亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        基于環(huán)境光能量收集的低功耗藍(lán)牙傳感器

        2014-03-21 10:21:41陳鵬展祝振敏
        儀表技術(shù)與傳感器 2014年2期
        關(guān)鍵詞:環(huán)境光能量消耗功耗

        陳鵬展,祝振敏

        (華東交通大學(xué)電氣與電子工程學(xué)院,江西南昌 330013)

        0 引言

        目前,大多無線傳感器節(jié)點(diǎn)均采用電池供電,由于受到體積和成本的限制,節(jié)點(diǎn)所攜帶的電池能量非常有限,多數(shù)情況只能維持傳感器工作數(shù)月時(shí)間[1]。同時(shí),由于電池存在自身放電特性,即便傳感器不消耗任何能量,普通電池所攜帶的能量也能在兩三年內(nèi)泄放完畢。

        若無線傳感器所攜帶的能量耗盡,則需要通過人工方法對(duì)其電池進(jìn)行更換,在一些環(huán)境惡劣或人類無法到達(dá)的場合,電池的更換就變得非常困難甚至不可能,無線傳感器的電池維護(hù)工作大大提高了其應(yīng)用成本。

        有限的能量給無線傳感器的應(yīng)用帶來了嚴(yán)重的制約,只有提供長效的能源才能降低無線傳感器維護(hù)運(yùn)行成本,若傳感器節(jié)點(diǎn)能夠從周圍環(huán)境中獲取能量,并且能夠使用獲取的能量供給自身的能量消耗,達(dá)到能量獲取與消耗的平衡,則傳感器節(jié)點(diǎn)的壽命則可大大延長,甚至在使用過程中始終免于維護(hù)[1]。

        環(huán)境中的能量來源較多:光照、溫差、振動(dòng)、電磁信號(hào)等,相對(duì)于其他能量來源,光照能量的轉(zhuǎn)換效率較高,技術(shù)成熟,較為適合作為無線傳感器能量收集來源,但光電轉(zhuǎn)換器件的電能輸出與光照條件密切相關(guān)。為了使采用能量收集供電的無線傳感器具有較好的適應(yīng)性,傳感器應(yīng)具備從普通環(huán)境光照條件(如熒光燈或白熾燈光照條件)中收集能量的能力。普通環(huán)境光照條件下光傳遞的能量密度較低,同時(shí),受成本與體積的限制,無線傳感器中能夠采用的光電轉(zhuǎn)換器件面積一般較小,小面積光電轉(zhuǎn)換器件在普通環(huán)境光照條件下的轉(zhuǎn)化電能輸出非常微弱,給進(jìn)行環(huán)境光能量收集帶來挑戰(zhàn)。

        該文設(shè)計(jì)了一類高效的光照能量收集管理方案,能夠?qū)Νh(huán)境光照條件下的小面積光電器件轉(zhuǎn)換的微弱能量進(jìn)行收集、存儲(chǔ)及管理,以維持無線傳感器運(yùn)行。

        1 環(huán)境光能量特性

        1.1各類光照條件的能量密度

        光照能量雖然來源廣泛,但是光照能量具有分散性和不穩(wěn)定性,不同的環(huán)境中的光照條件存在巨大差異。在樓梯、走廊、車庫等環(huán)境中,光照條件一般為70 lm,而在客廳、辦公室等環(huán)境中,光照條件一般為150 lm,在會(huì)議室、閱讀室等環(huán)境中,光照條件一般為300 lm,在商店、工廠等環(huán)境中,光照條件卻達(dá)到700 lm,而在精密加工、戶外陰天等環(huán)境中,光照條件則達(dá)到1 200 lm,而在戶外晴天的環(huán)境中,光照條件能夠達(dá)到2 000 lm.

        不同的光照條件對(duì)應(yīng)的能量密度存在差異[2]。為了使采用能量收集的無線傳感器具有較好的適應(yīng)性,傳感器應(yīng)具備在低照度環(huán)境下的能量收集能力。常見的室內(nèi)光照的功率密度僅為充足太陽光照的功率密度的1%,一般約為8~20 W/m2左右。低照度環(huán)境下的光照能量密度較低,給能量收集電路提出了更高的要求。光照通過光電轉(zhuǎn)換器件轉(zhuǎn)換為電能,為了能夠在較低能量密度的環(huán)境光環(huán)境下收集光照能量,滿足無線傳感器的能量消耗需要,必須選擇合適的光電轉(zhuǎn)換器件,并設(shè)計(jì)一種高效的能量收集方案。

        1.2光電轉(zhuǎn)換器件特性

        光電轉(zhuǎn)換器件在光的照射下產(chǎn)生電能輸出,將光能轉(zhuǎn)換為電能。光電轉(zhuǎn)換器件的功率輸出取決于多種因素,其輸出功率與投射到器件上的光強(qiáng)度、轉(zhuǎn)換器件面積以及轉(zhuǎn)換器件的效率成正比,光電轉(zhuǎn)換器件在不同的環(huán)境下的轉(zhuǎn)換能量輸出相差巨大。圖1是一種光電轉(zhuǎn)換器件在某種環(huán)境下,其輸出電流與電壓,功率與電壓的關(guān)系曲線[3]。

        圖1 光電轉(zhuǎn)換器件的功率電壓曲線

        圖1中,在充足的光照下,該光電轉(zhuǎn)換器件電能最大輸出功率能達(dá)到20 mW,若節(jié)點(diǎn)的平均功耗在20 mW以下,則該光電轉(zhuǎn)換器件的輸出功率能直接供給節(jié)點(diǎn)工作,若節(jié)點(diǎn)平均功耗大于光電轉(zhuǎn)換器件的最大轉(zhuǎn)換功率,則需重新選擇光電器件,或采用多個(gè)光電器件并聯(lián)或串聯(lián)的方式對(duì)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行供電。

        從圖1可見。光電器件的最大功率輸出點(diǎn)并非在其最大電壓輸出點(diǎn)處,而是在約為最大電壓值80%左右的電壓輸出點(diǎn)處,因此,在設(shè)計(jì)環(huán)境光能量收集的無線傳感器工作過程中,為了能夠獲得光電轉(zhuǎn)換器件最大的功率輸出,應(yīng)通過某種方式使光電轉(zhuǎn)換器件始終處于最大功率點(diǎn)附近工作。

        2 無線傳感器的能量消耗計(jì)算

        2.1能量消耗構(gòu)成及特點(diǎn)

        無線傳感器的能量消耗主要來源于信號(hào)檢測、數(shù)據(jù)處理和無線數(shù)據(jù)收發(fā)3個(gè)過程[4]。信號(hào)檢測過程中的能量消耗主要包括變換器、前端處理、模數(shù)轉(zhuǎn)換等操作過程中的能量消耗,數(shù)據(jù)處理過程中的主要能量消耗是指微處理器進(jìn)行指令操作時(shí)的能量消耗,數(shù)據(jù)傳輸過程中的能量消耗是無線傳感器進(jìn)行數(shù)據(jù)接收和發(fā)送時(shí)產(chǎn)生的能量消耗,無線傳感器的功率消耗主要包括這3個(gè)過程的能量消耗。

        根據(jù)無線傳感器的運(yùn)行特點(diǎn),可以將無線傳感器的工作狀態(tài)分為4種:休眠、空閑、接收和發(fā)送,無線傳感器處于不同工作狀態(tài)時(shí),其信號(hào)采集、數(shù)據(jù)處理及數(shù)據(jù)收發(fā)過程執(zhí)行情況不同,導(dǎo)致其在不同工作狀態(tài)下的能量消耗存在差異,其中,處于發(fā)送狀態(tài)的節(jié)點(diǎn)能量消耗最大,處于休眠狀態(tài)的節(jié)點(diǎn)能量消耗最小。為了準(zhǔn)確評(píng)估無線傳感器的功耗特性,必須計(jì)算無線傳感器節(jié)點(diǎn)的平均能量消耗。

        2.2能量消耗計(jì)算

        根據(jù)上述分析,傳感器在每個(gè)工作循環(huán)中,傳感器信號(hào)采集環(huán)節(jié)的能量消耗為:

        Ps=350 μA×3.3 V×2 ms=2.31×10-3mW·s

        (1)

        數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)的能量消耗為:

        PD=20 mA×3.3 V×1 ms=6.6×10-2mW·s

        (2)

        數(shù)據(jù)發(fā)送環(huán)節(jié)的能量消耗為:

        PT=30 mA×3.3 V×3 ms=2.97×10-1mW·s

        (3)

        休眠環(huán)節(jié)的能量消耗為:

        PI=1 μA×3.3 V×10 s=3.3×10-2mW·s

        (4)

        檢測、數(shù)據(jù)處理及數(shù)據(jù)發(fā)送的能量消耗為:

        P=Ps+PD+PT+PI=3.983 1×10-1mW·s

        (5)

        單次循環(huán)系統(tǒng)總耗時(shí)為:

        T=10 s+5 ms+1 ms+2 ms=10.008 s

        (6)

        因此,此傳感器等效功率消耗為:

        在建筑造型方面,余蔭山房的主要建筑遵循對(duì)稱的傳統(tǒng)語法規(guī)則。深柳堂的明間是過廳,東西次間分別是過廳和書房。盡管兩次間的使用功能不一樣,外立面仍然以對(duì)稱的手法處理了墻裙與窗戶(圖4)。臨池別館的明間東邊是庭園大門,西邊是房間,雖然無法以對(duì)稱的手法處理檐墻的立面,但是通過把西邊房間的屋頂降低,與庭園大門的屋頂形成對(duì)稱的關(guān)系,配合檐柱、花牙子和攔河等元素,使得立面的總體感覺仍然是對(duì)稱的(圖5)。

        PA=P/T=3.983 1×10-1mW·s/10.008 s=39.8 μW

        (7)

        根據(jù)上述計(jì)算,濕度傳感器的平均功耗為39.8 μW.

        若采用容量為50 mA·h,電壓為3 V的紐扣電池為該傳感器供電,通過電荷泵將紐扣電池電壓調(diào)整為傳感器供電電壓,不考慮電池自放電特性等其他因素,該無線傳感器的最大使用壽命為:

        L=3 V×50 mA·h/39.8 μW=3 769 h≈150 d

        (8)

        根據(jù)上述分析,濕度傳感器節(jié)點(diǎn)按照上述工作模式運(yùn)行,約10 d就需要更換一次電源。雖然增加節(jié)點(diǎn)休眠時(shí)間長度可以延長傳感器使用壽命,但過度延長休眠時(shí)間會(huì)降低節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性。若通過對(duì)環(huán)境光進(jìn)行能量收集對(duì)傳感器進(jìn)行供電,由于存在可再生的能量來源,則可降低節(jié)點(diǎn)休眠時(shí)間,不僅可使該傳感器具有較長的使用壽命,還具有較好的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)性。

        無線傳感器的功耗關(guān)聯(lián)多個(gè)因素,在傳感器設(shè)計(jì)過程中可采取多種措施對(duì)其功耗進(jìn)行優(yōu)化,如選擇高性能低功耗的微處理器,采用低功耗的傳感器芯片,優(yōu)化計(jì)算指令和采樣周期,選擇合適的數(shù)據(jù)通信方案,設(shè)置正確的傳輸調(diào)制模式、數(shù)據(jù)率、發(fā)射功率和操作周期等。當(dāng)無線傳感器的平均收集功率超過其平均功率消耗時(shí),收集的環(huán)境光能量能夠維持傳感器節(jié)點(diǎn)功耗,從而可使無線傳感器能夠獨(dú)立長時(shí)間運(yùn)行。

        3 基于能量收集的無線傳感器設(shè)計(jì)

        3.1能量收集電路設(shè)計(jì)

        光電轉(zhuǎn)換是進(jìn)行環(huán)境光能量收集的起始環(huán)節(jié),光電轉(zhuǎn)換器件的在環(huán)境光照下的輸出功率應(yīng)大于無線傳感器的平均功耗??紤]到體積與成本,并預(yù)留一定的裕量,系統(tǒng)選用一塊尺寸為4.3 cm×1.4 cm的光電轉(zhuǎn)換板,型號(hào)為:SLMD121H04,其開路輸出電壓為2.0 V,短路電流為50 mA,工作輸出功率峰值為89.2 mW,在普通環(huán)境光照下,其輸出功率也能達(dá)到7 mW.

        能量收集系統(tǒng)中還需采用能量收集管理電路對(duì)光電轉(zhuǎn)換器的電能輸出進(jìn)行收集,收集電路決定了能量收集的效率。能量收集管理芯片BQ25504具有較好的性能,能將可用能量收集效率提高30%~70%[5],采用該芯片能夠減少光電轉(zhuǎn)換器件面積,降低能量收集系統(tǒng)對(duì)光照強(qiáng)度的要求,因此,系統(tǒng)采用BQ25504對(duì)環(huán)境光能量收集過程進(jìn)行管理,基于BQ25504的能量收集電路如圖2所示。

        圖2 能量收集電路

        由于實(shí)際應(yīng)用中光照條件和環(huán)境溫度可以隨時(shí)發(fā)生變化,光照能量的收集結(jié)果可能是零星的或者隨時(shí)間變化的,利用能量收集電路,可以將光電轉(zhuǎn)換器件轉(zhuǎn)換的波動(dòng)電壓升壓至穩(wěn)定的電壓,并對(duì)系統(tǒng)的能量進(jìn)行分配管理。當(dāng)光照條件充足時(shí),收集的能量提供給傳感器工作,并對(duì)多余的能量進(jìn)行儲(chǔ)存;當(dāng)光照條件不足,光電轉(zhuǎn)換器件的能量輸出不能滿足傳感器需要時(shí),收集電路將通過存儲(chǔ)元件給系統(tǒng)提供穩(wěn)定的電壓輸出[5]。

        為了最大限度地收集光電轉(zhuǎn)換器件的能量輸出,應(yīng)使系統(tǒng)自動(dòng)跟蹤光電轉(zhuǎn)換器件的最大功率點(diǎn)輸出,BQ25504內(nèi)置最大功率點(diǎn)跟蹤算法,通過在電路中調(diào)整相應(yīng)的電阻值,可使能量收集系統(tǒng)工作在最大功率點(diǎn)附近,從而獲得最大的轉(zhuǎn)換能量。為了保證系統(tǒng)能夠正常工作,并防止損壞能量存儲(chǔ)元件,能量收集電路能實(shí)時(shí)對(duì)最高和最低電壓進(jìn)行監(jiān)視,當(dāng)儲(chǔ)能電池或者電容器的電壓降至低于預(yù)設(shè)臨界水平時(shí),其會(huì)向微處理器傳遞觸發(fā)信號(hào),防止系統(tǒng)進(jìn)入欠壓狀況。

        3.2能量存儲(chǔ)方案選擇

        必須選擇合適的能量存儲(chǔ)方案對(duì)采集的能量進(jìn)行存儲(chǔ),以保障在黑暗和光照量較低導(dǎo)致輸入功率不足的情況下傳感器仍然能夠正常工作。

        能量儲(chǔ)存方案的選擇很多,如薄膜電池、可充電電池及各類電容器等,在選擇存儲(chǔ)組件時(shí),要考慮很多因素,包括自放電速率、充電速率和放電電流以及電池的周期壽命。自放電速率在選擇能量存儲(chǔ)單元過程中尤其重要,若傳感器的自放電速率較高,則可能消耗大部分來自能量收集系統(tǒng)收集的能量。另一個(gè)關(guān)鍵考慮因素是能量存儲(chǔ)單元的充電速率。充電速率與電池壽命存在制約,較快的充放電速率會(huì)縮短組件的工作壽命[6]。不僅如此,選擇能量存儲(chǔ)單元還有其他眾多考慮因素,如能量密度、使用壽命、充電方式及效率、安全性、體積、環(huán)境影響和價(jià)格等。

        薄膜電池的充放電特性很好,壽命長,但其能量密度小,價(jià)格高;鋰電池能量密度高,充電效率高且自放電率低,但其充電方式復(fù)雜而且安全性要求較高;超級(jí)電容器壽命長,充電速率高,但其能量密度非常低,且自放電率非常高;鎳氫充電電池安全可靠,充電方式相對(duì)簡單和能量密度較高,而且價(jià)格較低,但鎳氫電池充電效率較低。

        綜合考慮,系統(tǒng)中選用容量為45 mA·h,電壓為3 V的鎳氫充電電池ML2020-H1CN,其充電電流為3 mA,自放電電流為120 μA,能夠滿足能量收集存儲(chǔ)需要。

        3.3數(shù)據(jù)收發(fā)方案

        通過對(duì)低功耗藍(lán)牙與Zigbee的性能特點(diǎn)進(jìn)行了分析和比較后發(fā)現(xiàn),低功耗藍(lán)牙既具備藍(lán)牙的特點(diǎn)又具備Zigbee的特點(diǎn),同時(shí)它也具有一些自身獨(dú)有的特點(diǎn)[7]。低能耗藍(lán)牙規(guī)范對(duì)藍(lán)牙規(guī)范和其他無線傳輸?shù)娜秉c(diǎn)進(jìn)行了改進(jìn),在功耗、數(shù)據(jù)安全性、數(shù)據(jù)糾錯(cuò)、身份驗(yàn)證等方面都有了很大程度的改進(jìn)。

        考慮到與外部設(shè)備的兼容性,系統(tǒng)選用低功耗藍(lán)牙作為無線數(shù)據(jù)傳輸方案。考慮到系統(tǒng)設(shè)計(jì)過程中的體積、成本、性能等3個(gè)因素,設(shè)計(jì)選用集成芯片NRF51822作為硬件實(shí)現(xiàn)方案,在該芯片中,不僅集成了低功耗藍(lán)牙收發(fā)通道,而且集成了低功耗微處理器,從而可以降低系統(tǒng)功耗,縮小了系統(tǒng)體積,簡化了系統(tǒng)復(fù)雜程度。

        3.4傳感器總體結(jié)構(gòu)

        基于上述選擇,所設(shè)計(jì)的環(huán)境光能量收集的無線傳感器包括以下幾個(gè)部分:光電轉(zhuǎn)換板、能量收集電路、能量儲(chǔ)存電路、微處理器、無線收發(fā)電路,如圖3所示。

        其中,能量收集電路通過光電轉(zhuǎn)換板對(duì)環(huán)境中的光照能量進(jìn)行收集,并將其儲(chǔ)存在電容,當(dāng)環(huán)境光照強(qiáng)烈時(shí),光照能量除供給信號(hào)檢測、數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)收發(fā)外仍有富裕,此時(shí),可對(duì)充電電池進(jìn)行充電,將多余能量進(jìn)行儲(chǔ)存,當(dāng)環(huán)境光照微弱,收集的光照能量不能滿足傳感器需要時(shí),充電電池向傳感器供電。

        圖3 能量收集無線傳感器結(jié)構(gòu)

        除能量收集環(huán)節(jié)外,基于能量收集的無線傳感器與普通無線傳感器的結(jié)構(gòu)相似,為了能使收集的能量能夠滿足無線傳感器的功率需求,應(yīng)盡量降低無線傳感器的功率消耗。

        3.5動(dòng)態(tài)功耗設(shè)計(jì)

        傳統(tǒng)無線傳感器由于在使用過程中無法自行補(bǔ)充能量,故其內(nèi)部設(shè)置的采樣頻率、數(shù)據(jù)處理算法、休眠時(shí)間均根據(jù)系統(tǒng)功耗需要在系統(tǒng)運(yùn)行之初進(jìn)行設(shè)定,并在滿足系統(tǒng)需要和保證節(jié)點(diǎn)壽命之間進(jìn)行平衡,在實(shí)際應(yīng)用過程中,必然會(huì)犧牲相關(guān)的技術(shù)指標(biāo)來保證傳感器使用壽命。

        基于能量收集的傳感器的能量供應(yīng)不僅可來自內(nèi)部能量儲(chǔ)存單元,而且還來自外部光照的能量收集。在光照條件良好的環(huán)境下,系統(tǒng)能夠收集足夠多的光照能量,能夠滿足傳感器進(jìn)行多次數(shù)據(jù)采樣、大量數(shù)據(jù)運(yùn)算和快速數(shù)據(jù)發(fā)送的要求,從而可使系統(tǒng)獲得更為準(zhǔn)確的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。當(dāng)外部光照較弱時(shí),傳感器則應(yīng)降低工作頻率,減少采樣次數(shù),并增加系統(tǒng)休眠時(shí)間以降低功耗。

        基于環(huán)境光能量采集的傳感器可以通過合理的軟件設(shè)計(jì),在運(yùn)行過程中動(dòng)態(tài)調(diào)整相關(guān)過程,不僅使傳感器獲得較好的工作壽命,同時(shí),還可使系統(tǒng)能夠獲得優(yōu)質(zhì)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。

        4 傳感器的性能評(píng)估

        4.1傳感器功耗特性評(píng)估

        無線傳感器的等效功率消耗不僅與傳感器的活動(dòng)、休眠工作循環(huán)相關(guān),而且還與無線傳感器的數(shù)據(jù)發(fā)射功率相關(guān)。為了能夠準(zhǔn)確評(píng)估無線傳感器在不同功率循環(huán)和不同發(fā)射功率的狀態(tài)下的功率消耗,利用可編程電源對(duì)其等效功耗進(jìn)行測試:斷開無線傳感器的電源輸入端,采用可編程電源對(duì)傳感器進(jìn)行供電,設(shè)置無線傳感器的不同工作參數(shù),使其處于不同的工作模式,并記錄其不同工作模式下電流輸出,對(duì)記錄電流輸出曲線的平均值,其結(jié)果與可編程電源的電壓輸出值乘積可視為傳感器的等效能量消耗。對(duì)所設(shè)計(jì)的傳感器每種模式下的功率消耗測量3次,其結(jié)果如表1所示。

        表1 傳感器在不同工作模式時(shí)的平均功耗

        從表1可以發(fā)現(xiàn),無線傳感器的等效功率與休眠間隔與發(fā)送功率均密切相關(guān),休眠間隔時(shí)間越長,平均功率越小,發(fā)送功率越大,傳感器平均功率越大,其上述運(yùn)行狀態(tài)下最大的平均功率消耗為3.7 mW,最小的平均功率消耗為1.06 mW.因此,在傳感器能量收集功率不足時(shí),通過增加休眠間隔時(shí)間和降低發(fā)射功率來減少傳感器功率消耗。

        4.2能量收集性能評(píng)估

        為了對(duì)能量收集傳感器在不同光照條件下的能量收集特性進(jìn)行評(píng)估,特選擇了室外光照、閱覽室和過道3種條件進(jìn)行測試。為了能夠準(zhǔn)確測量傳感器能量收集結(jié)果,用直流電子負(fù)載對(duì)能量收集效果進(jìn)行測試:斷開功率收集單元與微處理器單元的電源連接,將電子負(fù)載與傳感器的能量收集電路輸出進(jìn)行連接,使電子負(fù)載來模擬信號(hào)采集、數(shù)據(jù)處理和收發(fā)單元的能量消耗,設(shè)置電子負(fù)載工作在功率消耗模式,當(dāng)傳感器能量收集過程穩(wěn)定后,調(diào)節(jié)電子負(fù)載的功率消耗設(shè)定值,使能量收集電路的電壓輸出保持平衡,此時(shí)電子負(fù)載的設(shè)置值可視為能量采集電路的功率輸出。對(duì)每種光照環(huán)境下的能量收集等效功率測量3次,其結(jié)果如表2所示。

        表2 能量收集單元在不同光照環(huán)境下的功率輸出

        從上述結(jié)果可看出,所設(shè)計(jì)的能量收集電路在室外光照和閱覽室環(huán)境中收集的能量分別約為70 mW和45 mW,完全能夠滿足一個(gè)普通的無線傳感器功率消耗需要,在過道環(huán)境中,其收集的能量為4 mW,此時(shí),可通過降低傳感器

        發(fā)送功率和減少傳感器活動(dòng)休眠循環(huán),達(dá)到收集功率與消耗功率的平衡。

        綜合表1中試驗(yàn)結(jié)果,所設(shè)計(jì)的無線傳感器在工作過程中,通過環(huán)境光能量采集得到的結(jié)果能夠滿足無線傳感器工作的需要,能夠成為一個(gè)自供電、免維護(hù)節(jié)點(diǎn)。

        5 結(jié)束語

        最大程度利用外部能量及盡可能降低節(jié)點(diǎn)自身能量消耗是構(gòu)建免維護(hù)無線傳感器節(jié)點(diǎn)的兩條重要途徑,該文給出了一類基于環(huán)境光能量收集的無線傳感器設(shè)計(jì)方案,文中不僅從能量收集及管理的角度給出了一種微弱能量的收集管理方案,而且從降低系統(tǒng)能量消耗的角度給出了低功耗的無線傳感器軟件方案,試驗(yàn)結(jié)果證明:通過合理的設(shè)計(jì),環(huán)境光照條件下的能量收集也能夠滿足傳感器工作需要。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,可以預(yù)見,高效率的能量轉(zhuǎn)換收集器件和低功耗的微處理器、傳感器及數(shù)據(jù)通信技術(shù)不斷涌現(xiàn),基于能量收集的無線傳感器必在更多的領(lǐng)域獲得廣泛的應(yīng)用。

        參考文獻(xiàn):

        [1]喬鋼柱.基于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的煤礦安全綜合監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)與關(guān)鍵技術(shù)研究:[學(xué)位論文].蘭州:蘭州理工大學(xué),2013.

        [2]IXYS KOREALTD.IXOLARTM High Efficiency SolarBIT.Milpitas:IXYS Corporation,2011.

        [3]劉陽,胡芃,張謙.基于LT3652的太陽能充電器設(shè)計(jì)方法.電子設(shè)計(jì)工程,2011,17(19):167-170.

        [4]邵汝峰,張彪,張矢,等.無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)能技術(shù)的研究.傳感器世界,2007(7):40-43.

        [5]TI.Ultra Low Power Boost Converter with Battery Management for Energy Harvester Applications.Dallas:TI,2012.

        [6]趙清華.無線傳感器節(jié)點(diǎn)能量管理系統(tǒng)的研究:[學(xué)位論文].太原:太原理工大學(xué),2010.

        [7]張瑞吟.低功耗藍(lán)牙技術(shù)市場應(yīng)用前景廣闊.集成電路應(yīng)用,2012(10):32-33.

        猜你喜歡
        環(huán)境光能量消耗功耗
        不同色溫環(huán)境光下彩色電潤濕電子紙的色彩校正
        液晶與顯示(2024年1期)2024-01-31 06:13:28
        太極拳連續(xù)“云手”運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度及其能量消耗探究
        中年女性間歇習(xí)練太極拳的強(qiáng)度、能量消耗與間歇恢復(fù)探究分析
        沒別的可吃
        單幀圖像下的環(huán)境光遮蔽估計(jì)
        基于LCD顯示器光譜特性的圖像顏色一致性研究
        揭開GPU功耗的面紗
        數(shù)字電路功耗的分析及優(yōu)化
        電子制作(2016年19期)2016-08-24 07:49:54
        “功耗”說了算 MCU Cortex-M系列占優(yōu)
        電子世界(2015年22期)2015-12-29 02:49:44
        IGBT模型優(yōu)化及其在Buck變換器中的功耗分析
        精品午夜中文字幕熟女| 欧美日韩国产成人高清视频| 国内精品一区二区三区| 国产成人自产拍免费视频| 亚洲国产精品久久性色av| 天堂网站一区二区三区| 人人妻人人妻人人片av| 国产美女在线精品亚洲二区| 国产精品不卡免费版在线观看| 日韩精品中文一区二区三区在线| 黄网站欧美内射| 亚洲aⅴ无码日韩av无码网站| 国产一级r片内射视频播放| 久久国产精99精产国高潮| 一区二区三区视频偷拍| 亚洲av激情一区二区| 久久久久人妻精品一区三寸| 欧美性猛交xxxx乱大交丰满| 99热高清亚洲无码| 久久伊人亚洲精品视频| 久久亚洲av无码西西人体| 无码专区中文字幕DVD| 亚洲免费看三级黄网站| 国产在线视频一区二区天美蜜桃 | 亚洲国产av导航第一福利网| 中文字幕日产人妻久久| 日韩中文字幕熟女人妻| 国产二区交换配乱婬| 91久久精品国产91久久| 久久国产劲爆内射日本| 51国产偷自视频区视频| 一区二区传媒有限公司| 人妻中文字幕不卡精品| 精品人妻av一区二区三区麻豆| 久久不见久久见中文字幕免费 | 手机久草视频福利在线观看| 99国产精品人妻噜啊噜| 欧美日韩国产亚洲一区二区三区 | 欧美人与动牲交片免费| 黄色一区二区三区大全观看| 亚洲а∨精品天堂在线|