999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

農村智慧水利射頻雙載波喚醒系統研究

2023-07-18 13:04:29唐光輝孫飛王源楠
水利水電快報 2023年13期
關鍵詞:水利信號設計

唐光輝 孫飛 王源楠

摘要:

農村智慧供水及灌溉項目中的智能感知設備已初具遠程喚醒手段,但存在時效性差、功耗大、成功率不高等缺陷。為解決以上問題,通過對特征射頻信號功率放大及濾波電路的研究,設計出一種具有定向發射、OOK調制且耦合雙路載波的發射電路。同時,研究對特征頻率射頻信號的高Q值無源接收裝置,提高喚醒靈敏度,并降低功耗。結果表明:最終發射電路的輸出功率達33 dBm,發射距離10 m以上;無源接收裝置監聽功耗降低到10 μA級,并可過濾絕大多數環境干擾。通過射頻發射裝置和無源接收裝置的配套使用,實現了智能感知設備微功耗遠程實時喚醒。

關鍵詞:

非接觸喚醒; 抗干擾; 雙載波; 無源接收機; 農村智慧水利

中圖法分類號:TP23

文獻標志碼:A

DOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2023.S1.020

文章編號:1006-0081(2023)S1-0068-04

0 引 言

遠程測控終端(RTU)是一種可部署在智慧水利工程項目最前端的智能單元,具有遠程數據采集、控制和通信功能。在智慧水利應用中,尤其是農村供水、灌渠項目中,RTU安裝偏僻不易觸及,這雖保證了設備安全性,維護卻極為不便,由此誕生出非接觸式遠程維護功能。本文根據多年智慧水利項目施工經驗,基于低功耗RTU長期處在休眠模式、無法通過聯網喚醒[1-2]的特性,研究非接觸式遠程喚醒技術[3-5]以及可持續的低功耗待機技術[6-7],旨在將設備使用壽命由3 a延長至5 a以上,以降低智慧水利項目總體實施成本。

目前,國內外產品中已存在一些遠程喚醒方案,如藍牙[8-10]和WIFI[11-12],適用范圍廣、技術成熟,如西門子RTU3000C系列,國內的四聯、森孚等廠家等。但由于水利應用對低功耗的要求,廣播時間和廣播頻次都受到極大限制,喚醒效率不高。其他方案,如AS3903調制解調方案[13-15],優勢是功耗低,由特征碼解調,抗干擾能力強,缺點是解調復雜,喚醒成功率不高,而且AS3903僅支持150 kHz的信號頻率,射頻波長過長,不易布設天線。在調制解調模式應用中,TI的CC11XX[16]系列是目前使用率較高的單芯片方案[3],但是待機功耗在10 mA左右,不適用于低功耗場景。

遠程喚醒功能對RTU電池的使用壽命影響極大,以藍牙為例進行測算,射頻發射瞬間功耗150 mA,每次廣播30 ms,廣播間隔2 min,則每年需要額外約6 Ah的電功耗。目前,國內RTU的內置電池一般在76 Ah左右,按5 a使用壽命測算,RTU自身年功耗15.2 Ah,增加藍牙遠程功能之后,年功耗增加到21.2 Ah,使用壽命縮短到3 a左右,無疑增大了智慧水利項目的建設維護成本。

本文研制了一種射頻雙載波遠程喚醒系統,摒棄藍牙、WIFI的廣播工作模式,優化射頻調制解調模式,耦合雙路射頻載波,提高射頻信號頻率,縮短天線長度,降低接收功耗。該系統既具有非接觸式維護功能,又滿足極低的待機功耗,還支持實時喚醒。

1 設計思路

1.1 問題分析

如前所述,喚醒系統不能采用間歇廣播形式,低功耗設備的廣播功耗少則數十毫安,多則上百毫安,極大縮短了RTU使用壽命。本文設計的喚醒系統應該規避廣播功耗,采用純接收的監聽方式。一般應用中,接收機將接收到的射頻信號進行解調[17],判斷數據有效性,再進行后續操作。但在水利行業中,需要結合農村環境的特殊性,打破固有思維。解調的優點在于極大提高了射頻通信的抗干擾性,但同時也意味著對信號的信噪比有最基本要求,容易因為信噪比較低而喚醒失敗。在水利項目維護場景下,對多次誤喚醒的容忍度比多次喚醒失敗的容忍度高得多,所以應該犧牲一部分喚醒系統的抗干擾能力,換取更高的喚醒成功率。

結合多年項目運維經驗,農村智慧水利項目的產品及配件應盡量減小體積,縮短長度,便于安裝和更換。涉及射頻功能時,應考慮天線布設的難度和空間。

1.2 總體架構

本文提出一種低功耗、易部署,同時具有一定抗干擾能力、適合水利項目實際應用的遠程喚醒系統,其大致結構如圖1所示,系統分為2個部分:維護人員配備的手持喚醒發射終端(上半部分虛線框內)以及每個RTU集成的接收終端(下半部分虛線框內)。載波頻率最低275 MHz,按照1/4λ(波長)的原則,天線長度25 cm左右,RTU安裝井直徑一般在0.5 m以上,屬于可接受范圍。

2 實現方式

2.1 調制雙載波

當維護人員按下開關時,MCU配置鎖相環產生兩路連續的射頻信號:275 MHz和600 MHz,均為25 MHz本振的整數倍,所以可使用較低成本鎖相環芯片。275 MHz和600 MHz分別是25 MHz的11倍和24倍,其同頻諧波至少為11次諧波,沒有低倍數諧波,相關性低、互擾小。同時,這兩個頻率避開了低頻廣播FM/AM頻段,也避開了315/433 MHz商用頻段以及890 MHz的GSM頻段,抗干擾能力強。由于水利RTU的射頻喚醒不需要很復雜的調制模式,此處使用OOK調制,即二進制振幅鍵控。調制后的載波見圖2。

2.2 濾波及放大

鎖相環輸出的信號幅值非常低,遠不能達到輸出、輻射的要求,所以需要經過至少兩級射頻功率放大器放大。為減小鎖相環輸出負擔,本設計將鎖相環輸出功率設定在0 dBm左右,經過聲表面放大器(SAW)過濾和衰減,進入到第一級功放。此時功率較低,MCU通過對功放柵極電壓的控制實現OOK調制。

由于OOK調制以及功放有可能存在失真,在放大后需要加一級濾波來過濾雜波。此時輸出信號功率在10~20 dBm量級,已不適合使用SAW濾波。因此,本文設計了一種無源LRC濾波器(接收機部分詳述)。信號通過LRC濾波后進入最后一級放大,并經由天線輻射。

為實現遠程喚醒,即至少10 m的有效距離,需要發射端和接收端的環路增益來有效抵消空間衰減,并滿足接收機的最低接收靈敏度。本文的接收機大致增益約為21 dB,靈敏度約10 dBm,即載波信

號以0 dBm從鎖相環輸出后,到達接收機的總增益必須高于10 dBm才可被識別。SAW的插入損耗一般為3~5 dB。LRC電路插損約為3 dB。各個天線的SMA接口插損0.5 dB,共1 dB。每一級功放的增益在15~20 dB可調。由于已知RTU的位置,所以手持設備可以使用定向天線,接收機使用全向天線,定向天線增益可以做到14 dBi,全向天線增益普遍為2~4 dBi。按最差情況估計,環路總衰減為9 dB(SAW、LRC、SMA總和)。根據射頻信號空間衰減公式:

Ls=10×log10(4πf)2/l2(1)

化簡為

Ls=92.4+20log10d+20log10f(2)

式中:d為傳播距離,km;f為載波頻率,GHz。帶入10 m、275 MHz和600 MHz,可得到Ls約為41.0 dB和47.8 dB,即環路總衰減最大值56.8 dB。為保證10 dBm的接收信號,環路增益需要66.8 dB以上,刨除兩個天線16 dBi的增益、接收機21 dB增益,需要調整每級功放平均增益至少為15 dB,功放性能可以滿足,并保留10 dB冗余。

2.3 無源接收機

無源接收機是本設計優于其他同類方案關鍵因素。設計目標是通過無源器件實現極低的待機功耗,以及較高的Q值(選頻特性),將載波信號過濾出來,見圖3。

無源接收機的設計主要立足于通過LC的諧振選頻,實現對某一特定頻率檢波。圖3中主要起作用的器件為L4、L5、C17和L52。其中,L4、L5為串聯關系,C17和L52為并聯關系,然后再與L4和L5串聯。C19和C21起隔直和區分地信號的作用,由于后面100 K電阻R35的原因,不參與選頻。傳遞函數可表達如下:

A(ω)=ZC17//ZL52ZL4+ZL5+ZC17//ZL52(3)

式中:“//”表示并聯關系;ZL為jωL,ZC表達為1jωC,分別代表電感和電容的阻抗,帶入后得到:

A(ω)=1jωC17×jωL521jωC17+jωL52jω(L4+L5)+1jωC17×jωL521jωC17+jωL52(4)

最終計算此電路在頻率為275 MHz(此處以275 MHz載波為例,600 MHz載波同理)時增益最高。由于電感和電容的取值受限于市面上主流值,所以很難取到理想的電容或電感值,這里增加的CTBC就是為了進行微調的預留位。另外,單純的LC電路Q值過高,選頻帶寬過窄,當環境溫度發生變化時,電阻、電容,包括電感特性都會發生變化,尤其是手持發射機的本振25 MHz晶體,溫度特性最差為50×10-6,過高的Q值不利于實際應用,所以電路增加了R33和R34,用來平滑Q值,拓寬通頻帶,同時減小了增益。通過最終調試,R33和R34選值為0.5 Ω。最終的增益控制在21 dB左右。

由圖4濾波特性可以看出,通帶變寬,通帶內增益降低,選頻特性得到改善。

此外,與傳統射頻電路的50 Ω阻抗匹配不同,接收機的高頻阻抗匹配取75 Ω。一般射頻電路設計常用50 Ω匹配,這是綜合了電流敏感和電壓敏感的不同應用。水利RTU的喚醒系統接收機與其他應用不同,從電路原理上可以看出,對射頻功率并不敏感,僅對電壓敏感,所以此處可以進行75 Ω匹配,以增大接收增益。利用工具軟件Polar Si9000可以計算出匹配值。板厚選擇1 mm,板材選用常規的FR4基板,介電常數4.2,線寬底部0.9 mm,頂部0.8 mm,鋪銅T1為1盎司,則單導線射頻阻抗匹配計算值75.20 Ω,見圖5。

2.4 喚醒邏輯

回看圖1的接收部分,信號經由天線、LRC電路之后,需要通過電阻分壓,加入直流分量(圖6)。

與比較器的預設參考電平進行比較,當沒有發射機激勵時,預設參考電平(正向輸入端)略高于直流分量(反相輸入端),比較器輸出高電平;當接收機收到發射機的射頻信號時,由于載波的存在,反相輸入端電平高于預設參考電平,比較器輸出翻轉。由圖7可以看出,默認情況下,比較器輸出級集電極開路,輸出高電平。當射頻載波出現時,逐漸高于比較參考電平(VREF),此時比較器翻轉(比較器響應時間約為1.2 μs),產生一個下降沿。

同樣的電路處理邏輯同時作用于275 MHz載波和600 MHz載波,只有兩個載波同時存在時,比較器的輸出才為低電平,觸發ARM的外部中斷引腳,喚醒RTU。

3 結 語

本文研發出一種射頻雙載波喚醒系統,特點如下:接收機待機功耗在3 μA以下(其他產品均為數十μA),完全滿足低功耗需求;實時監聽喚醒,無需等待廣播間隔;喚醒信號雙載波,避開干擾頻段,提高抗干擾能力;載波信號頻率高,天線短,易于布設;最終實現10 m以上喚醒距離,很好地解決了對喚醒

低功耗遙測終端的功能需求。而且,此設計具有普

適性,可以搭載在任何RTU產品中。

參考文獻:

[1] 汪宋良,楊鳴,邵華.基于無線喚醒功能的超微功耗收發系統設計[J].電訊技術,2006,46(5):165-169.

[2] 孟凡振,劉宏,汪明亮,等.用于物聯網通信的低功耗喚醒接收機設計[J].西安電子科技大學學報(自然科學版),2017,44(2):95-100.

[3] 韓進,齊乃寶.CC430F5137的低功耗無線數據采集節點設計[J].單片機與嵌入式系統應用,2014,14(2):27-30.

[4] 何驥,高紅山.一種雙載波收發信機的設計與實現[J].無線電工程,2016,46(3):71-74.

[5] 張滔,范蕓菲,王思嘉,等.面向農田土壤溫濕度監測的傳感終端[J].物聯網技術,2021,11(7):9-11,15.

[6] BANNOURA A,HFLINGER F,GORGIES O,et al.Acoustic wake-up receivers for home automation control applications[J].Electronics,2016,5(1):4.

[7] PEREZ A O,BIERER B,DICN C,et al.Low-power odor-sensing network based on wake-up nodes[J].Proceedings,2017,1(4):570.

[8] 祝維浩.Atmosic的藍牙方案奇了可實現物聯網設備永久續航或無需電池[J].電子產品世界,2020,27(11):83.

[9] 鄒文婷.低功耗藍牙廣播技術及其在智能交互中的應用實例[J].電視技術,2022,46(5):34-37.

[10] 閆云,丁永紅.BLE Mesh組網的可穿戴設備低功耗研究[J].單片機與嵌入式系統應用,2022,22(3):52-55.

[11] 胡乃平,賈浩杰,袁紹正.基于IPv6和LoRa的智能門鎖系統設計[J].計算機測量與控制,2022,30(2):252-256,262.

[12] 李艷,張帥,謝桂輝,等.基于WiFi散射通信技術的超低功耗放射源監測節點[J].通信電源技術,2021,38(16):122-124.

[13] 包晨露,楊永杰,王志亮,等.基于無線喚醒方式的車間人員活動信息監測系統[J].軟件,2022,43(1):23-28.

[14] 方鄉,陳仲生,李文豪.一種基于STM32微控制器的低功耗LoRa感知系統設計[J].電工電氣,2022(6):14-18,29.

[15] 姚達雯,周國平.低功耗半主動式水質傳感電子標簽設計[J].單片機與嵌入式系統應用,2014(9):49-52.

[16] 彭芬.低功耗射頻喚醒無線傳感器網絡設計[J].無線互聯科技,2016(6):4-5.

[17] 林碩,張榮晶.基于LoRa的車輛稱重系統中低功耗無線模塊設計[J].自動化與儀表,2018,33(5):79-83.

猜你喜歡
水利信號設計
信號
鴨綠江(2021年35期)2021-04-19 12:24:18
完形填空二則
為奪取雙勝利提供堅實水利保障(Ⅱ)
為奪取雙勝利提供堅實水利保障(Ⅰ)
水利工會
瞞天過海——仿生設計萌到家
藝術啟蒙(2018年7期)2018-08-23 09:14:18
基于FPGA的多功能信號發生器的設計
電子制作(2018年11期)2018-08-04 03:25:42
設計秀
海峽姐妹(2017年7期)2017-07-31 19:08:17
有種設計叫而專
Coco薇(2017年5期)2017-06-05 08:53:16
基于LabVIEW的力加載信號采集與PID控制
主站蜘蛛池模板: 精品国产中文一级毛片在线看| 国产午夜看片| 日韩天堂网| 久久女人网| 人妻精品久久久无码区色视| 久久动漫精品| 青青操国产视频| 国产97色在线| 久久青草免费91线频观看不卡| 欧美成人一级| 性色生活片在线观看| 亚洲综合欧美在线一区在线播放| 国产精品亚欧美一区二区| 国产在线观看99| 男人天堂伊人网| 亚洲精品图区| 亚洲人成电影在线播放| 国产手机在线观看| 国产成人无码AV在线播放动漫| 日本91在线| 伊人久久综在合线亚洲2019| 怡春院欧美一区二区三区免费| 国产免费久久精品99re丫丫一| 亚洲精品色AV无码看| 亚洲不卡av中文在线| 欧美性久久久久| 久久久91人妻无码精品蜜桃HD| 国产毛片久久国产| 亚洲va精品中文字幕| 成人午夜免费视频| 国产成人喷潮在线观看| 波多野吉衣一区二区三区av| 少妇被粗大的猛烈进出免费视频| 国产精品黄色片| 无码区日韩专区免费系列| 日本亚洲欧美在线| 日本妇乱子伦视频| 四虎影视永久在线精品| 欧美亚洲国产精品久久蜜芽| 手机精品福利在线观看| 黄色网在线免费观看| 人妻无码一区二区视频| 一区二区三区高清视频国产女人| 91蜜芽尤物福利在线观看| 少妇极品熟妇人妻专区视频| 亚洲91精品视频| 1024国产在线| 中文字幕欧美日韩| 日韩毛片在线播放| 国产精品精品视频| 中国特黄美女一级视频| 欧美成人日韩| 国产人人射| 免费人成在线观看视频色| 国产午夜福利在线小视频| 日韩天堂视频| 亚洲视频一区| 狂欢视频在线观看不卡| 国产一级裸网站| 国产成人精品一区二区秒拍1o | 99久久成人国产精品免费| 黄片在线永久| 最新国产精品鲁鲁免费视频| 91区国产福利在线观看午夜| 免费aa毛片| 亚洲,国产,日韩,综合一区| 丁香五月激情图片| 黑人巨大精品欧美一区二区区| 日韩国产综合精选| 青青久久91| 亚洲国产av无码综合原创国产| 久久99热这里只有精品免费看| 亚洲第一成年网| 亚洲综合婷婷激情| 99久久这里只精品麻豆| 精品国产香蕉伊思人在线| 国产精品午夜福利麻豆| 中文天堂在线视频| 国产成人啪视频一区二区三区 | 亚洲国产成人精品一二区 | 99中文字幕亚洲一区二区| 免费观看亚洲人成网站|