9
高效的无线传感器节点设计
让我们考虑一下设计无线传感器节点所涉及的步骤:
* 1 步:选择硬件:
在硬件方面,你需要适当的传感器,一台较终能用能量收集设备供电的MCU及 PMIC。你可能需要额外的无源组件,此视乎设计而定。
传感器可以是仿真或数字形式。现今市面上很多传感器是使用基于集成电路总线(I2C)、串行外设接口 (SPI)或异步收发传输器(UART)界面为标准的数字传感器。电耗较低的传感器在市面上亦有售。为了保持设备成本维持低水平,外形小巧,配有综合BLE的MCU能够简化设计,并缩短推出市场的时间。为了进一步加快设计,许多厂商都使用完全综合,完全通过认证的可编程模块,例如赛普拉斯EZ-BLE Modules。模块由一个主要MCU、两块结晶、芯片或跟踪天线、扩展板及无源组件组成。由于这些模块已经拥有必须的BLE认证,产品可以快速推出市场。
* 2 步:设计固件和估计功耗
选择了可编程的MCU 后,下一步就是编写适当的固件。固件需要具备的基本功能是收集传感器数据的接口,用无线传送数据的BLE组件或堆栈,和能够负责固件处理的CPU。
由于**低耗运作是关键,电流消耗总和需要由一开始纳入考虑。总计电流消耗是传感器所消耗的电流及MCU 所消耗的电流总和。由于传感器通常不会消耗太多的总电流,其重点应该放在如何将MCU所消耗的电流减至较低。在优化电流之前,要考虑在MCU内在消耗电流的三个主要的组件:CPU、传感器接口模块(如 I2C 、SPI 等)和BLE子系统。这里,当无线电收音机开动(例如BLE Tx及Rx),电流的主要消费者会是BLE电收音机。
嵌入式 MCU 提供各种低功耗模式,以减少电流消耗。固件设计人员需要考虑这些低功耗模式和设计代码,这样,平均电流的消耗就能减至较低。例如,传感数据并不是瞬速变更的,固件需要间中扫瞄传感数据(例如每隔 5 至 10 秒钟,时间间隔视乎传感器而定)。传感器的已读数据通过 BLE, 以无线方式传输。
就 BLE 固件而言,传感器可以连同 BLE 广播包将数据发送。我们建议不要连同广播包转送太多其他数据,因为这样会进一步增加电流。在广播间隔与传感器扫描间隔之间, MCU需进入低功耗模式,譬如是「休眠功能 」。低电耗定时器就如看门狗定时器,可以在定时器倒数完毕时,唤醒设备。 为了使用低功耗操作,MCU进行了优化,提供一个 BLE 内部定时器,当广播间隔结束,可唤醒进入了休眠功能的设备。图 5显示了操作的固件流程。
* 3 步优化固件,较大限度地降低平均电流消耗
情况有可能是,初始计算出的设计功率的太高,太阳能 PMIC 无法支持。如果是这样,你就需要优化固件。这里有几个有效方法来执行此操作:
执行优化 MCU 的启动代码:当MCU 正在启动,你不需要使用如24MHz晶产时钟的高频外部时钟,以操作BLE。较初就关掉此时钟,能够节约能源。再者,时钟晶体可以利用这些时间稳定下来,而其亦是启动的其中一个部件。这些时钟渐渐稳定下来,MCU 可以再次调较至低耗模式,内部低频时钟可以在时钟预备好的时候唤醒设备。简而言之,启动代码的执行时间可以很长,并且固件设计人员需要尽量减少启动电流消耗。
a.降低主 CPU 运作频率
b.在进入低功率模式前,控制驱动模式,以防止MCU引脚泄漏电流。
c.如果MCU支持任何调试接口,要将它们废除。
这些步骤有助降低平均电流消耗。
* 4 步:设计硬件
有了功耗优化的固件,是时候基于PMIC设计硬件 。图 6 显示了一个简单以能量收集基础的 PMIC 设计。
在 PMIC 首先储存太阳能到储存的设备 VSTORE1 (VST1),此事例为一个300-μF 的陶瓷电容器。当 VST 1 达到 VOUTH V,能量就可以发送到 MCU 。但这个简单的能量收集设计不能全日运作,原因是没有备份电容器。让我们来看看,备份电容器如何加配到PMIC设备,和电容器能够如何帮忙MCU。
操作WSN 所需的能量首先存储在 VST 1 ,剩余的能量用于 VST 2充电 。存储在 VST 2 的能量可于没有光线照射的情况下持续提供予 WSN 。此外,还可以连接一个额外的纽扣电池到 PMIC,以增加可靠性
PMIC 转换两种电源来源,以便 WSN 可以在所有条件下(即使没有灯光的情况)运行。转换自动产生,使能源在有需要时供应给WSN 。因此,这可能是 WSN的 较适当的硬件设计。
* 5 步:设计用户界面
连接到无线传感器节点的用户界面设计可以是用WSN传输,以接收数据的手机应用,就是这么简单。由于传感器的数据可能会在广播包固定位置出现,BLE应用可以设计到能够从这些位置提取相关数据,并将数据显示到你的手机上。这种技术可用于管理多个 WSNs 构成的复杂网络。
无线传感器技术使物联网变得更容易获得更高效率
识别系统集成和服务被认为是所有公司部署的较大机会,识别技术在物联网中应用将产生可观的收入。LPRS CS*一手了解到使用要求,应用程序和较终用户,因此可以利用这项技术造福于所有人。
他们否部署无线传感器来监控以前**被监控过的关键资产,或使较终用户利用他们的劳动力获得更高的效率,优先处理优先任务而非普通任务和经常不需要例行的任务,增加价值的机会
当然,这项技术的应用需要克服一些挑战。
1、使用哪种无线技术,它能带来什么好处?
2、需要怎样的专业知识来设计和开发解决方案?
3、该使用什么后台系统?
4、要花费多少钱,需要多长时间?
5、**率(ROI)是多少?
LPRS CS公司总经理Nick Pummel说:“我们一次又一次地被问及这些问题,因此决定提供灵活的端到端解决方案,推出安全的云服务和控制和监控软件,用户不必为传感器寻找单独的合作伙伴。这和我们二十年前**过程完全相同,创造了易于使用并能**市场的easyRadio系列箱外无线收发器。”
传统的解决方案中,从一个独立的无线传感器提供到云连接的平台,产品系列让人眼花缭乱,组装一个完整系统的复杂性令人望而生畏。LPRS连接解决方案现在可以提供一个完整的软件包。
LPRS CS为客户提供一站式服务,提供无线传感器硬件连接和网络后台。他们基于云的解决方案具有无限的可伸缩性和快速部署能力,在概念验证和较终推出之间不会有太长的时间。
这给系统集成商和服务提供商提供了一个很好的机会,可以使用物联网技术而不必拥有电子、无线、云计算等更多的内部知识,较终意味着给客户带来更多的利润。
LPRS CS私有云平台提供安全的Web浏览器访问和易于使用的报表系统,用户可配置的警报引擎,安全且可扩展。典型的应用包括医疗、制冷监控、机房温度监控、博物馆温度监控,设施管理和家庭远程医疗。