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面向物聯(lián)網(wǎng)應用的遠距離、節能型Sub-GHz無(wú)線(xiàn)互聯(lián)

作者:Vivek Mohan 時(shí)間:2015-12-17 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

  的互聯(lián)

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/284513.htm

  隨著(zhù)無(wú)線(xiàn)傳感器網(wǎng)絡(luò )、智能電表、家庭自動(dòng)化設施和可穿戴產(chǎn)品的爆炸性增長(cháng),(IoT)一詞已經(jīng)家喻戶(hù)曉。IoT涵蓋了遠距離戶(hù)外網(wǎng)絡(luò )(例如智能電網(wǎng)和市政照明)和短距離室內網(wǎng)絡(luò )(例如家居互聯(lián)和住宅安全系統)。許多公司已經(jīng)為IoT市場(chǎng)推出了創(chuàng )新型解決方案,能夠提供安全狀態(tài)檢測等便利化的服務(wù)?;ヂ?lián)系統架構通常由大量的無(wú)線(xiàn)節點(diǎn)構成,從簡(jiǎn)單的遙控設備到帶有可連接互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)關(guān)的復雜無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )。這些網(wǎng)絡(luò )也能夠提供本地化的系統智能和云服務(wù),如圖1所示。在本文中,我們將重點(diǎn)討論目前廣泛使用的頻段的低功耗、遠距離無(wú)線(xiàn)互聯(lián)。

  圖1 -互聯(lián)系統架構

  選擇合適的無(wú)線(xiàn)解決方案

  MCU和無(wú)線(xiàn)IC是IoT系統的主要組成部分。用于可連接設備應用的MCU通常提供多種存儲選項和外設選項。如果沒(méi)有更多其他器件,那么無(wú)線(xiàn)IC(收發(fā)器、發(fā)射器和接收器)選擇將是與MCU同等重要的復雜抉擇。選擇大多數工作在免費公用頻段的器件,還是基于ZigBee、Bluetooth Smart或Wi-Fi等標準的2.4GHz器件,是需要仔細考慮的問(wèn)題。當為給定的IoT應用選擇合適的無(wú)線(xiàn)協(xié)議時(shí),沒(méi)有“一刀切”的解決方案。每一種無(wú)線(xiàn)選項都有其自身的優(yōu)缺點(diǎn),具體的應用需求(例如網(wǎng)關(guān)或電池供電的終端節點(diǎn))將決定互聯(lián)技術(shù)的選擇。

  圖2 - 傳感器節點(diǎn)架構

  在那些要求能效高、電池壽命長(cháng)(要求電池使用壽命達5-15年),并且傳輸距離遠的應用中,私有協(xié)議和開(kāi)放式ZigBee標準是最常用的無(wú)線(xiàn)協(xié)議。Bluetooth適用于無(wú)需額外無(wú)線(xiàn)基礎設施的智能手機和平板,提供短距離、點(diǎn)對點(diǎn)連接。Wi-Fi是重視帶寬型應用(例如視頻流和無(wú)線(xiàn)熱點(diǎn)連接)最常采用的無(wú)線(xiàn)協(xié)議。Sub-GHz頻帶非常適合長(cháng)距離、低功耗、低速率的應用(例如煙感、門(mén)窗傳感器)和室外系統(例如天氣臺、智能電表和資產(chǎn)跟蹤器)。

  Sub-GHz無(wú)線(xiàn)互聯(lián)

  Sub-GHz技術(shù)是需要長(cháng)距離和低功耗的無(wú)線(xiàn)應用的理想選擇。窄帶傳輸能夠將數據傳輸到遠處的集中器,通??梢缘綆子⒗镞h,而中間不需要接力傳輸。這種長(cháng)距離傳輸能力減少了對于多個(gè)昂貴基站或中繼器的需求。專(zhuān)利型Sub-GHz協(xié)議允許開(kāi)發(fā)者根據自己的特定需求優(yōu)化無(wú)線(xiàn)解決方案,不需要遵守可能給網(wǎng)絡(luò )實(shí)現帶來(lái)限制的標準。雖然許多現有的Sub-GHz網(wǎng)絡(luò )采用專(zhuān)利協(xié)議,但是業(yè)內正在逐步向基于標準的、互操作的系統遷移。例如,IEEE802.15.4g標準正在向全球普及,獲得了多個(gè)工業(yè)協(xié)會(huì )(例如Wi-SUN和ZigBee)的采用。在任何標準中,通常都有強制和可選的規格,提前確定適當的參數有助于設備的選擇。下面我們將就Sub-GHz無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )中的能源效率和無(wú)線(xiàn)傳輸距離,展開(kāi)詳細論述。

  低功耗

  為功耗敏感和電池供電型應用設計無(wú)線(xiàn)解決方案的開(kāi)發(fā)人員必須關(guān)注無(wú)線(xiàn)IC的待機電流、低功耗模式和喚醒時(shí)間。例如,Silicon Labs的EZRadio和EZRadioPRO Sub-GHz收發(fā)器就是這些應用的理想選擇,因為這些節能型無(wú)線(xiàn)設備待機模式下僅消耗40nA電流,且保持內存數據不丟失,并且從待機/休眠模式切換到接收模式僅需要440μs。此外,自治特性(例如占空比循環(huán)模式)進(jìn)一步降低了平均接收電流消耗,在間歇性工作的系統中尤為如此。在這種情況下,基于片內集成的可編程的32KHz休眠時(shí)鐘,無(wú)線(xiàn)電自動(dòng)從休眠中喚醒并進(jìn)入接收模式。無(wú)線(xiàn)電會(huì )根據前導碼檢測和接收信號強度指示來(lái)評估信道數據的有效性,僅僅在接收到有效數據包才去喚醒主機MCU。如果沒(méi)有有效數據包,無(wú)線(xiàn)電自動(dòng)返回到休眠模式,不會(huì )中斷和激活主機MCU。

  圖3 - 接收器自治占空比循環(huán)

  在采用占空比循環(huán)模式的應用中,三個(gè)主要因素決定了電流消耗:睡眠模式轉變到接收模式所消耗的能量、評估信道數據包有效性所需的時(shí)間、以及休眠模式電流。EZRadio和EZRadioPRO收發(fā)器的前導碼感應模式極大的減少了信道訪(fǎng)問(wèn)時(shí)間,并且不會(huì )降低靈敏度,同時(shí)顯著(zhù)降低了平均接收電流。這些無(wú)線(xiàn)電收發(fā)器僅需要8位前導碼就能判斷前導符的有效性,而其他傳統Sub-GHz收發(fā)器則需要32位。平均接收電流的改善更有利于擁有較長(cháng)前導符長(cháng)度和較低數據速率的情形。在這些Sub-GHz收發(fā)器中,功率放大器(PA)消耗最大的電流,因此高效的PA設計也是獲得長(cháng)電池壽命的關(guān)鍵。EZRadio和的EZRadioPRO芯片集成了高效的+20dBm PA,能耗僅為85mA,比其他解決方案相比低40mA。在+10dBm輸出功率時(shí),PA消耗僅為18mA,因此可用紐扣電池進(jìn)行供電。

  無(wú)線(xiàn)傳輸距離

  在任何應用中,采用Sub-GHz無(wú)線(xiàn)技術(shù)的主要優(yōu)點(diǎn)是在該頻段的長(cháng)距離傳輸能力,即使在信號擁擠環(huán)境下也不受影響。長(cháng)距離傳輸系統減少了部署成本,服務(wù)相同數量設備時(shí)所需要的基站和中繼器更少。在給定的輸出功率下,低頻率傳輸能夠傳輸更遠的距離。根據物理學(xué)原理,可以使用Friis公式進(jìn)行線(xiàn)路損耗分析來(lái)解釋這種現象。

  公式1,


3


  ,其中Pr是接收功率,Pt是發(fā)射功率,Gt和Gr是發(fā)射器和接收器的天線(xiàn)增益,R是天線(xiàn)之間的距離,λ是波長(cháng)。

  就通常經(jīng)驗來(lái)說(shuō),在室外空曠環(huán)境下鏈路預算增加6dB將帶來(lái)雙倍的傳輸距離。所有其他條件相同的情況下,169MHz頻段的可達距離將優(yōu)于868/915MHz頻段。因為距離測試對測試環(huán)境和設備參數非常敏感,因此很難在不同廠(chǎng)家提供的RF收發(fā)器解決方案中進(jìn)行精確的同類(lèi)比較。比較時(shí)要充分考慮無(wú)線(xiàn)電參數(如頻率、輸出功率、帶寬、包結構、天線(xiàn)、位/包錯誤率計算方法等)。在室外空曠環(huán)境測試中,EZRadioPRO設備采用標準的高斯移頻鍵控(GFSK)調制方式,高頻段和低頻段傳輸距離都可達到8-10英里(13-16千米)。

  表1顯示了EZRadioPRO收發(fā)器在不同速率下的鏈路預算情況。

  系統傳輸距離是接收器靈敏度和傳輸頻率的函數。靈敏度與信道帶寬成反比,這意味著(zhù)窄帶會(huì )有更高的接收靈敏度。信道帶寬取決于三個(gè)因素:數據速率、頻率偏置和晶體振蕩器精度。為使應用進(jìn)行有效的發(fā)送和接收,信道帶寬必須設置到足夠滿(mǎn)足這三個(gè)因素。EZRadioPRO器件具有完全可編程的接收帶寬,從200Hz到850KHz,從而能夠在100bps速率下保持-133dBm的靈敏度,這是長(cháng)距離室外傳感器應用的理想選擇。在一些應用中,采用擴頻機制代替標準的窄帶GFSK調制。較低的數據率需要較寬的頻帶,這樣傳輸效率低,但是傳輸功率也低。增加帶寬帶來(lái)的靈敏度損失可通過(guò)編碼進(jìn)行補償,每一個(gè)數據位可能被編碼成多個(gè)位,在更寬的頻帶中傳輸。這意味著(zhù),在相同的凈數據速率下,相對于傳統窄帶GFSK實(shí)現來(lái)說(shuō)并沒(méi)有直接的靈敏度改善。

  從擴頻信號中解碼數據通常需要更長(cháng)的前導碼來(lái)同步,這增加了包的傳輸時(shí)間,進(jìn)而降低了電池使用壽命?;?0-70dB之間的不同頻帶范圍,窄帶系統提供十分出色的臨道抑制能力。展頻信號不易受到干擾。不過(guò),在近距離時(shí),會(huì )對其他的窄帶信號或擴頻設備有干擾,將顯著(zhù)減少編碼系統的傳輸距離。擴頻系統的優(yōu)勢之一是可以使用更低成本的晶體替代高成本的溫補晶體振蕩器(TCXO)?;贕FSK的窄帶系統通常需要使用TCXO以確保頻率精度和延伸傳輸距離。雖然標準晶體和TCXO之間的成本差異日趨縮小,但是先進(jìn)的收發(fā)器(例如EZRadioPRO)也提供自動(dòng)頻率補償(AFC)機制,因而可以進(jìn)一步減少頻率偏移所造成的影響。

  圖4 - 窄帶和擴頻信號

  結論

  低功耗和長(cháng)距離是確定Sub-GHz無(wú)線(xiàn)系統設計方向的關(guān)鍵因素??焖傩盘杺蓽y、幾十納安的超低功耗待機電流、快速狀態(tài)轉換時(shí)間是構建穩健軟件解決方案的關(guān)鍵,能夠有效提升可連接設備應用的系統級能效。IoT市場(chǎng)正在快速演進(jìn),各類(lèi)高集成度、超低功耗的半導體器件以低價(jià)格不斷涌現。具有靈活架構的超低功耗MCU和無(wú)線(xiàn)IC支持多種協(xié)議,將成為實(shí)現智能、互聯(lián)和低功耗型IoT世界的先導。

  Vivek Mohan

  Silicon Labs公司無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品資深產(chǎn)品經(jīng)理

  Vivek Mohan是Silicon Labs微控制器和無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品事業(yè)群無(wú)線(xiàn)互聯(lián)產(chǎn)品(包括Sub-GHz無(wú)線(xiàn)電)的資深產(chǎn)品經(jīng)理。他于2010年加入Silicon Labs,擔任短距離無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品應用工程經(jīng)理。在加入Silicon Labs之前,他在Marvell Semiconductor公司擔任無(wú)線(xiàn)SoC產(chǎn)品的應用工程和設計驗證師。Mohan先生擁有南加州大學(xué)(University of Southern California)電氣工程碩士學(xué)位。






關(guān)鍵詞: 物聯(lián)網(wǎng) Sub-GHz

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