ציוד נתונים סלולארי (DAQ) הוא עמוד השדרה של מדידות שדה ניטור סביבתי, הערכה ארגונית, בדיקות תעשייתיות, ומשלחת מדעית.בניגוד להגדרות מעבדה, מערכות DAQ הניידות חייבות לפעול באופן אמין בתנאים בלתי צפויים - לעתים קרובות קילומטרים מן המפלט הקרוב ביותר - ביצוע שיקולי כוח לא רק נוחות אלא גם שימוש קריטי בעיצוב נייד מוביל למשימות מחוסמות, קבוצות נתונים מושחתות, ונפחות, באסטרטגיות של ניהול חומרה, עיצוב קפדניות, עיצוב, עיצוב, עיצוב קפדניות, עיצוב, עיצוב קפדניות, תכנון קפדני, עיצוב קפדני, עיצוב קפדני, עיצוב קפדני, עיצוב יעיל ביותר, עיצוב קפדניות, עיצוב קפדני, עיצוב קפדני, תוכניות חישוביות, עיצוב קפדניות, עיצוב קפדניות, עיצוב קפדניות, עיצוב קפדניות, עיצוב קפדניות, עיצוב קפדניות, עיצוב קפדניות, עיצוב קפדניות, תכנון, עיצוב קפדניות, תכנון קפדניות, תוכניות חישוביות, תוכניות חומרה, עיצוב קפדניות, עיצוב קפדניות, עיצוב קפדניות, עיצוב קפדניות, עיצוב קפדניות, עיצוב קפדניות, עיצוב קפדניות, עיצוב קפדניות, עיצוב קפדניות, עיצוב קפדניות, עיצוב קפדניות, עיצוב קפדניות, עיצוב קפדניות, עיצוב קפדניות, עיצוב קפדניות, עיצוב קפדניות, עיצוב קפדני

החשיבות האסטרטגית של ניהול כוח ב- Portable DAQ

ניהול חשמל ב DAQ הנייד משתרע הרבה מעבר ל"לעשות את הסוללה עוד יותר" זה משפיע ישירות על איכות הנתונים, אמינות המערכת, ואת הכדאיות של פריסות לטווח ארוך ללא השגחה. תקציב כוח מנוהל גרוע יכול להציג רעש לתוך קו החזית האנלוגי רגיש, לגרום מערכות מוקדמות לאפסות בטמפרטורות קרות, או לכפות מהנדסים להחליף סוללות בסביבה מסוכנת.

לדוגמה, מערכת ניטור רטט על גשר מרוחק עשוי להיות צורך מדגם 10 kHz רק כאשר התנועה כבדה נוכח.ללא ניהול כוח אינטליגנטי, המערכת תרוקן את הסוללה שלה שעות.עם טכניקות מתאימות, אותה המערכת יכולה לפעול במשך שבועות.העקרונות שנדונו להלן חלים על מכשירים מתקדמים של DAQ ומסחר מחוץ לאלף (COTS) המשמשות בשטח.

סוללות טכנולוגיה מימון עבור DAQ Systems

בחירת הכימיה הנכונה של הסוללה היא הבסיס של כל מערכת חשמל ניידת.ההחלטה תלויה בפרופיל עומס, טווח טמפרטורה, מחזורי טעינה מחדש, ומשקל הניתן.

Lithium-based Chemistries: Li-ion and LiFePO4

סוללות Lithium-ion (Li-ion) מציעות צפיפות אנרגיה גבוהה וטעינה עצמית נמוכה, מה שהופך אותם אידיאליים עבור רוב יישומי DAQ הניידים.עם זאת, הם דורשים ניהול מטען זהיר כדי למנוע בריחה תרמי. Lithium ברזל פוספט (LiFePO4) מספק יציבות תרמית גדולה יותר וחיי מחזור ארוכים יותר בעלות של צפיפות אנרגיה נמוכה במקצת - סחר משתלם עבור פריסות חיצוניות חשופים לטמפרטורות קיצוניות.

לשימוש קריטי במשימת, להימנע מחבילות Li-ion של כיתה הצרכנים ללא מעגלי הגנה משולבים. במקום זאת, לציין סוללות עם מערכות ניהול סוללות בנויות-in סוללות (BMS) כי לפקח על מתח התא, הנוכחי והטמפרטורה. BMS גם מבטיח טעינה מאוזנת, אשר מרחיבה את חיי החבילה.

אפשרויות (Non-Rechargeable)

עבור חיישנים אולטרה-נמוך או משרות קצר-טווח, ליתיום ראשוני thionyl chloride (Li-SOCl2) תאים מציעים יכולת יוצאת דופן וטעון עצמי נמוך מאוד - עד 10 שנים חיי מדף, עם זאת, הם לא יכולים לספק זרמי הדופק גבוהים, כך שהם עובדים הכי טוב במכשירים שמושכים מיקרו-אמפים בעמידה.

קישור חיצוני:0 (Analog Devices) – בחירת הסוללה הנכונה עבור אינסטרומנטל ה- Portable 1

תכנון חשמל גבוה

הנתיב מסוללה ועד מעגלי רכישת נתונים חייב לאבד את האנרגיה הקטנה ככל האפשר. הרגולטורים קואר הם פשוטים ושקטים אבל לזרוק מתח עודף כמו חום. Switch-mode כוח אספקה (בגד, דחיפה, buck-boost) להשיג יעילות מעל 90% והם חיוניים לתכנוןים מופעלים סוללות.

שימוש ב-Lo-Quiscent-Current Regulators

גם כאשר DAQ הוא במצב שינה, זרם ה-Iq של אספקת החשמל ממשיך לרוקן את הסוללה.בחר הרגולטורים עם Iq בטווח המיקרו-אמפ. המודרנית ניהול הכוח של ICs מיצרנים כמו Texas Instruments ומקסימה הצעה משולבת Iq מתחת 1 μA ועדיין מספק כמה מאות מ"מ כאשר פעיל.

דוגמה: ה- TPS62840 מ-TI מתגאה ב- Iq של 60 nA בלבד במבצע עומס אור, אך עדיין יכול לספק עד 800 mA. Switching הפסדים בעומס נמוך מאוד מצטמצם באמצעות מתודולוגיה הדופק (PFM) תוכניות בקרה.

Power Sequencing and Rail Optimization

מערכות DAQ רבות דורשות מספר רב של מסילות מתח - אנלוגיה (±5 V, 3.3 V), דיגיטלית (1.8 V, 3.3 V), ואולי מתח הטיה גבוה יותר (למשל, 48 V עבור מיקרופון mMS או חיישנים ⁇ electric) ריצוף הרכבות האלה מונע רמות ttch-up ולהפחית את ה- LDOCs עם רצף מובנה, או יישום פשוט של שרשרת מבוססת trot יכול להיות נקי לאחר Cultextexer.

קישור חיצוני:0 (Texas Instruments) - Power Management ReviewFLT 1

יישום מצבי כוח-חיסכון ביעילות

מיקרובקרים מודרניים ו- DAQ ASICs כוללים מספר מצבי שינה.האמנות היא לבחור את מצב השינה העמוק ביותר שעדיין מאפשר התעוררות בזמן ללא אובדן הקשר.

מדינת שינה Hierarchy

  • (ב) ⁇ :0) , ; ⁇ : ⁇ : ⁇ : ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ,0) אור שינה: ⁇ 1 (ה-CPU) עצר, ה- RAM נשמר, התעוררה מהירה - מאות מיקרוA.
  • (ב) [ה]: [ה], [ה], [ה], [ה], [ה],] [ה], [ה], [ה],], [ה],], [ה], [ה], [ה], [ה],], [ה], [ה],], [התחילה], [ה], [ה], [ה],], [ה],], [ה], [ה],], [ה], [ה],], [ה], [ה], [ה]
  • (ב) ,0) ,(ב) ,(ב) ,התקן כולו מופעל; החל מ- איפוס - טווח NA עבור מעגלים פיקוחיים.

השתמש בשינה העמוקה ביותר האפשרית עבור תקופות לא פעיל הארוך ביותר.לדוגמה, תחנת מזג אוויר מדי 10 דקות יכול לבלות 99.9% מהזמן שלה בשינה עמוקה, צריכת 5 מיקרוA, ולאחר מכן להתעורר 0.1% ממחזור החובה ב 50 מ"א.הזרם הממוצע הוא פחות מ -100 מיקרוA, המאפשר חודשים של ניתוח מתא ליון קטן.

טכניקות של Wake-Up

  • (FLT:0)Timer-based: 1FLT:1 RTC אזעקה מתעוררת המערכת במרווחים קבועים.רוב המיקרובקרים בנו 32 kHz oscillators עם סחף נמוך.
  • (FLT:0) מונע: 1FLT להפריע חיצוני מחיישנים, גלאי תנועה, או מפרשים יכולים להעיר את המערכת רק כאשר נתונים משמעותיים קיימים.
  • (FLT:0) מתעורר ללא תנאי:FLT:1 עבור מערכות מורשת, מקלט רדיו בעוצמה נמוכה (למשל, BLE או LoRa) יכול להישאר במצב של sniff ולעיר את המעבד הראשי רק כאשר צו הפיקוד או בקשת נתונים מגיע.

אופטימיזציה של איסוף נתונים ו- Transmission Intervals

איסוף נתונים גולמי הוא הצרכן הגדול ביותר של מערכות DAQ. כל מדגם שנלקח וכל עלות מועברת עולה אנרגיה.אסטרטגיות הדגימה החכם מגבילות את הכוח תוך שמירה על מידע.

שיעורי הנפיחות

במקום להתקוצץ בקצב קבוע, להתאים את התדירות המבוססת על מאפיינים של אותות.אם הפרמטר המדוייק יציב (למשל, טמפרטורה בסביבה מבוקרת), מדגם פעם לדקה. במהלך טרנסים (למשל, עלייה בלחץ בצנרת), עלייה של עד כמה מאות דגימות לשנייה. ליישם סף פשוט: כאשר הגלאי או הערך המוחלט עולה על פני מגבלת, הדגימה, ואז שיעור נמוך ליישב לאחר ירידה.

טכניקה זו מויישמת לעתים קרובות עם קופרציה אנלוגית בעלת כוח נמוך, אשר מעירה את ADC משינה רק כאשר האות משתנה. ⁇ רבים של ⁇ DAQ נבנות-במתאים עם מתחי התייחסות הניתנים לתוכנה.

ריכוז נתונים ודימום

העברת נתונים גולמיים על קישורים אלחוטיים (LoRa, BLE, Wi-Fi) היא אנרגיה-intensive. A LoRa Pack חפיסת שידור יכול לעלות עד 500 מ"מ של זרם פעיל. על ידי דחיסת נתונים על הסיפון (למשל, באמצעות דלה, דחיסה ללא הפסד כמו gzip, או פשוט אחסון סיכומים סטטיסטיים), אתה להפחית את מספר החבילות.

לדוגמה, במקום לשלוח 100 מקרי קריאה באופן אישי, לאסוף אותם לתוך חבילה אחת עם דקות, מקס, ממוצע, ופעמים. המקלט יכול לשחזר את המגמה עם הרבה פחות שידורים, חיתוך אנרגיית רדיו עד 90%.

בחירת אנרגיה-Efficient Components

תקציב הכוח מתחיל בבחירת רכיב.כל שבב בשרשרת האותות - חיישן, מגבר, ADC, התייחסות, מעבד, זיכרון ורדיו - תורם לסך הכל.

חיישן כוח נמוך ו-Destion Conditioning

  • (FLT:0 חיישנים שלMEMS:FLT:1 , MEMS Accelerometers, gyroscopes, וחיישנים לחץ יש זרמי עמידה בטווח nanoamp ו זרמים פעילים מתחת 1 mA. ADXL345 ממכשירי Analog, למשל, צורכת 23 מיקרוA למדידה עם קצב נתונים של 100Hz.
  • (FLT:0) מגברי תפעול:FLT:1 ; בחרו דגימות עם זרם נמוך, כגון TLV9061 (600 nA לערוץ) עבור יישומים רוחב פס נמוך, מגברי מיקרו-כוח כמו AD8237 (130 μA) לשמר את האותות ללא ניקוז הסוללה.
  • (FLT:0) מכונים מומרים דיגיטליים (ADCs): FLT:1 נספח הסתברותי להירשם (SAR) ADCs לשלוט DAQ נייד בשל הכוח הנמוך שלהם במהירויות בינוניות. ADS11 מ- TI צורכת רק 150 מיקרוA בדגימות 860 לשנייה.

מעבד וזיכרון בחירה

מיקרובקר עם מצבי כוח אולטרה-נמוך בשפע.סדרה STM32L4 מציעה מצבי שינה מרובים, עד 40 nA בסגורה.עבור משימות תובעניות יותר חישוביות, ARM Cortex-M33 ליבות עם FPU יכול לרוץ בעשרות μA / MHz. אל תבחן את המעבד: 200 M CPU פועל decimation עשוי להיות מסנן נמוך או יעיל יותר.

קישור חיצוני: 0 (STMicroelectronics) STM32L4 Ultra-Low-Power MCUsssveFLT 1

שיקולים רדיו

שידור אלחוטי הוא לעתים קרובות הצרכן הכוח הגדול ביותר. LoRa (טווח ארוך) מודולים כמו SX1276 לצרוך בערך 20 mA במהלך שידור ו 1.2 μA בשינה. Bluetooth Low Energy (BLE) מודולים כגון NRF52840 יכול לשדר חבילה באמצעות פחות מ 5 mA עבור כמה מילימטרים. Wi-Fi הוא הקיבולת הגבוהה ביותר; להשתמש רק כאשר רוחב פס גבוה נדרש הוא תשלום וניתן לעתים קרובות להעביר את התרחישים של אנרגיה גבוהה.

ניהול תרמית ושיקולים סביבתיים

יעילות כוח לעתים קרובות להתבטא חום.במתח נעול, נייד, חום יכול להעלות טמפרטורות פנימיות, עלייה של טעינה עצמית סוללה ואולי מעל דירוגים רכיב.

עיצוב החלפה ו Enclosure

  • להבטיח רכיבי חשמל (מכשיר רגולטורים, בקרים מטען סוללות) ממוקמים ליד הקיר המתחם או על מטוס נחושת מכוס חום.הרומאל באמצעותם יכול לנהל חום אל פני השטח אם הוא מתכת.
  • עבור עומסים בעלי עוצמה גבוהה (למשל, רדיו משדר ב-1 W), לשקול שימוש בשכיור חום קטן או מפלט תרמי.אבל להימנע ממעריצים פעילים בציוד נייד – הם אוכלים כוח, יוצרים רעש, אוספים אבק.
  • אם המכשיר יהיה פרוס באור השמש הישיר, לבחור מתחם עם ציפוי רפלקטיבי לשקול חומרי שינוי שלב לספוג ספייק טמפרטורה.

סוללות ומיזוג

סוללות Li-ion לא צריך להיות מואשם מתחת 0 מעלות צלזיוס. חלק מערכות ניהול סוללות כוללות תנורים פנימיים כי חם את החבילה לפני הטעינה, באמצעות כמות קטנה של כוח מן הסוללה עצמה.עבור סביבות קרות מאוד ( ° C או מתחת), להשתמש תאים LiFePO4 שיש להם ביצועים גבוהים יותר של טמפרטורה נמוכה, או מבודדים את תא הסוללה ואת החותם נגד לחות.

בטמפרטורות קיצוניות וגבוהות (מעל 45 מעלות צלזיוס) מאיצה את ההידרדרות.ליישם חיישן טמפרטורה ליד הסוללה; אם הוא עולה על 55 מעלות צלזיוס, להפחית את זרם המטען או להודיע למפעיל להעביר את המכשיר לצל.

אסטרטגיות של עוצמה

עיצוב החומרה הטוב ביותר הוא בזבוז ללא קושחה אינטליגנטית אשר מנהלת את תקציב החשמל בזמן אמת.

דינמי וולט ותדירות גבוהה Scaling (DVFS)

מיקרו-בקרים רבים מאפשרים למתח הליבה ומהירות השעון להיות מופחת כאשר ביצועים מלאים לא צריך.לדוגמה, S32 פועל ב 80 MHz עשוי לצרוך 20 mA, אבל ב 16 MHz ומתח ליבת נמוך יותר הוא טיפות מתחת 5 mA. כאשר DAQ הוא רק עיבוד בדיקת סף פשוטה, CPU יכול לרוץ בשבריר של המהירות המקסימלית שלו.

כוח היקפי GING

לכבות את כל החומרים המשתנים שאינם בשימוש.אם accelerometer אינו נדרש בזמן שהמערכת היא נתוני טמפרטורה של טמפרטורות, כוח מטה את הרכבת שלה באמצעות מתג MOSFET. מיקרובקרים רבים יש רישומים שעון היקפיים כי באופן מיידי להשבית את ADC, SPI, I2C, ו בלוקים USB להשתמש בהם באופן אגרסיבי.

כוונון חובה Cycling

מחזור חובה קבוע (למשל, להתעורר כל 60 שניות ל -100 מ"ס) קל ליישם אך לבזבז זמן רב של חוסר פעילות. במקום, ליישם מחזור הסתגלות: לאחר מדידה, אם הנתונים לא השתנו באופן משמעותי, להכפיל את מרווח השינה עד מקסימום מוגדר מראש (למשל, 10 דקות) אם שינוי משמעותי מתרחש (הצבת קבוצה של hysteresis), כדי לקצר את המינימום, לפעמים, המכונה "מגבלה" על ידי הגבלת זמן, "לח" (למשל," (למשל," (למשל, 10 דקות) של מחזור זמן קצר יותר, "לח," (למשל," (למשל, "לחמת" (למשל," (למשל," (למשל, 10 דקות) אם שינוי משמעותי, 10 דקות) אם שינוי משמעותי מתרחש שינוי משמעותי, אם שינוי משמעותי מתרחש באופן קבוע, אם שינוי משמעותי, אם שינוי משמעותי מתרחש שינוי משמעותי, אם שינוי משמעותי מתרחש באופן קבוע, אם שינוי משמעותי, אם שינוי משמעותי מתרחש באופן קבוע, אם שינוי משמעותי מתרחש באופן קבוע, אם שינוי משמעותי מתרחש באופן קבוע, אם שינוי משמעותי, אם שינוי משמעותי מתרחש, אם שינוי משמעותי מתרחש, אם שינוי משמעותי מתרחש, אם שינוי משמעותי מתרחש, אם מתרחשת, אם שינוי משמעותי מתרחש, אם שינוי משמעותי מתרחש, אם מתרחשת, אם שינוי משמעותי, אם שינוי משמעותי, אם מתרחשת,

עקבו אחרי Interrupt-Driven Data Logging

בדיקת חיישנים מבזבזת אנרגיה כי המעבד נשאר פעיל בעת ההמתנה להמרות. השתמש בחומרה להפריע להשלמת האות. לדוגמה, חיישן טמפרטורה דיגיטלית כמו BME280 יכול להיות מוגדר כדי לגרום הפרעה על המארח כאשר מדידה מוכן. MCU נשאר בשינה עמוקה עד זה להפריע שריפות.

מקורות גיבוי וחילופה

גם עם היעילות הטובה ביותר, סוללות הן סופיות.עבור מתקנים לטווח ארוך, לשקול תוספת עם מקורות מתחדשים או אדריכלות היברידית.

השמש

לוחות פוטו-וולטאיים קטנים (למשל, 5 W, 12 V) יחד עם מעקב מקסימלי נקודת כוח (MPPT) המטען בקר יכול לשמור על סוללה לי-יון שטופלה ללא הגבלת זמן תחת אור השמש המתון.המפתח הוא לגודל הלוח כך שהאנרגיה היומית הממוצעת של טעינה עולה על צריכת האנרגיה של DAQ בתוספת טעינה עצמית.

אנרגיה מ-Vermoelectric

בהגדרות תעשייתיות, אנרגיית רטט ניתן לקצור באמצעות טרנסנפורמטיביים.עבור יישומים כמו ניטור מנוע פועל, מיקרו-גן יכול לייצר מאות מיקרו-וואט - מספיק כדי לכפות על חיישן בעוצמה נמוכה. גנרטורים הירומאלקטריים (TEGs) להמיר את הטמפרטורות שונות לחשמל.אלה הם רק לעתים רחוקות המקור העיקרי אבל יכול להאריך את חיי הסוללה על ידי מתן מטען.

חשמל נייד בנקס ו-Hot-Swap Batteries

עבור טכנאי שדה, בנקים כוח עם USB-C PD (Power Delivery) תפוקת DAQ בין קמפיינים מדידה. עם זאת, באמצעות בנק כוח כמקור האנרגיה העיקרי מציג חוסר יעילות עקב המרה כפולה (סוללת בנק כוח ל-5 V, ולאחר מכן הרגולטור של המכשיר שלך ל- 3.3 V). גישה טובה יותר היא להשתמש ערכות סוללות חלופיות כי ישירות להתחבר למערכת הכוח של DAQ עצמו למנוע חיבור לאחור.

מעקב אחר בריאות הסוללה ומדינת הטעינה

אתה לא יכול לנהל את מה שאתה לא מודד. Include מעגלים כדי לפקח על מתח סוללה, טמפרטורה, הנוכחי. דלק מד ICs (למשל, ה- MAX17201 או TI BQ27441) לספק מצב מדויק של טעינה (SoC) באמצעות ספירת קוטולמב ואלגוריתמים מבוססי מתח. מידע זה מאפשר קושחה להתאים את צריכת החשמל: כאשר SoC טיפות מתחת 20%, המערכת יכולה להפחית את רמות הקרינה ללא פגע, ובסופו של אבטחה, ובסופו של אבטחה מתרחשת בסופו של דבר, ובסופו של דבר, ירידה של דבר, ירידה של דבר, ירידה של אבטחה, ירידה של אבטחה, ירידה של אבטחה, ירידה של אבטחה, ירידה של אבטחה, ואלגוריתמית, ירידה של אבטחה, ירידה של אבטחה, ירידה של אבטחה, ואלגוריתמית, ירידה של אבטחה, ירידה של נתונים, ירידה של אבטחה, ירידה של אבטחה, ירידה של אבטחה, ירידה של אבטחה, ואלגוריתמים, ירידה של אבטחה, ירידה של אבטחה, ירידה של אבטחה, ובסופו של אבטחה, ירידה של אבטחה, ואלגוריתמים, ירידה של אבטחה, ירידה של אבטחה, ואלגוריתמית, ובסופו של אבטחה, ירידה של אבטחה, ירידה של אבטחה, ובסופו של אבטחה, ירידה של אבטחה, ירידה שלבסוף מתרחשת בסופו של אבטחה נמוכה יותר מחוסמת, ירידה

קידוד סוללות כחלק מפלט DAQ. מהנדסים על הקרקע יכול לחזות מתי יהיה צורך בשינוי סוללה, צמצום זמן השבתה ואת הסיכון של פערי נתונים.

מחקר: פיקוח סביבתי מרחוק

כדי להמחיש עקרונות אלה, שקול את הצומת כי מודד טמפרטורה, לחות וחומר חלקיקים (PM2.5) ביער מרוחק.הפריסת היעד היא שישה חודשים ללא תחזוקה.

  • (ב) ⁇ :0 (ב"ב): 12,000 mAh 4S LiFePO4 Pack עם BMS (נומין 12.8 V, 153.6 Wh).
  • (FLT:0) sensors: 1FLT 1 BME280 (3.3 V, 1 μA שינה, 100 מיקרוA מדי 5 דקות), פלואור ראש S5003 (5V, 100 mA למשך 60 שניות כל שעתיים).
  • (ב) ⁇ :0) ,(ב) ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ,0) ,Radio:veFLT:1 , LoRaמודול (SX1262, 40 mA במהלך 50 מ"ס TX החבילה כל 30 דקות).
  • (FLT:0) Power Supply:veFLT:1 ; tPS62840 ממירב (95% יעילות ב- 3.3 V); 5 V בנפרד עבור PMS5003.
  • [01:0] ,364 20:002,364 20,917 22,113 21,382 17,485 17,485 17,873 17,873 17,485 17,485 17,320 17,320 17,320 17,485 17,320

צריכת האנרגיה היומית הממוצעת לאחר רכיבה על אופניים היא בערך 0.8 Wh. עם 153.6 Wh מאוחסנים, הסוללה לבדה תומכת מעל שישה חודשים ללא שמש נאותה (אפילו ארבע שעות של שמש חלקית ביום), המערכת יכולה לרוץ ללא הגבלת זמן.

מסקנה

ניהול כוח בציוד רכישת נתונים נייד הוא משמעת רב שכבתית המשתרעת על פני כימיה, עיצוב מעגלים, אדריכלות קושחה ותכנון פריסה. על ידי בחירת הכימיה הנכונה סוללה, באמצעות מעברים יעילות גבוהה הרגולטורים, יישום מצבי שינה עמוקים ורכיבה של רכיבה על אופניים, ושילוב אמצעי הגנה סביבתיים, מהנדסים יכולים לבנות מערכות שפועלות באופן אמין במשך חודשים או שנים על תשלום יחיד.

אימוץ שיטות אלה הטובות ביותר אינו דורש טכנולוגיה אקזוטית; רבים זמינים כמו מרכיבים מחוץ לעגל ודורשים רק שילוב מתחשב.התחל עם גיליון של תקציב חשמל להפיץ, ולאחר מכן עיצוב שמרני, לבחון באופן אגרסיבי, ואת זהר. מערכות DAQ הניידות אשר כוח תגליות של מחר יהיה אלה שמנהלים כל מילימטר עם דיוק.

מקור:0 (ב) מוצרים (FLT:0) Analog Devices - Power Management for Portable Instrumentationation