时候就创建了一个qt的控制台程序。但是在对数据库的内容进行查询时,出现了中文乱码。参考了之前的…...
动手学深度学习12.7. 参数服务器-笔记练习(PyTorch)
以下内容为结合李沐老师的课程和教材补充的学习笔记,以及对课后练习的一些思考,自留回顾,也供同学之人交流参考。 本节课程地址:35 分布式训练【动手学深度学习v2】_哔哩哔哩_bilibili 本节教材地址:12.7. 参数服务器…...

告别数据泥沼,拥抱智能中枢:King’s四位一体重塑科研生产力
在现代科研的战场上,数据堪称科研人员手中的“弹药”。然而,许多实验室却深陷数据管理的泥沼:硬盘里堆满了不同年份的实验记录,U盘里塞着各种格式的谱图,Excel表格里还留着手动计算的痕迹……,当科研人员想…...

智绅科技 —— 智慧养老 + 数字健康,构筑银发时代安全防护网
在老龄化率突破 21.3% 的当下,智绅科技以 "科技适老" 为核心理念,构建 "监测 - 预警 - 干预 - 照护" 的智慧养老闭环。 其自主研发的七彩喜智慧康养平台,通过物联网、AI 和边缘计算技术,实现对老年人健康与安…...

Code Composer Studio CCS 工程设置,如何设置h文件查找路径?
右键工程,选Properties,在Build>MSP430 Compiler>Optinizution Include Options 设置头文件的搜索路径。 比如我设置了这些: ${CCS_BASE_ROOT}/msp430/include ${PROJECT_ROOT} ${CG_TOOL_ROOT}/include "${workspace_loc:/${ProjName}/F5xx_F6xx_Core_Lib}&quo…...

Qt生成日志与以及捕获崩溃文件(mingw64位,winDbg)————附带详细解说
文章目录 Qt生成日志与以及报错文件(mingw64位,winDbg)0 背景与结果0.1 背景0.2 结果1 WinDbg1.1 安装1.2 使用 2 编写代码2.1 ccrashstack类2.2 编写输出捕获异常的dmp文件2.2 编写输出日志文件2.3 调用生成日志和dmp文件 参考 Qt生成日志与以及报错文件(mingw64位…...
web前端开发如何适配各分辨率
在开发Web应用时,适配不同的显示器分辨率是确保用户体验一致性的关键。以下是一些常见的显示器分辨率。 常见的显示器分辨率 PC屏幕分辨率 1366 x 768:普通液晶显示器 1920 x 1080:高清液晶显示器 2560 x 1440:2K高清显示器 4096…...
本机无法远程别的计算机的方法
在本地计算机上修改组策略 按下 Win R 组合键打开运行窗口,输入 gpedit.msc 并回车,打开组策略编辑器。依次展开路径:计算机配置 > 管理模板 > 系统 > 凭据分配。在右侧找到并双击 加密 Oracle 修正 策略。选择 已启用,…...

智能手表健康监测系统的PSRAM存储芯片CSS6404LS-LI—高带宽、耐高温、微尺寸的三重突破
一、直击智能手表三大核心痛点 痛点场景风险传统方案缺陷连续生物数据流存储100Hz PPG信号产生82MB/s数据洪峰SPI NOR Flash带宽不足(≤50MB/s)高温环境稳定性腕表表面温度达50℃(烈日/运动场景)商用级存储器件(85℃)易触发数据错误极限空间约束PCB面积…...

蓝桥杯国赛题2022
首先这个题应该是一个01背包,背包容量为2022,有2022个物品,第i个物品的体积为i,只不过这里有两个限制条件,一个限制条件是和为2022,另一个限制条件为10个数,两个限制条件那就把加一维࿰…...
Pycharm中添加不了新建的Conda环境(此篇专门给Daidai写的)
安装好了Conda之后,在系统终端也创建好Conda环境,一切显示正常,但在Pycharm中添加不了新建的Conda环境,显示“Conda executable is not found” 解决“Conda executable is not found” conda环境新建如下 D:/Programs/anacond…...
如何选择专业数据可视化开发工具?为您拆解捷码全功能和落地指南!
分享大纲: 1、捷码核心功能:4维能力支撑大屏开发 2、3步上手:可视化大屏开发操作路径 3、适配场景:8大行业已验证方案 在各行各业要求数字化转型时代,数据可视化大屏已成为众多企业数据驱动的核心工具。面对市场上繁杂…...

关于如何使用VScode编译下载keil工程的步骤演示
1、vscode的插件市场下载keil Assistant 2 、点设置 3、复制keil的地址 4、粘贴到第…...
微信小程序动态效果实战指南:从悬浮云朵到丝滑列表加载
小红书爆款交互设计解析,附完整代码! 🔥 一、为什么动态效果是小程序的关键竞争力? 用户留存提升:数据显示,86.3%的微商从业者依赖微信小程序,而动态效果能显著降低跳出率。技术赋能体验&#…...

Redis底层数据结构之深入理解跳表(2)
上一篇文章中我们详细讲述了跳表的增添、查找和修改的操作,这篇文章我们来讲解一下跳表在多线程并发时的安全问题。在Redis中,除了网络IO部分和大文件的后台复制涉及到多线程外,其余任务执行时全部都是单线程,这也就意味着在Redis…...
大模型编程助手-Cline
官网: https://cline.bot/ Cline 是一款深度集成在 Visual Studio Code(VSCode) 中的开源 AI 编程助手插件,旨在通过结合大语言模型(如 Claude 3.5 Sonnet、DeepSeek V3、Google Gemini 等)和工具链&#…...

[蓝桥杯]兰顿蚂蚁
兰顿蚂蚁 题目描述 兰顿蚂蚁,是于 1986 年,由克里斯兰顿提出来的,属于细胞自动机的一种。 平面上的正方形格子被填上黑色或白色。在其中一格正方形内有一只"蚂蚁"。 蚂蚁的头部朝向为:上下左右其中一方。 蚂蚁的移…...

使用 Python 构建并调用 ComfyUI 图像生成 API:完整实战指南
快速打造你自己的本地 AI 图像生成服务,支持 Web 前端一键调用! 📌 前言 在 AIGC 快速发展的今天,ComfyUI 作为一款模块化、节点式的图像生成界面,备受开发者青睐。但默认情况下,ComfyUI 主要通过界面交互…...

嵌入式学习笔记-freeRTOS taskENTER_CRITICAL(_FROM_ISR)跟taskEXIT_CRITICAL(_FROM_ISR)函数解析
一 函数taskENTER_CRITICAL,taskEXIT_CRITICAL 函数taskENTER_CRITICAL最终实现如下: 第①处按照系统设定的configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY值对中断进行屏蔽 第②处调用一次自增一次 第③处检查中断状态寄存器位,如果有任何中断位置…...
Unity基础-数学向量
Unity基础-数学向量 二、向量相关用法 概述 向量在Unity游戏开发中扮演着重要角色,用于表示位置、方向、速度等。Unity提供了Vector2、Vector3等结构体来处理向量运算。 1. 向量基础操作 1.1 向量创建和访问 // 创建向量 Vector3 position new Vector3(1, 2,…...
【华为云Astro-服务编排】服务编排中图元的使用与配置
目录 子服务编排图元 子服务编排图元的作用 如何使用子服务编排图元 脚本图元 脚本图元的作用 如何使用脚本图元 记录创建图元 记录创建图元的作用 如何使用记录创建图元 记录删除图元 记录删除图元的作用 如何使用记录删除图元 记录查询图元 记录查询图元的作用…...

1panel面板中部署SpringBoot和Vue前后端分离系统 【图文教程】
1panel面板中部署SpringBoot和Vue前后端分离系统 一,1panel面板部署二,安装OpenResty三,安装MySQL,Redis等Spring boot 运行依赖环境四,SpringBoot 应用配置及打包部署配置打包部署 五 ,前端VUE应用配置打包…...
C++.OpenGL (7/64)摄像机(Camera)
摄像机(Camera) 摄像机系统核心组件 #mermaid-svg-lmysTXAyyzKytiOC {font-family:"trebuchet ms",verdana,arial,sans-serif;font-size:16px;fill:#333;}#mermaid-svg-lmysTXAyyzKytiOC .error-icon{fill:#552222;}#mermaid-svg-lmysTXAyyzKytiOC .error-text{fi…...
使用xdocreport导出word
之前java总用freemaker进行导出,但是改xml实在是太繁琐了,这次找了另一个工具进行体验. 一、简单导出 pom引入 <dependency><groupId>fr.opensagres.xdocreport</groupId><artifactId>fr.opensagres.xdocreport.core</arti…...