吴忠躺衫网络科技有限公司

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

讓IoT傳感器節點更省電:一種新方案,令電池壽命延長20%!

jf_pJlTbmA9 ? 來源:得捷電子DigiKey ? 作者:得捷電子DigiKey ? 2023-11-30 17:12 ? 次閱讀

作者:Alan Yang來源:得捷電子DigiKey

在典型的IoT物聯網系統中,傳感器節點大部分保持在睡眠模式或船舶模式,只有在需要數據采集時才會切換到活動模式。為了更好地節能,我們需要改進物聯網睡眠模式或船舶模式下的電流,從而最大限度地延長電池壽命。

wKgZomVdiM6AT5ZmAAOz589u2RI754.png

圖1:物聯網系統的典型拓撲圖

本文將主要對比在船舶模式或睡眠模式下,傳統解決方案(使用負載開關、RTC和外部按鈕控制器)與改進方案 (使用集成解決方案),看看它們誰更省電。

船舶模式與睡眠模式

大多數情況下,傳感器節點保持在睡眠模式或者船舶模式。我們先來了解一下這兩種模式:

船舶模式,可延長產品裝運階段的電池壽命。在船舶模式下,電池與系統其余部分斷開電氣連接,以在產品閑置或未使用時將功耗降至最低。

在睡眠模式,系統的所有外圍設備要么關閉,要么以最低功率要求運行。物聯網設備定期醒來,執行特定任務,然后返回睡眠模式。

通過禁用無線傳感器節點的各種外圍設備,可以實現不同的睡眠模式。例如,在調制解調器睡眠中,僅禁用通信塊。在淺睡眠模式下,包括通信塊、傳感器塊和數字塊在內的大多數塊都被禁用;而在深睡眠模式中,無線傳感器節點完全斷電。

在傳感器節點中啟用深度睡眠模式可以最大化電池壽命;因此,優化深度休眠電流是提高整體電池壽命的唯一方法。

傳統節能解決方案:使用RTC、負載開關和外部按鈕控制器

以下是一個示例,其使用傳統解決方案來實現傳感器節點的節能。

功能模塊 型號
RTC MAX31342
負載開關 TPS22916
外部按鈕控制器 MAX16150

wKgaomVdiNWADAbQAAKtpLI9DPQ560.png

圖2:傳統解決方案框圖

傳統解決方案中,負載開關和RTC用于打開/關閉無線傳感器節點。在這種方法中,只有負載開關和RTC(實時時鐘芯片)同時作用,才能使無線節點處于活動狀態,從而將總靜態電流降低到毫安。這里的睡眠時間可以通過無線傳感器節點內的MCU編程

外部按鈕控制器可以連接到負載開關,以啟用船舶模式功能。外部按鈕將退出船舶模式并進入無線傳感器節點正常操作模式。

小貼士:外部按鈕控制器

外部按鈕控制器具有電池“保鮮密封(Battery Freshness Seal)”功能,它是一種微處理器監控電路的功能,外部按鈕控制器在VCC首次上電以前斷開備份電池與任何下游電路的連接。這能保證備份電池在電路板首次上電使用以前不會放電,因此可延長電池壽命。

相關產品:ADI的 MAX16150

資料來源:ADI電子工程術語定義:電池“保鮮密封”

wKgaomVdiNeAVCMLAAFLDgl-XP4066.png

圖 3 :MAX16150方框圖

改進的解決方案

下個示例中,使用了基于ADI MAX16163/ MAX16164 的改進解決方案,該方案取代了傳統解決方案的負載開關、RTC和外部按鈕控制器。

wKgZomVdiNiADguqAAM_xo3-RGY157.png

圖4:使用MAX16163的改進解決方案

MAX16163 / MAX16164是模擬設備的納米功率控制器,具有開/關控制器和可編程睡眠時間功能。這些器件改進了一個電源開關,用于對輸出進行選通,提供可達200mA的負載電流,以簡化BOM并降低成本。

無線傳感器節點單元通過MAX16162 / MAX16163連接到電池。睡眠時間可由MCU編程,也可使用PB/SLP接地的外部電阻器或MCU的I2C命令設置外部只加一個按鈕用于退出設備的船舶模式。

兩種解決方案性能比較

兩種方案的性能比較取決于物聯網應用的占空比。在占空比較小的應用中,睡眠電流是衡量物聯網設備運行時系統效率的指標,關機電流是衡量船舶模式功耗的指標。為了演示解決方案的模式,我們選擇了具有極小靜態電流的RTC MAX31342、外部按鈕控制器MAX16150和微型負載開關TPS22916。

RTC使用I2C通信編程,設置物聯網應用程序的睡眠時間,當定時器到期時,中斷信號下拉MAX1615的PBIN引腳,其將輸出設置為高并接通負載開關。在睡眠期間,只有TPS22916、MAX31342和MAX16150消耗電力系統電源

wKgZomVdiOCAdM6YAAJNfZkweBY867.png

表 1:傳統解決方案不同功能模塊的電流消耗

wKgaomVdiOeADlsMAAHzkOv5wJo078.png

圖5:傳統解決方案的示意圖

在實驗中,我們評估了兩種最新技術在固定占空比下的壽命,比較了傳統解決方案和使用MAX16163的改進解決方案的性能。

可以使用平均負載電流和電池容量來計算電池的壽命。

wKgZomVdiOiAKSyVAABwCG7gZsQ471.png

可以使用系統的占空比來計算平均負載電流。

wKgaomVdiOuAdjg2AABm6wfzWig390.png

平均負載電流=工作電流 ╳ D+睡眠電流 ╳ (1-D)

為了比較這兩種解決方案,假設系統每兩小時醒來一次,執行特定任務,然后進入睡眠模式。系統激活電流為5mA。電池壽命取決于操作的占空比。下圖顯示了具有不同占空比的兩種方案的電池壽命曲線圖,從0.005%到0.015%不等。

wKgaomVdiOyAJXXUAAHof1m5Cdw316.png

圖6:無線傳感器節點的電池壽命與占空比

wKgZomVdiO6AVRXwAAMDpCMZ1E0579.png

表2:兩種不同解決方案的比較

ADI的MAX16163解決方案實現了對這些功能進行更精確控制的設計。與傳統方法相比,它將電池壽命延長了約20%(對于典型的0.007%占空比操作,如圖6所示),并將解決方案大小減少到60%。

小貼士:Digi-Key電池續航時間計算器

這款Digi-Key在線計算小工具,根據電池的標稱容量和負載所消耗的平均電流來估算電池續航時間。

電池續航時間 = 電池容量 (mAh) / 負載電流(mA)

在以下表格中輸入電池容量與設備功耗,即可得到電池巡航時間。

wKgaomVdiO-APFQqAAFFjywWGkQ524.png

本文小結

在大多數應用中,電池的壽命取決于我們為傳感器節點設計功率策略的效率。這表明優化船舶模式和睡眠模式是提高電池效率的最佳方法之一。

I審核編輯 黃宇

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
  • 傳感器
    +關注

    關注

    2553

    文章

    51390

    瀏覽量

    756585
  • 電池壽命
    +關注

    關注

    0

    文章

    107

    瀏覽量

    27145
  • IOT
    IOT
    +關注

    關注

    187

    文章

    4230

    瀏覽量

    197601
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    在無線傳感器節點中實現超長電池使用壽命

    隨著物聯網 (IoT) 的不斷延伸,對于無線傳感器節點的需求也在不斷地增長。在IoT網絡中集成了很多不同的傳感器類型:溫度、濕度、壓力和環境
    發表于 09-07 13:50 ?2245次閱讀
    在無線<b class='flag-5'>傳感器</b><b class='flag-5'>節點</b>中實現超長<b class='flag-5'>電池</b>使用<b class='flag-5'>壽命</b>

    開發一種汽車電池管理系統測試的PXI新方案

    一種可行的方案,因為個錯誤的出現可能就會引起了其他部分的損壞,并且也將會檢測員受傷。只有在確保無誤的情況下,BMS才能連接到真實的電池
    發表于 03-20 11:07

    能量收集技術延長電池壽命

    消費者對移動電子產品的期望是有更長的電池壽命,無論任何功能增強。能量收集技術可以幫助工程師極大地延長電池壽命。能量收集提供了
    發表于 03-02 14:36

    基于無線傳感器節點實現超長電池使用壽命

    傳感器節點電池使用壽命也變得越來越重要。比如說,如果要通過安裝無線傳感器節點,把
    發表于 09-10 11:47

    熱能收集助力遠程傳感器電池壽命延長

    利用熱能收集延長遠程傳感器所用電池壽命
    發表于 09-23 08:54

    MEMS加速計或電池壽命延長

    低功耗可利用MEMS加速計(Accelerometer)傳感器來增加電池壽命傳感器變得越來越省電,所嵌入的各種功能也有助于減少整體系統能耗
    發表于 08-17 07:51

    一種基于GAP技術的網絡保護設備設計新方案

    本文提出了基于GAP技術的網絡保護設備設計新方案,闡述了主要模塊的實現方法。
    發表于 04-29 06:45

    如何去設計一種無線傳感器網絡節點

    無線傳感器網絡在ITS中有哪些應用?如何去設計一種無線傳感器網絡節點
    發表于 05-25 06:25

    無線傳感器節點中實現超長電池使用壽命的方法

    節點具有盡可能長的電池使用壽命也就變得很有必要了。大多數常見無線傳感器節點采用占空比的方法來延長
    發表于 11-21 07:28

    STM32構建數字電源新方案

    STM32構建數字電源新方案,包含:STM32 MCU and MPU 產品矩陣、STM32平臺化應用、數字電源核心逆變方案、數學加速等。
    發表于 09-05 08:11

    基于環境電磁波的無線傳感器節點供電設計

    本文研究了一種環境電波能源獲取技術,提出了收集環境中雜散電磁波對無線傳感器節點進行供電的一種新方案。本文研究利用環境AM電波為無線
    發表于 07-17 10:59 ?5059次閱讀
    基于環境電磁波的無線<b class='flag-5'>傳感器</b><b class='flag-5'>節點</b>供電設計

    基于一種電池傳感器節點設計

    電池傳感器節點可降低成本,因為無需更換電池或無需維護,傳感器工作壽命更長。采用免
    發表于 05-04 17:10 ?911次閱讀

    IoT傳感器節點的節能方案

    在典型的IoT物聯網系統中,傳感器節點大部分保持在睡眠模式或船舶模式,只有在需要數據采集時才會切換到活動模式。為了更好地節能,我們需要改進物聯網睡眠模式或船舶模式下的電流,從而最大限度地延長
    的頭像 發表于 10-13 09:54 ?1588次閱讀

    一種基于MCU的神經網絡模型靈活更新方案之先行篇

    一種基于MCU的神經網絡模型靈活更新方案之先行篇
    的頭像 發表于 10-17 17:48 ?630次閱讀

    一種ZigBee無線傳感器網絡節點的設計

    電子發燒友網站提供《一種ZigBee無線傳感器網絡節點的設計.pdf》資料免費下載
    發表于 10-09 09:16 ?1次下載
    <b class='flag-5'>一種</b>ZigBee無線<b class='flag-5'>傳感器</b>網絡<b class='flag-5'>節點</b>的設計
    百家乐号解码器| 百家乐官网纯数字玩法| 类乌齐县| 百家乐官网经验博彩正网| 百家乐官网家居| 678百家乐官网博彩赌场娱乐网规则| 新世纪百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐牌机的破解法| 百家乐破解赌戏玩| 大发888娱乐网下| 朔州市| 筹码百家乐官网的玩法技巧和规则 | 博盈| 缅甸百家乐官网博彩真假| 百家乐官网号破| 百家乐永利赌场娱乐网规则| 大发888娱乐城下载地址| 百家乐官网高手论坮| 百家乐官网金海岸| 百家乐是多少个庄闲| 大发888真人真钱游戏| 共和县| 波浪百家乐官网游戏中| 百家乐必胜课| 德州扑克过牌| 真人百家乐官网ea平台| 百家乐游戏百家乐| 海南太阳城大酒店| 真人百家乐官网出千| 励骏会百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐筹码真伪| 立博| 中国百家乐官网软件| 百家乐英皇娱乐| 足球即时比分网| 百家乐官网送18元彩金| 卢克索百家乐的玩法技巧和规则| 林周县| 大发在线体育| 百家乐官网如何打公式| 网上百家乐哪里|