采集能源定量供應(yīng):無(wú)線傳感器節(jié)點(diǎn)功耗限制
當(dāng)今的一些振動(dòng)能源采集器,需要約 1.75–2.00 g 的加速度(室內(nèi)環(huán)境一般沒(méi)有這么大的量級(jí))來(lái)產(chǎn)生 60 微瓦的功率。
能量存儲(chǔ)的板上容量非常有限,而采集環(huán)境能源的機(jī)會(huì)也很有限,因此需要傳感器非常節(jié)省地使用能源。例如,電池容量為 100 mAh 的一塊太陽(yáng)能電池獲得 70 uW,便可為 10 年的節(jié)點(diǎn)使用壽命提供一半時(shí)間的供電。該節(jié)點(diǎn)必須讓其各子系統(tǒng)工作,且平均功耗不得高于 39 uW。
節(jié)點(diǎn)子系統(tǒng)
MCU、無(wú)線電設(shè)備、傳感器和傳動(dòng)器具有極為不同的功耗/性能特性。要想滿足系統(tǒng)功耗預(yù)算,要求傳感器節(jié)點(diǎn)以最佳的方式管理其子系統(tǒng)。圖 1 顯示了用于實(shí)現(xiàn)一個(gè)節(jié)點(diǎn)的一些子系統(tǒng)。
現(xiàn)代的一些低功耗 MCU 工作在約 1MHz 時(shí)鐘頻率下時(shí),其峰值功耗約為 345 uW。假設(shè)傳感器數(shù)據(jù)處理要求一般為中等,MCU 的占空比可以極?。ɡ纾盒∮?%),以降低平均功耗。
傳感器節(jié)點(diǎn)通常以相對(duì)較低的速率,傳送物理現(xiàn)象和相關(guān)控制消息等信息。表 2 總結(jié)了一些重要低功耗無(wú)線通信技術(shù)的顯著特性。
表 2 一些低功耗通信架構(gòu)比較
表 2 列舉的功耗量,僅作為系統(tǒng)設(shè)計(jì)的一般指導(dǎo)原則。隨著收發(fā)器設(shè)計(jì)的發(fā)展,其功耗越來(lái)越低。選擇某種收發(fā)器構(gòu)架時(shí),考慮設(shè)計(jì)的各個(gè)方面很重要。無(wú)線局域網(wǎng) (LAN) 收發(fā)器比 Zigbee® 收發(fā)器消耗更少的能源/比特,但其針對(duì)更高的數(shù)據(jù)速率進(jìn)行了優(yōu)化,峰值功耗更高。
與室內(nèi)應(yīng)用相關(guān)的一些傳感器實(shí)例包括:溫度計(jì)、溫度傳感器、麥克風(fēng)和被動(dòng)式紅外傳感器?,F(xiàn)在的一些溫度及濕度傳感器和麥克風(fēng),峰值功耗約為 70–80 uW。能夠探測(cè)人類活動(dòng)的一些被動(dòng)式紅外傳感器的峰值功耗一般為 100–500 uW。溫度及濕度傳感器監(jiān)測(cè)緩慢變化的現(xiàn)象,并且工作在低占空比下,而用于探測(cè)運(yùn)動(dòng)的其它一些傳感器關(guān)閉則會(huì)降低探測(cè)性能。在許多應(yīng)用中,傳感器需要比數(shù)據(jù)處理或者無(wú)線通信更多的能源。因此,滿足系統(tǒng)功耗預(yù)算,要求使用創(chuàng)新的方法來(lái)管理傳感器。
結(jié)論
盡管在計(jì)算、通信和傳感方面都有了巨大的進(jìn)步,但是缺乏足夠的電源和能源,這仍然是擺在實(shí)現(xiàn)無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)面前的一個(gè)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。能源采集和存儲(chǔ)的一些技術(shù)進(jìn)步在不斷的緩解電源瓶頸,但終端應(yīng)用的一些需求也在不斷推高其要求。若想拉近這種持續(xù)存在的電源-需求差距,要求一種系統(tǒng)級(jí)的設(shè)計(jì)方法,對(duì)性能進(jìn)行最佳的折中處理,以實(shí)現(xiàn)節(jié)能目的,同時(shí)保證最低限度的服務(wù)質(zhì)量。未來(lái)的無(wú)線傳感器節(jié)點(diǎn),將會(huì)自主適應(yīng)隨時(shí)間變化的應(yīng)用需求和能源供應(yīng)。
評(píng)論