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智能无线传感器设计完全指南
智能无线传感器设计完全指南

本文概述了几种无线标准,并评估了低功耗蓝牙® (BLE)、SmartMesh (基于IEEE 802.15.4e的6LoWPAN)和Thread/Zigbee(基于IEEE 802.15.4 的6LoWPAN)在恶劣工业射频环境中的适用性,文中提供了几个比较指标,包括功耗、可靠性、安全性和总拥有成本。SmartMesh时间同步消耗的功耗较低,并且SmartMesh和BLE信道跳频功能带来更高的可靠性。SmartMesh案例研究得出的结论是可靠性达到99.999996%。本文介绍了ADI公司的BLE和SmartMesh无线状态监控传感器,其中包括一款搭载边缘人工智能(AI)的新型无线传感器,它能延长受限边缘传感器节点的电池寿命。 详细阅读>>

干货"title="干货" 干货

无线传感器网络(Wireless Sensor Networks, WSN)是一种分布式传感网络,它的末梢是可以感知和检查外部世界的传感器。WSN中的传感器通过无线方式通信,因此网络设置灵活,设备位置可以随时更改,还可以跟互联网进行有线或无线方式的连接。通过无线通信方式形成的一个多跳自组织的网络。

基于无线传感器超低功率能量收集器的供电系统设计

基于无线传感器超低功率能量收集器的供电系统设计

测量和控制所需的超低功率无线传感器用量的激增、再加上新型能量采集技术的运用,使得能够制造出由局部环境能量而非电池供电的全自主型系统。 详细阅读>>

如何最大限度地延长无线传感器的运行时间

如何最大限度地延长无线传感器的运行时间

 

家庭自动化、活动监视器、远程传感器节点和胎压监视器等应用使用小型电池运行,需要较长的运行时间。对无线磁性窗口报警传感器系统的讨论说明了在小型纽扣电池上获得长时间运行的挑战。该设计解决方案表明,集成微控制器和闪存的高性能四频多通道收发器有助于最大限度地延长远程无线传感器的电池运行时间。 详细阅读>>

贸泽备货Laird Connectivity Sentrius Cumulocity IoT套件 用于无线传感器监控

贸泽备货Laird Connectivity Sentrius Cumulocity IoT套件 用于无线传感器监控

 

专注于推动行业创新的知名新品引入 (NPI) 分销商™贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Laird Connectivity的Sentrius™ MG100/BT510/BT610 Cumulocity IoT套件。该套件包含有多款技术成熟的无线传感器,并且可将这些传感器获取的数据通...详细阅读>>

无线传感器节点作为能量收集的关键应用

无线传感器节点作为能量收集的关键应用

 

在当今环保的地球友好心态中,似乎一切都在走向绿色。能量收集的概念已经存在了十多年;然而,在现实环境中实施环境能源供电系统一直很麻烦、复杂且成本高昂。然而,成功使用能量收集方法的市场示例包括交通基础设施、无线医疗设备、胎压传感和楼宇自动化。具体来说,在楼宇自动化系统的情况下... 详细阅读>>

如何估计无线传感器电池供电时间?

 

如何估计无线传感器电池供电时间?

无线传感器为监测环境状况或工业厂房及机器设备等应用提供了出色的视野。由于它们很容易安装,因此能够部署在各种环境中。未来几年,随着"物联网(IoT)"的广泛部署,无线传感器的应用将呈现爆炸式增长。 详细阅读>>

物联网无线传感器激增,功率转换器需求重要性

 

物联网无线传感器激增,功率转换器需求重要性

在功率谱的中低端存在一些不太大的功率转换要求,这在物联网(IoT)设备之类的应用中很常见。这些应用需要使用能够处理适度电流水平的功率转换IC。 详细阅读>>

经典案例 经典案例
面向工业物联网的无线传感器网络

面向工业物联网的无线传感器网络

 

工业物联网(IoT)和相关的工业传感器无线连接需求都在不断变化和发展。但工业设备和应用的联网需求与消费领域大不相同,在工业IOT上是将可靠性和安全性放在首位。本白皮书主要探讨工业无线传感器网络的一些关键的网络要求。详细阅读>>

如何通过能量收集技术延长无线传感器节点的电池续航?

如何通过能量收集技术延长无线传感器节点的电池续航?

 

无线传感器节点正越来越多地应用于我们的日常生活中,因为它们适合在多种多样以及难以到达的环境中使用。它们不需要接通电源,因为它们通常都连接到电池。 详细阅读>>

用LDO轻松搞定IoT无线传感器电源设计

用LDO轻松搞定IoT无线传感器电源设计

 

本文将说明这些挑战的来源,接着介绍最新低压差 (LDO) 线性稳压器解决方案的示例,并解释它们为何能为无线物联网传感器的电源提供良好的基础。本文还会提出一些指导原则,以确保设计人员能够充分利用这些最新解决方案来提高设计成功的可能性。 详细阅读>>

我们讨论了许多无线传感器系统中对电池运行时间的极其严格的要求。我们回顾了一个典型的无线应用系统,该系统由于深度睡眠模式下过度泄漏而浪费了12%的电池寿命。我们展示了使用MAX7037如何将运行时间损失从12%(3个月)降低到1.2%(9天)!MAX7037具有超低的100nA深度睡眠电流,可显著降低漏电流,有助于实现此类应用所需的长电池运行时间。