随着物联网传感器设备在全球范围内的不断增加,处理传感器电池的成本和处理是一个可怕的前景。此外,电池生命周期的开始——生产和回收电池的成本和能耗正在加剧这一挑战。
许多垂直市场组织的重要目标是以可持续、经济、高效的方式部署物联网传感器端点。寻找降低能耗、消除无线传感器电池以提高效率的方法,将消除增加传感器部署的障碍。
可操作数据及自动化:物联网传感的关键驱动因素。
对于许多终端用户来说,降低能耗和提高效率非常重要。这些措施的核心是使用互联网传感器。例如,建筑材料中的传感器用于检测霉菌、漏水和电热点等常见建筑问题,以解决这些问题,然后才能产生重大成本。传感器的其他应用包括通过温度和湿度监测、占用、遮阳和气流来提高暖通空调的性能和效率。
在智能建筑中,用于提高效率的无线传感将从高端商业向主流住宅安装转变。智能化家居应用包括家庭环境监测与安全。
库存管理、资产跟踪和生产线监控的自动化是物联网传感应用显著增长的关键领域。电动汽车将减少非安全关键部件的线束,开始使用长寿命的无线传感器。
随着物联网传感的应用列表的不断增加,终端用户希望从流程和基础设施的可操作数据和自动化中受益。
主要因素:物联网传感器的高效无线连接。
从传感器节点的角度来看,解决电池使用问题的关键是大大提高无线连接的电源效率。依靠现有的WLAN协议(如Wi)-Fi)为了支持连接设备的大幅增加,有利于避免投资和能源支出,并增加新的专有基础设施。伴随着低功耗芯片组的推出,Wi-虽然Fi的电源效率有所提高,但是在很多情况下,这种技术的效率还不足以满足感应应用的需要。
物联网传感的下一步是超低功耗无线连接,可以显著延长电池寿命,比如在传感器产品的整个生命周期内,最终实现无电池操作。这种类型的无线连接能效在利用Wi-Fi基础设施的同时,为终端用户节省可持续发展规划和成本提供了可行的途径。
Wi-Fi上的无源反向散射:阶梯式改进无线电源效率。
无源反向散射是支持UHFRFID的基本技术,但它是通过Wi-Fi显著提高物联网传感能效的一种方法,同时也采用了现有的无线协议,无处不在。超低功率射频(RF)通讯技术,无源反向散射依赖于对环境射频信号进行检测(在上述情况下是Wi-Fi信号),将数据插入传感器并将数据反射回Wi-FiWLAN网络中的Fi接收器。
由于没有高功率无线电将传感器数据传输回Wi-Fi网络,所以无源反射的本质是允许高功率效率。Wi-Fi网络可以部署使用无源反向散射的传感器标签,大大减少了电池更换的次数,并且在某些应用中,支持在传感器标签的使用寿命期间使用单个电池。这种方法的另一个优点是用较小的电池代替较大的电池来减小形状和尺寸。
无电池目标:物联网传感支持环境电源的超低功耗射频通信。
随着物联网传感带来的显著效率的提高,提高连接能效的需求将成为各行各业的主要驱动力。最终实现环境电源传感,其中物联网传感器可以依靠射频、太阳能、振动等收集的能源供电,这是实现无电池运行的目标。实现这一目标的关键是为物联网连接提供超低功耗的射频通信技术。
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