当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件

1 引言

微小的、资源非常有限的无线传感器网络节点是无传感器网络的基本功能单元,担负着信息采集、数据处理、信息传输等重任。

随着MEMS技术、微电子技术、网络技术和计算机技术的进步,逐渐使得无线传感器网络成为现实。研究人员利用嵌入式技术开发出了小型化板级无线传感器网络节点,而这在30年前还仅是一种构想;单片无线传感器网络节点也已经问世,但距离实用仍有相当一段路要走。为了研究无线传感器网络的组网技术和能量管理技术我们采用基于ARM7核的SOC单片机LPC2138开发了一种传感器网络节点(如图1)。

2 节点设计概述

相对于处理器运算速度和功耗提高的幅度而言,电池性能的提高则缓慢许多,使得能量管理成为了无线传感器网络最大的挑战。为了节能无线传感器网络要求节点具有动态电源管理(DPM)功能,在节点空闲时应进入低功耗状态以节省能量。实现DPM功能需要微控制器的支持,由于ARM技术在无线通信领域有着无可比拟的优势,己有超过85%的无线通信设备采用了ARM技术。我们选择了菲利浦公司生产的ARM基高性能、低功耗微控制器LPC2138构建处理单元。

LPC2138提供了完善的DPM支持:具有休眠和掉电两种低功耗状态,可通过外部中断将其唤醒;振荡模式下支持1~30 MHz外部晶体,通过锁相环可使CPU获得高达60 MHz的工作频率,为了节能采用8 MHz晶体;片内外设除了可通过外设功率控制寄存器开启、关闭外,其工作频率亦可通过分频器调整为处理器时钟频率的1/2或1/4。另外,存储加速功能可极大地加快程序的运行速度,提高能量效率。这些使得LPC2138适合应用到具有相当处理能力的低功耗系统中。

为了使节点可用两节AA电池供电,采用升压型DC-DC MAX756构建供电单元。除了升压外MAX756还具有电源监控的功能,当Vin(可通过R1和R3调整)低于1.25 V时,LBO引脚输出低电平、灌电流(如图2)。这虽不能准确给出电池荷电状态(SOC)的多少,却可让传感器节点了解其电池的荷电状态下降到了某种程度,节点不再适合担任较繁重的工作了。由此改变节点的工作状态、降低节点的功耗,达到延长节点使用时间的目的。

数据收发单元采用由Chipcon公司推出的符合ZigBee标准的射频收发芯片构建;传感单元由温度传感器DS1722和光亮度传感器TSL2561组成。通过三级管放大MCU的GPIO驱动能力,实现对它们供电的动态管理。

3 能量管理

无线传感器网络的拓扑结构造成了节点之间能量使用的不平衡性,因此无线传感器网络需要知道各节点电量的使用情况,取得电池的荷电状态并由此转换节点的角色,动态地改变网络的拓扑结构以抵消这种不平衡。因此对于无线传感器网络而言,不考虑电池的状态只是简单地通过DPM技术使节点进入低功耗状态不能使网络范围内能量的使用达到最优,最大程度地延长网络的使用寿命。

3.1 电池模型

电池的荷电状态通常表示为其当前可用容量与额定容量的比,它并不是放电时间和放电电流的线性函数,受到电池固有属性“额定容量效应”和“恢复效应”的影响,为进行电池设计、系统评估、优化电池使用策略,研究人员分别从不同层面提出了多种电池模型。本文采用文献[7]基于马尔可夫过程的电池模型进行研究,该模型通过引入最小可用电荷单元将电池的荷电状态表示为一种离散的瞬态随机过程(如图3)。图中圆圈中的N,N-1,…,1,0表示某一时刻电池的名义容量;qi表示在某个时间段内消耗i个电荷单元的概率。如果起始时电池有N个电荷单元,在某段时间内消耗了3个电荷单元,那么将发生这个事件的概率表示为q3,电池的剩余电荷单元为N-3。

为了描述电池的“恢复效应”该模型根据电池在放电间歇恢复能力的强弱,把电池的恢复能力分为f(f=0,1,…,fmax)个阶段。一个时间步内,电池处于状态j(j=1,2,…,N-1)和f阶段时恢复一个电荷单元的概率为:

式中,gN和gC与电池的恢复能力有关,q0是电池处于闲置状态的概率。给出了恢复概率后,电池在某闲置时间内处于f阶段保持电荷状态不变的概率,可表示为

这种模型相对于偏微分方程描述的电池模型而言,计算量大为减少并且结果也很准确,可快速评估嵌入式系统结构设计对电池状态的影响。但将其用于实时评估无线传感器网络节点荷电状态开销仍过大,因此有必要进一步探索电池建模方面的问题。

3.2 节点功率

具体应用中节点工作电流是评估电池荷电状态的外在依据。由于无传感器节点是由若干离散器件组成,因此其功率可由这些离散器件有效功耗状态的组合求得,结果见表1。

4 结 论

无线传感器网络有着十分广阔的应用前景,是一种革命性的信息获取技术。目前无线传感器网络仍有诸多技术难题没有解决,其中尤以能量管理、大规模组网等问题比较突出。无线传感器网络能量的重要性需要研究人员发现代价更小的方法去准确预测电池的荷电状态以平衡网络节点寿命,优化网络内能量消耗,这是亟待解决的重要课题。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

9月2日消息,不造车的华为或将催生出更大的独角兽公司,随着阿维塔和赛力斯的入局,华为引望愈发显得引人瞩目。

关键字: 阿维塔 塞力斯 华为

加利福尼亚州圣克拉拉县2024年8月30日 /美通社/ -- 数字化转型技术解决方案公司Trianz今天宣布,该公司与Amazon Web Services (AWS)签订了...

关键字: AWS AN BSP 数字化

伦敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英国汽车技术公司SODA.Auto推出其旗舰产品SODA V,这是全球首款涵盖汽车工程师从创意到认证的所有需求的工具,可用于创建软件定义汽车。 SODA V工具的开发耗时1.5...

关键字: 汽车 人工智能 智能驱动 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越来越多用户希望企业业务能7×24不间断运行,同时企业却面临越来越多业务中断的风险,如企业系统复杂性的增加,频繁的功能更新和发布等。如何确保业务连续性,提升韧性,成...

关键字: 亚马逊 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,据媒体报道,腾讯和网易近期正在缩减他们对日本游戏市场的投资。

关键字: 腾讯 编码器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳举行,华为董事、质量流程IT总裁陶景文发表了演讲。

关键字: 华为 12nm EDA 半导体

8月28日消息,在2024中国国际大数据产业博览会上,华为常务董事、华为云CEO张平安发表演讲称,数字世界的话语权最终是由生态的繁荣决定的。

关键字: 华为 12nm 手机 卫星通信

要点: 有效应对环境变化,经营业绩稳中有升 落实提质增效举措,毛利润率延续升势 战略布局成效显著,战新业务引领增长 以科技创新为引领,提升企业核心竞争力 坚持高质量发展策略,塑强核心竞争优势...

关键字: 通信 BSP 电信运营商 数字经济

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央广播电视总台与中国电影电视技术学会联合牵头组建的NVI技术创新联盟在BIRTV2024超高清全产业链发展研讨会上宣布正式成立。 活动现场 NVI技术创新联...

关键字: VI 传输协议 音频 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日举办的2024年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商会上,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称"软通动力")与长三角投资(上海)有限...

关键字: BSP 信息技术
关闭
关闭