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          EEPW首頁 > 物聯(lián)網(wǎng)與傳感器 > 設(shè)計(jì)應(yīng)用 > 低功耗、精準(zhǔn)檢測(cè)、超長(zhǎng)待機(jī),物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)

          低功耗、精準(zhǔn)檢測(cè)、超長(zhǎng)待機(jī),物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)

          作者: 時(shí)間:2023-09-22 來源:Mouser 收藏

          在實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”和“碳中和”的“雙碳”目標(biāo)過程中,廣泛存在的設(shè)備是一個(gè)重要抓手。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IoT Analytics發(fā)布的報(bào)告顯示,2022年全球連接數(shù)達(dá)到143億;預(yù)計(jì)到2023年,這一數(shù)量將再增長(zhǎng)16%,達(dá)到160億個(gè)。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/202309/450887.htm

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          圖1:全球設(shè)備統(tǒng)計(jì)及未來預(yù)測(cè)

          (圖源:IoT Analytics)

          歸納起來,物聯(lián)網(wǎng)可以從三個(gè)方面幫助各行業(yè)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。其一是通過智能物聯(lián)來實(shí)現(xiàn)降能增效,在這個(gè)理念下,老設(shè)備和新設(shè)備都將會(huì)被逐步接入到物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中;其二是通過無源物聯(lián)網(wǎng)讓更多的應(yīng)用免受電池供電的限制,在減少電池原材料消耗的同時(shí),進(jìn)一步提升物聯(lián)網(wǎng)在各行業(yè)的滲透率;其三是物聯(lián)網(wǎng)幫助實(shí)現(xiàn)新能源系統(tǒng)的高效管理,從能源源頭降低碳排放。

          在這三大舉措中,布設(shè)物聯(lián)網(wǎng)方案應(yīng)用將會(huì)用到各種各樣的節(jié)能技術(shù),也就會(huì)用到種類豐富的電子元器件。本文我們將圍繞貿(mào)澤電子官網(wǎng)在售的、優(yōu)秀的電子元器件展開,看看哪些類型的元器件將會(huì)在“雙碳”進(jìn)程中發(fā)揮重要作用和價(jià)值。

          能夠快速部署的低功耗物聯(lián)網(wǎng)很關(guān)鍵

          如上所述,通過智能物聯(lián)來實(shí)現(xiàn)降能增效,已經(jīng)成為各行各業(yè)未來發(fā)展的趨勢(shì)和共識(shí)。以前,建筑、工業(yè)、交通等領(lǐng)域的設(shè)備存在能耗數(shù)據(jù)不完整、信息獨(dú)立等問題,不僅管理難度很大,且存在明顯的能源浪費(fèi)問題。物聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)很好地解決了這個(gè)問題,通過對(duì)數(shù)據(jù)的采集、存儲(chǔ)、傳輸、分析和決策,做到能源管理的可視化、信息化,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。

          物聯(lián)網(wǎng)方案架構(gòu)大致分為三層,分別是應(yīng)用層、服務(wù)層和網(wǎng)絡(luò)層。其中,應(yīng)用層主要是各種設(shè)備,然后是設(shè)備互聯(lián)組成的系統(tǒng);服務(wù)層又分為建模服務(wù)層和通信基礎(chǔ)服務(wù)層,主要是用于實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)應(yīng)用方案的構(gòu)建,包括網(wǎng)絡(luò)、底層協(xié)議和硬件等;網(wǎng)絡(luò)層顧名思義就是提供設(shè)備間互聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)通訊。

          通過上述部署,就能夠打破原有系統(tǒng)內(nèi)的信息孤島問題,實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一部署和統(tǒng)一管理,然后找到關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)逐步優(yōu)化系統(tǒng)的能耗。

          當(dāng)然,在具體的方案開發(fā)過程中,有兩點(diǎn)是非常重要的:在設(shè)備之間額外加入的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)需要具備低功耗的屬性,以此避免給系統(tǒng)造成額外的能耗負(fù)擔(dān);物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)需要具備易于開發(fā)的特性,防止新增加的系統(tǒng)出現(xiàn)二次信息孤島的情況。

          針對(duì)這兩點(diǎn),我們以貿(mào)澤電子官網(wǎng)在售的一款無線MCU來展開說明。該器件來自制造商Texas Instruments(TI),貿(mào)澤電子官網(wǎng)上該器件的料號(hào)為CC2652P74T0RGZR。

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          圖2:CC2652P74T0RGZR

          (圖源:貿(mào)澤電子)

          CC2652P74T0RGZR是一款多協(xié)議無線MCU,屬于TI SimpleLink MCU平臺(tái)的一部分。該器件支持的協(xié)議包括Thread、Zigbee、Matter、藍(lán)牙5.2低功耗、IEEE 802.15.4、支持IPv6的智能對(duì)象(6LoWPAN)、TI 15.4-Stack(2.4GHz)和通過動(dòng)態(tài)多協(xié)議管理器(DMM)驅(qū)動(dòng)器實(shí)現(xiàn)的并發(fā)多協(xié)議,因此能夠適用于豐富的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景。

          CC2652P74T0RGZR在低功耗和穩(wěn)定性方面做了針對(duì)性增強(qiáng)。該器件具有系統(tǒng)性低功耗性能,支持3.10mA有源模式,運(yùn)行CoreMark時(shí)的功耗表現(xiàn)為65μA/MHz。在保持144KB RAM時(shí),具有0.9μA的低待機(jī)電流。該器件還支持0.1μA關(guān)斷模式,可設(shè)置引腳喚醒。

          另外,CC2652P74T0RGZR還具有基于Arm Cortex-M0打造的4KB SRAM的自主MCU,作為超低功耗的傳感器控制器,能夠快速喚醒進(jìn)入低功耗運(yùn)行,完成采樣、存儲(chǔ)和處理傳感器數(shù)據(jù)的工作。這款傳感器控制器2MHz模式下為29.2μA,24MHz模式下為799μA。

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          圖3:CC2652P74T0RGZR系統(tǒng)框圖

          (圖源:TI)

          CC2652P74T0RGZR能夠長(zhǎng)期保證物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。該器件具有低SER(軟錯(cuò)誤率)FIT(時(shí)基故障),可延長(zhǎng)運(yùn)行壽命。同時(shí),器件內(nèi)搭載的SRAM奇偶校驗(yàn)功能始終開啟,可更大程度地降低因潛在輻射事件導(dǎo)致的損壞風(fēng)險(xiǎn)。TI制定了產(chǎn)品生命周期政策,以保證包括CC2652P74T0RGZR在內(nèi)的產(chǎn)品能夠擁有10至15年或者更久的產(chǎn)品生命周期。

          當(dāng)然,在保證低功耗和耐久性的同時(shí),CC2652P74T0RGZR并沒有犧牲系統(tǒng)性能和易用性。該器件擁有功能強(qiáng)大的48MHz Arm Cortex-M4F處理器、704KB閃存程序存儲(chǔ)器和256KB ROM。具有高效的內(nèi)置PA,在2.4GHz頻帶中TX支持+10dBm(21mA)和+20dBm(101mA)的輸出功率。CC2652P7的接收靈敏度為-104dBm(對(duì)于125kbps的低功耗藍(lán)牙編碼PHY)。

          作為SimpleLink MCU平臺(tái)的一部分,CC2652P74T0RGZR的易用性也是毋庸置疑的。這一MCU平臺(tái)包括Wi-Fi、低功耗藍(lán)牙、Thread、Zigbee、Wi-SUN、Amazon Sidewalk、MIOTY、Sub-1GHz MCU和主機(jī)MCU。CC2652P74T0RGZR具體屬于可擴(kuò)展產(chǎn)品系列(閃存為32KB至704KB)的一部分,具有引腳對(duì)引腳兼容的封裝選項(xiàng)。

          通過CC13xx和CC26xx軟件開發(fā)套件(SDK)及SysConfig系統(tǒng)配置工具,SimpleLink MCU平臺(tái)內(nèi)的器件可支持靈活的遷移。此外,豐富的軟件棧、應(yīng)用示例和SimpleLink Academy培訓(xùn)課程則能夠幫助用戶大幅縮短開發(fā)周期。

          基于上述優(yōu)勢(shì)性能,電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、樓宇自動(dòng)化、零售自動(dòng)化、個(gè)人電子產(chǎn)品和醫(yī)療應(yīng)用等領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)用戶,都能夠享受CC2652P74T0RGZR帶來的低功耗無線通信和高級(jí)傳感功能。

          能耗精準(zhǔn)檢測(cè)讓高耗能設(shè)備無所遁形

          系統(tǒng)部署完成之后,工作并沒有結(jié)束,此后物聯(lián)網(wǎng)方案實(shí)際上還是處于一個(gè)動(dòng)態(tài)的優(yōu)化過程中,其中一個(gè)監(jiān)測(cè)和優(yōu)化項(xiàng)就是功耗。

          在“雙碳”目標(biāo)下,各行業(yè)部署物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)并非只是簡(jiǎn)單地讓設(shè)備聯(lián)網(wǎng),還需要具備很多智能化的能力,進(jìn)而在整個(gè)大系統(tǒng)下打造很多小系統(tǒng),包括基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)的能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。

          能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng)目前已經(jīng)非常成熟,比如在智能工廠里,空調(diào)、通風(fēng)、照明、產(chǎn)線設(shè)備等基本都會(huì)被監(jiān)測(cè),然后通過云平臺(tái)對(duì)各類型設(shè)備進(jìn)行精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)和分析,以持續(xù)性降低系統(tǒng)運(yùn)行的成本,實(shí)現(xiàn)降能增效的目標(biāo)。

          目前,在物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中,能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的部署已經(jīng)非常深入,細(xì)節(jié)到每一個(gè)子系統(tǒng)都會(huì)被監(jiān)測(cè)到,那么這其實(shí)是非常考驗(yàn)系統(tǒng)內(nèi)元器件的能力的。接下來,我們?yōu)榇蠹彝扑]一款適用于低功耗系統(tǒng)監(jiān)視的高精度電壓檢測(cè)器,同樣是來自制造商TI,貿(mào)澤電子官網(wǎng)上該器件的料號(hào)為TPS37AB7806FDSKRQ1。

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          圖4:德州儀器TPS37xx低功耗高精度電壓檢測(cè)器(圖源:貿(mào)澤電子)

          TPS37AB7806FDSKRQ1是一款低功耗、高精度、小型化的雙通道電壓檢測(cè)器。該器件上的SENSE1和SENSE2引腳在輸入時(shí)具有滯后特性,可抑制短小毛刺脈沖,從而確保輸出操作穩(wěn)定而無錯(cuò)誤觸發(fā)。

          TPS37AB7806FDSKRQ1提供可調(diào)感測(cè)的輸入特性,通過搭配一個(gè)外部電阻分壓器配置來實(shí)現(xiàn)。具體表現(xiàn)為,當(dāng)SENSE1或SENSE2輸入上的電壓低于下降閾值時(shí),OUT1或OUT2相應(yīng)降為低電平。當(dāng)SENSE1或SENSE2上升到高于上升閾值時(shí),OUT1或OUT2相應(yīng)變?yōu)楦唠娖健?/p>

          TPS37AB7806FDSKRQ1具有2μA(典型值)的超低靜態(tài)電流,能夠提供一套精準(zhǔn)、高精度且節(jié)省空間的電壓檢測(cè)解決方案,適用于低功耗系統(tǒng)監(jiān)視。

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          圖5:TPS37AB7806FDSKRQ1典型應(yīng)用電路

          (圖源:TI)

          除了應(yīng)用于DSP、微控制器和微處理器等系統(tǒng)電路的低功耗系統(tǒng)監(jiān)視,TPS37AB7806FDSKRQ1還可用于便攜式醫(yī)療設(shè)備、樓宇自動(dòng)化、固態(tài)硬盤、便攜式充電設(shè)備等領(lǐng)域。同時(shí),TI TPS37xx-Q1系列通過了AEC-Q100認(rèn)證,也可用于汽車應(yīng)用。

          低待機(jī)功耗物聯(lián)網(wǎng)方案是大勢(shì)所趨

          在“雙碳”目標(biāo)下,致力于低功耗設(shè)計(jì)的元器件一方面是要降低系統(tǒng)的運(yùn)行功耗,另一方面也要延長(zhǎng)系統(tǒng)的待機(jī)時(shí)長(zhǎng),并以極低的功耗讓系統(tǒng)進(jìn)入待機(jī)狀態(tài)。從物聯(lián)網(wǎng)的角度來講,系統(tǒng)并非時(shí)時(shí)都在進(jìn)行外部通信,很多時(shí)候系統(tǒng)一直都在等待觸發(fā)電源的指令,不執(zhí)行任何功能,這個(gè)時(shí)候降低待機(jī)功耗對(duì)降低系統(tǒng)總功耗幫助巨大。

          就以MCU來說,很多時(shí)候?yàn)榱私档痛龣C(jī)功耗,MCU在待機(jī)狀態(tài)下不僅是CPU停止工作,程序狀態(tài)字PSW累加器、ACC以及全部的通用寄存器等通常都會(huì)被凍結(jié)以降低待機(jī)功耗。同時(shí),外圍的配套電路也需要做配合。

          下面介紹的這款器件便是用于打造極低待機(jī)功耗的設(shè)備,來自制造商ROHM Semiconductor,貿(mào)澤電子官網(wǎng)該器件的料號(hào)為BD9B500MUV-E2。

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          圖6:BD9B500MUV-E2

          (圖源:貿(mào)澤電子)

          BD9B500MUV-E2是ROHM Semiconductor BD9x集成式MOSFET DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器中的一款。該系列器件是內(nèi)置功率MOSFET的同步降壓開關(guān)穩(wěn)壓器,提供從1A至6A的電流范圍,采用恒定導(dǎo)通時(shí)間控制系統(tǒng),提供快速瞬態(tài)響應(yīng),從而實(shí)現(xiàn)了低電感下的高振蕩頻率。這些器件采用原始的恒定導(dǎo)通時(shí)間控制方法,輕負(fù)載時(shí)的功耗較低。

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          圖7:ROHM Semiconductor BD9x集成式MOSFET DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器典型應(yīng)用電路

          (圖源:ROHM Semiconductor)

          綜合上述性能優(yōu)勢(shì),ROHM Semiconductor BD9x集成式MOSFET DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器非常適合打造需要極低待機(jī)功耗的設(shè)備,待機(jī)電流為0μA(典型值)至10μA(極大值)。同時(shí),該系列器件提供豐富的保護(hù)功能,包括過流保護(hù)、短路保護(hù)、熱關(guān)斷保護(hù)、欠壓閉鎖保護(hù)等。

          在“雙碳”目標(biāo)下

          物聯(lián)網(wǎng)未來大有可為

          上述內(nèi)容主要圍繞應(yīng)用端做分析,實(shí)際上正如開篇提到的,在能源供給一側(cè),物聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值也是不可估量的。國(guó)際能源署在新的《可再生能源市場(chǎng)更新報(bào)告》中指出,由于政策支持、化石燃料價(jià)格上漲、太陽能和風(fēng)能發(fā)電項(xiàng)目的積極推進(jìn),預(yù)計(jì)2023年全球可再生能源裝機(jī)容量將新增1/3,明年全球可再生能源發(fā)電量將繼續(xù)增長(zhǎng)。

          借助能源供應(yīng)端和市場(chǎng)應(yīng)用端巨大的需求,未來的物聯(lián)網(wǎng)方案部署空間是巨大的,同時(shí)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)也會(huì)成為能源供給中的關(guān)鍵技術(shù),進(jìn)而幫助各個(gè)行業(yè)完成自己的“雙碳”目標(biāo)。



          關(guān)鍵詞: Mouser 物聯(lián)網(wǎng)

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