物联网无线传感器节点设计

发布者:心愿实现最新更新时间:2018-03-19 来源: 21IC中国电子网关键字:物联网  无线传感器  能量采集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

无线传感器节点( WSN )在促进物联网( IoT )发展方面发挥着关键作用。WSN的优点在于,它的功耗极低,尺寸极小,安装简便。对很多物联网的应用而言,譬如安装在室外的应用,WSN可使用太阳能供电。当室内有光,系统就由太阳光供电,同时为细小纽扣电池或超级电容器充电,以在没有光的情况下为系统供电。


在一般情况下,无线传感器节点是传感器为基础的设备,负责监察温度、湿度或压力等条件。节点从任何类型的传感器收集数据,然后以无线方式传递数据到控制单位,譬如计算机或移动设备,并在此处理、评估数据,并采取行动。理想情况下,节点可以由能量收集机制获得作业电源,成为独立运作的设备。从一般意义上讲,能量收集的过程是捕捉并转换来自光、振动,或热等来源的极少量能量为电能的过程。

 

图 1:能量收集系统设计示例


图 1 显示了能量收集系统的框图。能量是由能量收集系统 (如太阳能板)收集,并由电源管理集成电路 (IC) (PMIC) 转换成稳定的能量,再使用低漏、低阻抗的电容器储存。这些能源能供给传感器接口负载 (譬如微控制器MCU),而MCU是用无线方式来传送数据的传感器。本图中,能量收集传感器( EHS )是无线传感器节点。

 

图 2:无线传感器节点系统示例


图2显示了无线传感器节点的框图。在这里,已处理的传感器数据会透过低功耗蓝牙( BLE )以无线方式传输。BLE 是用于短距离、低功耗无线应用的标准,以交流状态或控制信息。BLE 在2.4 GHz ISM 频带及二进制频移键控(GFSK)调制下运作,此支持1 Mbps 的数据速率。


而电源管理 IC是用来稳定能量收集设备所要求的功秏,以支持其超低功耗的运作。 打个比方,赛普拉斯S6AE103A PMIC 器件的电流消耗低至280 nA,启动功率为 1.2uW(见图3)。因此,在约100勒克斯(lx) 的低亮度的环境中,紧凑型太阳能电池依然可以获得少量的能量。


 

图 3:用于能量收集的S6AE103A PMIC 器件框图


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:


第 1 步:选择硬件:


在硬件方面,你需要适当的传感器,一台最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。电耗极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。


 

图 4:BLE模块示例:太阳能供能的低功耗蓝牙传感器信标CYALKIT-E02


第 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。


由于超低耗运作是关键,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所消耗的电流减至最低。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最低。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。

 

图 5:为高效无线传感器节点设计而设立的固件流程


只要设计好固件,您可以测量电流。你可以使用原型电路板测量电流。请注意,MCU的启动及低耗模式的电流需要独立量度。只要你知道MCU分别以启动及低耗模式操作的时间,平均的电流消耗是:


(Iactivex Tactive) + (ILowPower x TLowPower)


Tactive+TLowPower


Tactive+TLowPower


有了平均电流的数字,你就可以将它乘以PMIC电压,从而找出平均功率。


第 3 步优化固件,最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。最初就关掉此时钟,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。


第 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。

 

图 6:简单的能量收集设计


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。


 

图 7:能量收集与备份电容器


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,如图8所示 。

 

图 8:多个电源输入的能量收集


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 最适当的硬件设计。


第 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。

关键字:物联网  无线传感器  能量采集 引用地址:物联网无线传感器节点设计

上一篇:Linux 基金会发布面向物联网设备开发的开源Hypervisor参考项目
下一篇:物联网下AI的新发展趋势

推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:56

应对自然灾害 物联网技术支撑灾后救援
中国安防展览网讯如今在物联网时代,人与物、物与物的时刻相连与动态感知,以及智能决策和泛在应用,使城市减灾救助服务工作的重点前移,从灾后救助逐步转移到以防为主的感知预警。可以说这是革命性的转变,大大减少了灾难的发生,从被动应急救助逐步转向主动的预警防灾。物联网在救灾中的应用给灾难救援带来极大的便利。 随着自然环境的恶化,自然灾难在近几年频繁出现,而作为新兴技术的物联网技术,在面对灾难时也将更多的应用到灾难的预防与救援当中,RFID、无线传感、GPS全球定位、条码技术等在各种自然灾害面前都发挥着各自的作用,为人们的生命财产安全提供很好的技术保障。 在时间就是生命的灾难,物联网技术为在各种情况下的突发事件,赢得了更多的应急和
[网络通信]
说好的NB-IoT呢?共享单车想用NFC“蒙混过关”
自被质疑是“哑终端”之后, ofo 以及整个 共享单车 也确实在加紧“智能化”改造,如ofo方面与中国电信、华为合作基于 NB-IoT (Narrow Band Internet of Things,窄带物联网)技术的物联网智能锁全面商用,又进行基于 NFC 技术解锁和支付技术。 从公开信息来看,NB-IoT在技术方面优点着实不少,官方描述为:窄带物联网具有四大优势:电池寿命长(超过十年)、成本低(每个模块不足5美元)、容量大(单个小区能支持10万连接)、覆盖广(能覆盖到地下)。   在使用的便捷性方面,NFC确实比二维码扫码激活要具有极大的优势。 那么问题就来了,ofo这一轮连续的智能化果真能摆脱“哑终端”的诟病吗?
[嵌入式]
物联网价值创新需模块、集成与商业三驾齐驱
   20世纪90年代以来知识和资本全球化,让我们正在经历“创新模式的升级”,即从罗斯维尔描述的线性创新模式,升级到基于模块化设计的网络化创新模式。在物联网发展的新阶段,需要实现从以技术效率为中心向以人为本转变,通过价值创新充分发挥物联网价值创新的潜力,实现技术和商业的结合。   物联网的价值创新主要源于:物联网模块创新、物联网集成创新和物联网商业模式创新。其中,模块创新是物联网价值创新模式的微观基础,集成创新形成买方价值的产品(服务)载体,商业模式创新则形成价值通道,使买方和卖方都能获得价值增值。模块创新使模块组合更加多样化,而商业模式创新则大大扩展了模块的应用边界,使得价值创新在更大的领域内发生。 物联网模块创新基于模
[工业控制]
物联网和机器学习持续改善业务流程
几年前,西门子推出了“物联网火车”概念,即通过IoT传感器对火车进行监控,并将生成的数据发送到机器学习模型,从而通过数据分析生成见解并预测停机时间。由于火车都准时运行,并且操作错误极少,因此获得了巨大的成功。福布斯报道该项目的文章说:“西门子将其智能铁路基础设施管理平台称为Railigent。它建立在Teradata的Aster数据库和分析之上,并在AWS云中运行。在三年中,致力于铁路服务解决方案的团队已成长为拥有70名员工的团队,其团队分别位于德国,莫斯科和美国。 物联网和机器学习是两项尖端技术,它们以各种方式颠覆行业及其运营结构。尽管它们有自己的能力,但结合起来可以创造更多奇迹。物联网和机器学习可以协同工作,以提高运营效率
[物联网]
工业物联网在制造业中的主要应用
导 读 工业物联网(IIoT)是一个快速发展的行业,占全球物联网支出的最大份额。据IDC和SAP称,2017年,全球60%的制造商使用连网设备产生的数据来分析流程并确定决策。 工业物联网(IIoT)是一个快速发展的行业,占全球物联网支出的最大份额。据IDC和SAP称,2017年,全球60%的制造商使用连网设备产生的数据来分析流程并确定决策。 行业中的每家制造商都有很广阔的发展机会,他们不仅可以监控制造过程中的复杂流程,还可以实现这些流程的自动化。虽然有一些系统可以跟踪工厂的进程,但是工业物联网技术为管理者提供了更详尽的细节。 根据Business Insider的一项研究,全球制造商将在2020年投资700亿美元用于物
[嵌入式]
发展物联网产业 见证双流速度
机器轰鸣,吊臂林立。双流物联网产业园区施工现场一片繁忙。园区内已开工建设项目5个,总投资41亿元,2011年园区建设总投入达16.6亿元。 早在2009年,双流便运筹发展物联网产业。短短两年多,产业园区开工建设,产业发展有序成型。 现状:政策扶持技术支撑园区配套 双流通过政策扶持、科研技术的支撑、园区的规划建设,整个物联网产业发展有序。 “县委常委任物联网产业发展指挥部指挥长,同时专门设置物联网产业推进办公室,具体负责物联网的政策制定、招商引资、项目促建、企业培育、峰会举办等。”物联网推进办公室工作人员告诉记者,县委、县政府十分重视物联网产业的发展,并在全国县级城市率先发布了《双流县物联网产业发展“十
[网络通信]
工业物联网为制造业RFID市场带来完美风暴
8月2日,ARC顾问集团发布了《制造业RFID全球市场研究报告》,在众多市场中追踪产品的需求,制造业复杂性增加,工业4.0和工业物联网(IIoT)的发展,为制造业RFID创造了一场完美风暴。 RFID是一个关键因素,尤其是对工业4.0生产环境中的大规模定制。因此,制造业RFID正在蓬勃发展。市场预计增长,但价格压力高,美元计算的市场不容乐观。在工业4.0环境下,增长形势一片大好,但同时机器工具管理或追踪追溯将以增速缓慢。 制造业RFID市场存在大量市场参与者和许多不同的市场战略。在未来几年中,RFID也将进入新的应用,促进供应链和生产环境的更深集成。这样做的原因是更多的应用经验,加上更强劲的标签技术,以及阅读器和标签价格
[物联网]
是德科技发布802.11ah物联网器件测试解决方案
是德科技公司近日发布N7617B Signal Studio for 802.11 WLAN软件。作为业界首款灵活的802.11ah信号生成解决方案,该软件全面兼容是德科技矢量信号发生器,可以提供灵活的标准波形,非常适合802.11ah物联网(IoT)器件测试。N7617B的发布将进一步丰富Signal Studio软件,进而支持802.11标准的所有主要演进标准,包括 802.11a/b/g/j/p和802.11n/ac。 IEEE 802.11ah是针对运行在低于1GHz不需要许可证的频带上的新兴WLAN系统标准,被视为应用高功效、远距离且可扩展Wi-Fi服务实现物联网器件设计的重要基础。相比运行频率2.4GHz或5GHz的现
[测试测量]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved