色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

設計無電池設備需降低無線傳感器節點功耗

h1654155966.4254 ? 來源:互聯網 ? 作者:佚名 ? 2017-10-20 13:53 ? 次閱讀

無線傳感器節點可通過縮減傳感器尺寸、簡化維護問題和延長電池續航時間而降低實施成本。事實上,如果把重點集中在無電池的設計上,將能實現更大的成本效益。

設計無電池設備的最好方法是通過用于通信和能量采集的低功耗藍牙(BLE)等技術來降低無線傳感器系統的平均功耗。

微型無線傳感器

圖1為微型無線傳感器的架構圖。該傳感器使用具有集成BLE射頻微控制器MCU)而創建,可以完全使用能量采集電源管理集成電路IC)所提供的電源運行。

[圖1:微型無線傳感器使用具有集成BLE射頻的微控制器(MCU)而創建,經優化后僅用能量采集電源管理IC所提供的電源運行。圖中為完整的無線傳感器 -- CYALKIT-E02太陽能供電BLE傳感器參考設計套件(RDK)。]

BLE的優化

為了做到只用能量采集IC所提供的電源運行,傳感器必須優化其BLE系統以降低功耗。首先,設計人員必須了解BLE子系統的詳情。接下來,需要編寫固件代碼以滿足每種運行/功率模式的要求。然后,設計人員必須分析實際功耗以確認各種假設來進一步提升系統的能效。

降低功耗技術的說明可參考賽普拉斯CypressCYALKIT-E02太陽能供電BLE傳感器參考設計套件(RDK)該RDK包含一個Cypress PSoC 4 BLE與S6AE10xA能量采集電源管理IC(PMIC)。

簡單、無功率優化的BLE設計要首先把BLE射頻配置為處于不可連接廣播模式的信標。BLE信標是每隔一定時間向外進行廣播的單向通信方法。它包含一些較小的數據包(30字節),而這些數據包構成一個廣播數據包發送出去。想信標被發現可在各類智能手機或計算機應用中推送消息、app操作及提示。

圖2顯示了廣播通道數據包格式的BLE鏈路層格式。BLE鏈路層擁有“Preamble”(前導碼)、“Access Address”(接入地址)、“Protocol Data Unit(PDU)”(協議數據單元)和“Cyclic Redundancy Code(CRC)”(循環冗余碼)。請注意,以下信息僅適用于廣播通道數據包格式,不含“數據通道數據包”。

  • “Preamble”必須設置為“10101010b”

  • ?“Access Address”必須設置為

    “10001110100010011011111011010110b(0x8E89BED6)”

  • “PDU”包含“報頭”和“凈載荷”

BLE信標的數據包結構屬于“凈載荷”中的“廣播數據”。

[圖2:廣播通道數據包格式的BLE鏈路層格式]

[圖3:BLE信標數據包格式]

表1列出了設置值

可以使用電壓和電流波形計算平均消耗電流以確定BLE設計的高效。圖4顯示了無功率優化設計的功耗結果。

[圖4:無功率優化的BLE設計的電流消耗]

平均電流約為5 mA,從啟動到待機的總功耗為34.76 mJ。為了做到使用環境能量運行,我們需要降低消耗電流。

通過優化固件實現低功耗

通過優化以下4個功能以降低BLE設計的平均電流消耗:

  1. 低功率啟動

  2. 深度睡眠

  3. IMO時鐘設置

  4. 調試選擇

當系統處于低功耗模式時,則需要利用看門狗定時器(WDT)來喚醒系統。

低功率啟動

通電復位(POR)后,BLE系統通過調用不同組件的啟動功能對這些組件進行初始化。初始化時通過執行以下步驟實現低功耗運行:

  1. 在32.768-kHz watch晶體振蕩器(WCO)啟動時,關閉24-MHz外部晶體振蕩器(ECO)以降低功耗。

  2. 500 ms后(WCO啟動時間),啟用WDT以喚醒系統。

  3. 將MCU配置成在500 ms WCO啟動時間內處于深度睡眠模式。

  4. WCO啟用后,重啟ECO以啟用BLE子系統(BLESS)接口

  5. 把WCO置于低功耗模式,并將低頻時鐘(LFCLK)源從32‐kHz內部低速振蕩器(ILO)改為WCO。

  6. 啟用WDT以喚醒系統。

  7. 將MCU置于深度睡眠模式。

[圖5:低功耗啟動波形]

深度睡眠

用戶設計應管理系統時鐘、系統功率模式和BLESS功率模式,以實現BLE MCU的低功耗運行。

在BLE事件間隔期間,建議通過執行以下步驟實現深度睡眠:

  1. 關閉ECO以降低功耗。

  2. 1.5s后(BLE事件間隔),啟用WDT以喚醒系統。

  3. 將MCU置于深度睡眠模式。

  4. 1.5s后,重啟ECO以啟用BLE子系統(BLESS)接口。

  5. 發送BLE廣播數據。

  6. 從步驟1開始重復。

[圖6:深度睡眠波形圖]

IMO 時鐘設置

3-MHz到48-MHz內部主振蕩器(IMO)是主要的內部時鐘源。IMO的默認頻率是48 MHz,可在3 MHz到48 MHz范圍內以1 MHz的步長調節。在默認的校準設置下,IMO與本例中RDK的公差為±2%。圖7顯示了改變IMO頻率后的總功耗示例。

[圖7:IMO DC規格和示例總功耗]

調試選擇

串行線調試(SWD)引腳用于開發階段的運行時固件調試。將SWD引腳配置為調試模式會增加電流消耗。因此,這些引腳應在最終版本時切換到通用輸入輸出(GPIO)模式,讓它們在芯片復位時仍可用于設備編程

我們可以使用電壓和電流波形計算BLE設計的平均消耗電流,以確認設計上的優化程度。圖8顯示了功率優化設計的功耗結果。

[圖8:功率優化的BLE設計的電流消耗]

平均電流約為1.5 μA,從啟動到待機的總功耗為0.106 mJ。

采用能量采集技術運行

在這平均電流和總功耗水平上,需要確認系統能夠采用能量采集技術運行。圖9顯示了能量采集系統的框圖。該系統采用了S6AE10xA Energy Harvesting(EH)PMIC系列,可使用CYALKIT-E04 S6AE102A和S6AE103A EVK 以及CY8CKIT-042-BLE BLE Pioneer Kit運行一整天。

[圖9:能量采集系統框圖]

圖10中的框圖顯示了基于S6AE102A和S6AE103APSoC電路板的PSoC 4 BLE的能量采集過程。

Wave1顯示了基于太陽能的BLE運行,Wave2顯示了發送時的BLE電流消耗。PMIC首先將太陽能存儲到VSTORE1(VST1)上的一個300-μF陶瓷電容器上 。當VST1達到VVOUTH時,能量被發送到MCU用于BLE運行。

[圖10:簡單的能量采集]

但是,這種簡單的能量采集過程,在沒有備用電容器的情況下(例如,沒有光線的期間)不能持續運行一整天。

圖11中的框圖和波形顯示了混合儲能控制功能。用于運行系統的能量存儲在VST1中,其余能量用于對VSTORE2(VST2)進行充電。當沒有環境光線時,VST2中能持續為系統提供能量。

[圖11:混合儲能控制功能]

圖12中的波形顯示將能量存儲到VSTORE2時的充電曲線。S6AE10xA將能量存儲到VSTORE1(小電容器)和VSTORE2(大電容器)中。存儲在VSTORE1中的能量用于系統運行,其余能量用于VSTORE2(VST2)的子儲能器件充電。VSTORE2中持續為系統提供能量,因此,即使在沒有環境光線的情況下,系統也能繼續運行一段時間。

[圖12:存儲多余能量的波形]

圖13中的框圖顯示了混合電源輸入控制模式。Wave1顯示的是PMIC如何控制兩個電源(太陽能和電池)。PMIC通過轉換這兩個電源在不同場景下驅動系統。環境光線通常是持續的,但某些地方可能沒有持續的光線。PMIC能夠自動轉換這兩個電源,在沒有光線的情況下繼續供電。

[圖13:混合電源輸出控制]

S6AE10xA根據VSTORE1的電壓自動更換電源。如果VSOTRE1的電壓達到VVOUTL,將從VBAT電源供電,以便在無環境光線的情況繼續供電。

參考用例

以下是如何實現不同應用的例子。

[圖14:需要運行一整天的小巧的太陽能無線傳感器]

[圖15:需要短時/頻繁操作的小巧的太陽能門傳感器]

[圖16:太陽能無源紅外傳感器]

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 無線傳感器
    +關注

    關注

    15

    文章

    770

    瀏覽量

    98368
  • 電池
    +關注

    關注

    84

    文章

    10582

    瀏覽量

    129799

原文標題:如何開發微型太陽能無線傳感器節點

文章出處:【微信號:CypressChina,微信公眾號:Cypress教程】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    CMOS圖像傳感器的優缺點

    元件,如電荷耦合器件(CCD)所需的復雜驅動電路,這也有助于降低成本。 2. 低功耗 CMOS傳感器以其低功耗而聞名。由于CMOS傳感器在每
    的頭像 發表于 11-14 09:57 ?720次閱讀

    無線WIFI振動傳感器安裝簡單

    情況下,節點功耗低,使用內置的電池,每20分鐘采集一次,最長可用五年。 主要特點如下: 單軸采用壓電式加速度傳感器,頻率響應高,分析頻帶可至5KHz; 三軸采用MEMS
    發表于 09-13 09:42

    傳感器技術在構建實時監控系統中有什么作用

    多接收的低延遲數據收集方法可以平衡無線傳感器網絡中的功耗降低數據傳輸延遲。在這種技術中,網絡被分成許多虛擬區域,每個虛擬區域具有三個或更
    發表于 09-09 15:29

    如何使用代碼傳感器BLDC電機驅動降低電機噪聲

    電子發燒友網站提供《如何使用代碼傳感器BLDC電機驅動降低電機噪聲.pdf》資料免費下載
    發表于 09-02 12:01 ?2次下載
    如何使用<b class='flag-5'>無</b>代碼<b class='flag-5'>無</b><b class='flag-5'>傳感器</b>BLDC電機驅動<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>降低</b>電機噪聲

    傳感器什么是源呢?原理是什么呢?

    來源:傳感器專家網 編輯:感知芯視界 Link 在眾多傳感器類型中,傳感器以其獨特的優勢逐漸嶄露頭角,成為科技領域的一顆璀璨明星。本文將深入探討
    的頭像 發表于 08-26 09:41 ?379次閱讀

    源型傳感器的分類、工作原理及應用

    源型傳感器是一種不需要外部電源就能工作的傳感器,其工作原理主要依賴于被測量的物理量或化學量的變化,從而引起傳感器內部的某些物理或化學參數發生變化。
    的頭像 發表于 08-19 09:57 ?1520次閱讀

    傳感器的基本概念、工作原理及分類

    傳感器(Passive Sensor)是一種不依賴外部能源的傳感器,其工作原理是通過檢測被測量對象自身的物理或化學特性變化來實現測量。與有源傳感器相比,
    的頭像 發表于 08-19 09:53 ?1432次閱讀

    無線通信技術有哪些?各有什么優缺點

    用于超低功耗無線通信只需一節紐扣電池即可運行數年。由于無線電開啟時間之間的間隔可以更長因此設備可以保持更長時間的待機狀態。? 示例應用 |
    發表于 08-12 16:50

    網絡研討會:利用電池傳感器打造物聯網的未來!

    很高興與大家分享InPlay將在2024年6月5日與Energous合作舉辦一場獨家網絡研討會——“利用電池傳感器打造物聯網的未來”!加入我們,了解最先進的
    的頭像 發表于 05-28 10:48 ?349次閱讀
    網絡研討會:利用<b class='flag-5'>無</b><b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>傳感器</b>打造物聯網的未來!

    安科瑞AHE100無線溫濕度傳感器 35mm導軌安裝 安裝于斷路觸頭 母排電流處

    使用壽命。 02 技術指標 ? 03 產品安裝 AHE100無線溫濕度傳感器,采用導軌(DIN35mm)安裝方式,使用前打開電池開關。 1——
    的頭像 發表于 03-27 16:15 ?540次閱讀
    安科瑞AHE100<b class='flag-5'>無線</b>溫濕度<b class='flag-5'>傳感器</b> 35mm導軌安裝 安裝于斷路<b class='flag-5'>器</b>觸頭 母排電流處

    無線測溫傳感器,配電溫度偵察兵

    偵察兵,沒點真材實料怎么敢“沖鋒陷陣”? 無線測溫傳感器采用超低功耗設計。 能量來源:無線溫度傳感器
    的頭像 發表于 03-22 14:58 ?544次閱讀

    2.4GHz芯片SI24R03無線網絡傳感器方案

    傳感器節點的使用壽命,減少了電池更換的頻率,降低了使用成本。 02方案應用 方案可以廣泛應用于工業生產、農業溫室、倉儲物流、智能建筑等多個領域:工業生產: 實時監測車間溫度、濕度
    發表于 03-18 01:47

    無線傳感器網絡系統的典型結構

    隨著傳感器技術、嵌入式技術、分布式信息處理技術和無線通信技術的發展,以大量的具有微處理能力的微型傳感器節點組成的無線
    發表于 02-20 15:33 ?2371次閱讀
    <b class='flag-5'>無線</b><b class='flag-5'>傳感器</b>網絡系統的典型結構

    無線WIFI振動傳感器安裝簡單

    無線WIFI振動傳感器使用簡單方便,無線WIFI數字信號傳輸方式消除了長電纜傳輸帶來的噪聲干擾,整個測量系統具有極高的測量精度和抗干擾能力。無線WIFI
    的頭像 發表于 01-08 09:50 ?495次閱讀
    <b class='flag-5'>無線</b>WIFI振動<b class='flag-5'>傳感器</b>安裝簡單

    傳感器功耗方案助力碳中和

    使用低功耗產品替換遍布于制造現場的通用傳感器,實現設備設施的能耗降低。根據預期用途確定需要使用的不同機型,例如使用通用傳感器取代用于簡單有無
    發表于 01-04 10:50 ?450次閱讀
    <b class='flag-5'>傳感器</b>低<b class='flag-5'>功耗</b>方案助力碳中和
    主站蜘蛛池模板: 欧美雌雄双性人交xxxx| 日本久久久久久久做爰片日本| 无码内射成人免费喷射| 国产精品久久久久久久久齐齐| 午夜办公室在线观看高清电影| 果冻传媒9CM在线观看| 一级毛片免费下载| 欧美乱子YELLOWVIDEO| 国产精品999| 再插深点嗯好大好爽| 欧洲人交xxx69| 国产亚洲AV精品无码麻豆| 一级性生活毛片| 祺鑫WRITEAS流出来了| 国产美熟女乱又伦AV| 怡春院院日本一区二区久久| 欧美一区二区影院| 国产人A片777777久久| 最近的2019中文字幕HD| 色精品极品国产在线视频| 国内精品一级毛片免费看| 5g在视影讯天天5g免费观看| 少妇无套内谢久久久久| 久久久久国产| 第一次破女初国产美女| 影音先锋色小姐| 色聚网久久综合| 美国69xxxx59| 国产精品无码麻豆放荡AV| 97在线精品视频| 亚洲国语在线视频手机在线 | 国产无遮挡无码视频在线观看不卡| 24小时日本在线观看片免费| 午夜福利网国产A| 男人扒开添女人下部口述| 韩国精品韩国专区久久| 高清不卡伦理电影在线观看| 24小时日本高清免费看| 亚洲午夜精品aaa级久久久久| 乳女教师欲乱动漫无修版动画| 美女xx00|