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持续能量采集器和安森美半导体的低功耗射频技术填补用于物联网的环境和加速度计传感器的缺口

放大字体 缩小字体 发布日期:2021-03-16 16:07:33   浏览次数:110


图17显示了在传感器测量事件期间电路板的电流消耗,随后是测量数据的公告。 在此事件期间,总共使用了60 _J的能量来测量传感器数据并公布结果。 如果没有安排传感器测量,而电路板仅做公告,则能耗降低到20 _J。

持续能量采集器和安森美半导体的低功耗射频技术填补用于物联网的环境和加速度计传感器的缺口

图17.传感器测量和公告发布的典型操作周期

(3 V电源,公告间隔设置为1 s,在每个公告间隔期间都进行传感器测量)

接收信标数据

RSL10太阳能电池多传感器板公告的传感器数据作为制造商的广告包特定数据及蓝牙低功耗标志和板的完整本地名称的一部分。 这允许访问所有设备的传感器数据,这些设备将制造商特定的数据公开给应用程序,包括Android和IOS设备。

在这种情况下,将RSL10 USB软件狗(RSL10-USB-001-GEVK)连接到主机PC,以显示捕获的传感器数据。 使用带有Python绑定的RSL10 USB软件狗和随附的软件蓝牙低功耗Explorer来创建简单的脚本,该脚本扫描附近的蓝牙低功耗设备,并在它们具有匹配的广告数据时显示传感器数据。

持续能量采集器和安森美半导体的低功耗射频技术填补用于物联网的环境和加速度计传感器的缺口

图18.显示的RSL10 USB软件狗捕获的传感器数据

总结

通过该参考平台,安森美半导体已证明完全有可能制造出一种低成本、小尺寸传感器节点,完全由太阳能供电,具有的功能包括持续传感器监视和数据传输到云网关。 多个用例将大大得益于RSL10太阳能电池多传感器平台的新技术和功能,包括智能楼宇、城市管理和移动健康。开发人员使用该平台创建新的创新传感器设计,可填补实施数十亿个智能传感器所产生的能源需求缺口,从而帮助彻底变革物联网。

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