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Ho-Ho-Ho!

WRD/Probe

Lernen Sie den weltweit ersten komplett autarken Plug & Play-Debugger mit integrierter Batterie und LTE-Konnektivität kennen!

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Wireless Remote Debugging mit der WRD/Probe – Jetzt unverbindlich reservieren!

Wireless Remote Debugging

Die WRD/Probe hilft Embedded-Entwicklern, Feldtests früher zu beginnen und eine schnellere Time-to-Market zu erreichen, indem sie den globalen Zugriff auf Targets im Feld per GDB Debug Session und serieller Konsole ermöglicht.

Neben Firmware-Update, Reset sowie Remote Power Cycling kann auch der Energieverbrauch des Targets präzise überwacht werden – ideal für akkubetriebene Geräte. Die Option des Multi-Target Remote Debuggings ermöglicht zudem den sicheren Fernzugriff auf alle Instanzen einer Wireless IoT-Anwendung.

Die WRD/Probe stellt dafür vollautomatisch einen verschlüsselten Ende-zu-Ende-Tunnel über LTE-M zwischen Entwicklungsumgebung und Target im Feld her und erlaubt so Monitoring, Flashing und Debugging. Damit sind Embedded-Entwicklung und After-Sales-Service während des gesamten Produktlebenszyklus unabhängig von Ort und Infrastruktur.

Obendrein erhalten Entwickler mit der WRD/Probe auch noch eine komplette OTA-Infrastruktur, ohne dass das Target selber bereits OTA-fähig sein muss. So können Feldtests auf echter Hardware in der realen Anwendungsumgebung früher beginnen – für eine schnellere Time-to-Market bei minimalem Reiseaufwand.

Features

🔧

Überall
debuggen, flashen
und resetten

Energieverbrauch
des Targets präzise überwachen

🔋

Bis zu 12 Monaten Batterielaufzeit
ohne Aufladen

🎯🎯🎯

Multi-Target
Remote
Debugging

🔒

Sicherer
Pairing-Prozess & Datentransfer

🌍

Globaler Zugriff
per GDB &
serieller Konsole

🌦️

Echte Feldtests –
kein Labor, keine Simulation

🛜

Plug & Play:
SIM + Datenvolumen vorinstalliert

Plug & Play in 3 Schritten

1. Auspacken & Einschalten

1. Auspacken & Einschalten

Nach dem Einschalten verbindet sich die WRD/Probe dank der vorinstallierten SIM-Karte inkl. Datenvolumen vollautomatisch per LTE-M mit dem SSV Rendezvous-Server (WRD Services).

2. Client installieren & Koppeln (Pairing)

Danach wird die Workstation mit der WRD/Probe gekoppelt. Dazu wird vom WRD/Client auf der Workstation ein Flicker-Code mit einem Schlüssel erzeugt und über die Fototransistor an der WRD/Probe eingelesen.

2. Client installieren & Koppeln (Pairing)
3. Target anschließen & debuggen!

3. Target anschließen & debuggen!

Zum Schluss wird das Target Device nur noch per GDB oder UART mit der WRD/Probe verbunden und das Debugging kann beginnen – bis zu einem Jahr ohne Aufladen.

Dabei spielt es keine Rolle, ob der Feldtest direkt um die Ecke oder hunderte Kilometer entfernt stattfindet, es muss lediglich Mobilfunk verfügbar sein.

Das "virtuelle" Debug-Kabel

Funktionsweise der WRD/Probe

Die WRD/Probe wurde speziell für Feldtests von (Wireless) IoT-Geräten und Embedded Systemen unter realen Bedingungen konzipiert.

Die Entwicklung von IoT-Geräten birgt viele Herausforderungen: Die MCU und das eingebettete Betriebssystem, diverse Sensoren, die HF-Kommunikation und ggf. die Batterieversorgung machen ein IoT-Gerät zu einem hochkomplexen System, das innerhalb einer Entwicklungsumgebung nur in sehr begrenztem Umfang unter Verwendung simulierter Umgebungsparameter und größtenteils idealer Umgebungsbedingungen umfassend getestet werden kann.

Aus diesen Gründen müssen zahlreiche Debugging-Aufgaben direkt in der Anwendungsumgebung durch einen Feld- oder Ende-zu-Ende-Test (E2E) durchgeführt werden. Dafür bietet die WRD/Probe einen Akku mit einer Laufzeit von bis zu 12 Monaten ohne Aufladen, abhängig vom konkreten Nutzungsprofil und dem angeschlossenen Target. Damit sind auch Langzeit-Feldtests problemlos möglich.

Sie kann überall dort eingesetzt werden, wo eine LTE-M-Mobilfunkverbindung besteht und verbindet sich vollautomatisch über einen Rendezvous-Dienst im Internet (WRD Services) mit Ihrer Entwicklungsumgebung.

Die WRD/Probe verwendet gängige Standards und bietet eine GDB-Schnittstelle, die sich nahtlos in Ihre vertraute IDE wie VSCode oder Eclipse integrieren lässt. So entsteht quasi ein "virtuelles" Debug-Kabel.

Build-Prozesse starten, Breakpoints setzen, Variablen überprüfen usw.: alles bleibt unverändert, sodass Sie Ihren gewohnten Workflow beibehalten können.

🚀

Schnellere Feldtests
👇
Schnellere Time-to-Market

💰

Weniger Reiseaufwand
👇
Weniger Stress & Kosten

🧠

Plug & Play
👇
Kopf frei für's Wesentliche

Security: Doppelt hält besser

Wenn sich zwei Kommunikationspartner über eine Cloud im Internet per TLS miteinander verbinden, wird häufig übersehen, dass die Cloud für beide Partner als TLS-Server fungiert und somit zwei unabhängige TLS-Sitzungen exístieren. Das bedeutet, dass durch den "unterbrochenen" TLS-Tunnel keine durchgehende Ende-zu-Ende-Sicherheit besteht und die Daten innerhalb der Cloud unverschlüsselt vorliegen.

Um den Anwendern ein höchstmaß an Sicherheit zu bieten, wird mit Hilfe der WRD Services daher nicht nur ein klassischer TLS-Tunnel zwischen der WRD/Probe und der Workstation genutzt. Die Datenpakete im TLS-Tunnel sind darüber hinaus noch mit dem AES-128-CCM-Verfahren sowohl verschlüsselt als auch durch eine Integrationsprüfung vor Manipulation geschützt und somit zusätzlich abgesichert.

Da der AES-Schlüssel beim Pairing nur direkt zwischen der WRD/Probe und der Workstation ohne Beteiligung der WRD Services ausgetauscht wird und somit auch nur diesen beiden Endpunkten bekannt ist, entsteht eine echte Ende-zu-Ende-Sicherheit.

Sichere Datenübertragung mit der WRD/Probe

Multi-Target Remote Debugging

Multi-Target Remote Debugging mit der WRD/Probe

So hilft das Multi-Target Remote Debugging bei der Entwicklung von (Wireless) Iot-Anwendungen.

Die Abbildung links illustriert eine typische IoT-Anwendung, bei der ein Funksensor periodisch oder ereignisgesteuert Messdaten per ISM-Funkfrequenz (z. B. 868/915 MHz oder 2,4 GHz) an ein IoT-Gateway überträgt.

Das IoT-Gateway leitet die Sensordaten je nach Anwendung mit oder ohne Datenvorverarbeitung via Internet an einen Cloud Service weiter.

Die Public Cloud stellt anderen Anwendungen (bspw. einer Smartphone-App) oder einem Aktor jeweils Informationen zur Verfügung, die auf den Daten des IoT-Sensors basieren. Andersherum, also von der Public Cloud zum IoT-Gateway bzw. IoT-Sensor werden bei Bedarf Software-Updates usw. übertragen.

Technische Probleme in solchen Anwendungen machen sich z. B. über fehlerhafte Informationen in einer App/Webseite oder dem Fehlverhalten des Aktors bemerkbar.

Um die Ursachen solcher Probleme diagnostizieren zu können, benötigt ein Entwickler weitreichenden (Fern-) Zugriff auf alle beteiligten Anwendungsinstanzen, was mit der WRD/Probe und dem Multi-Target Remote Debugging ganz einfach möglich ist.

Persönliche Live-Demo

Welche Vorteile bietet die WRD/Probe gegenüber anderen Debuggern und wie unterstützt sie Embedded-Entwickler speziell bei Wireless-IoT-Projekten?

Unser Chef-Entwickler Jürgen Fitschen zeigt Ihnen gerne in einer persönlichen Online-Live-Demo welche Möglichkeiten und Vorteile die WRD/Probe bietet und wie einfach das Remote Debugging damit funktioniert.

Senden Sie uns dazu einfach Ihren Terminwunsch.

 

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SSV-Chef-Entwickler Jürgen Fitschen

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Überzeugen Sie sich von den vielen Vorteilen der WRD/Probe und sichern Sie sich den Sonderpreis zur Markteinführung von nur 299,- € * durch eine unverbindliche Reservierung.

 

*zzgl. MwSt.   //   inkl. 30 Tage Geld-zurück-Garantie

Sie haben noch Fragen?

Unser freundliches Vertriebsteam hilft Ihnen gerne bei allen Fragen zur WRD/Probe oder Ihrer Reservierung!

Telefon: +49(0)511 · 40 000-34

E-Mail: sales@ssv-embedded.de

Übersicht & Pinouts

Übersicht Vorder- und Rückseite

Pinouts

Technische Daten

  • 1x 20-Pin Multi-ICE-kompatibles Interface:
    • JTAG & SWD
    • I/O-Spannung: 1.6-3.3 V
  • 1x 10-Pin UART-Interface (mit Power-Monitoring)
    • I/O-Spannung: 1.6-3.3 V
    • I/O-Spannung: 1.6-3.3 V
  • 1x SMA-Antennenbuchse + LTE-Antenne
  • 1x USB-C-Port
  • 1x User-Taste
  • 1x Fototransistor
  • 1x Ein/Aus-Schalter
  • Security:
    • Handshake via Flicker-Code
    • Verschlüsselung des Transportkanals mit TLS 1.2
    • Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit AES-128-CCM
      durch Arm® CryptoCell-310
  • Vorinstallierte MVNO-IoT-SIM-Karte mit 500 MB Datenvolumen für 5 Jahre
  • LTE-M-Modem:
    • Zertifizierte LTE-Bänder: B1-B5, B8, B12, B13, B18-B20, B25-B26, B28 und B66
    • Frequenzbereich: 700-2200 MHz
    • Ausgangsleistung: bis zu 23 dBm
    • RX-Empfindlichkeit: -108 dBm
    • Modus: HD-FDD
  • Interner GDBserver unterstützt MCUs von Nordic, STM, NXP, Microchip, Raspberry Pi, Silicon Labs
  • LiPo-Batterie: 3.7 V, 3200 mAh (bis zu 12 Monaten Laufzeit ohne aufzuladen)
  • Maße: 130 x 105 x 35 mm (ohne Antenne)

 

Datenblatt (PDF)

Hardware Reference (PDF)

First Steps (GitHub)

Länderabdeckung LTE-M

Hinweis: Abdeckung für andere Regionen auf Anfrage.

Länderabdeckung LTE-M

EUROPA

  • Belgien
  • Dänemark
  • Deutschland
  • Estland
  • Finnland
  • Frankreich
  • Großbritannien
  • Irland
  • Jersey
  • Lettland

 

  • Luxemburg
  • Niederlande
  • Norwegen
  • Österreich
  • Polen
  • Rumänien
  • Schweden
  • Schweiz
  • Spanien
  • Ungarn

SSV SOFTWARE SYSTEMS

Dünenweg 5
30419 Hannover

Fon: +49(0)511 · 40 000-0
Fax: +49(0)511 · 40 000-40

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