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嵌入式無線系統(tǒng)應(yīng)用中可靠性和功耗的關(guān)系及優(yōu)化方法

出處:維庫電子市場網(wǎng) 發(fā)布于:2023-06-26 10:39:08

隨著新月異的技術(shù)進步,嵌入式無線技術(shù)也突飛猛進的高速發(fā)展。方興未艾的嵌入式無線系統(tǒng),正催生出各種新型工業(yè)、商業(yè)和住宅建筑自動化應(yīng)用,并且還為消費、醫(yī)療和農(nóng)業(yè)系統(tǒng)帶來了諸多具有新功能和特性豐富的產(chǎn)品。低功耗或者功率是所有這些低數(shù)據(jù)率應(yīng)用的一個非常重要的需求,甚至是大多數(shù)情況下的一個主要需求。但是,衡量嵌入式無線應(yīng)用的功耗并非如將各部分功耗簡單相加即可,盡管通常情況下,這是對給定應(yīng)用選擇組件的典型方法。這種以可量化的標(biāo)準(zhǔn)來比較的基本方法,無法充分反映各組件在系統(tǒng)中的真實關(guān)系和工作狀態(tài)。因此,必須專注于無線系統(tǒng)的功耗,了解給定無線解決方案在節(jié)能方面的表現(xiàn)。

提高可靠性有助于降低無線系統(tǒng)的功耗,但這個系統(tǒng)屬性通常會被忽視。在這里,可靠性指得是系統(tǒng)在兩點間性進行數(shù)據(jù)通信的能力。本文將介紹嵌入式無線應(yīng)用中可靠性和功耗的關(guān)系,以及優(yōu)化可靠性和功率效率的方法。

可靠性與功耗的關(guān)系

在大多數(shù)嵌入式無線應(yīng)用中,功耗的器件是收發(fā)器的發(fā)射電路。由于 2.4GHz 技術(shù)在范圍內(nèi)均可免授權(quán)使用、數(shù)據(jù)傳輸速率更快,且相對于不足 1GHz 的技術(shù)而言還有許多其他內(nèi)在的優(yōu)勢,目前得到了上述諸多無線系統(tǒng)的普遍青睞。但這種技術(shù)的缺點在于,這些系統(tǒng)不僅要相互之間、而且也要和 Wi-Fi、無繩電話和藍牙等各種正在流行的2.4GHz系統(tǒng)爭搶頻道,各種 2.4GHz 無線系統(tǒng)之間不可避免地會發(fā)生相互干擾,增加通信故障的幾率。因此,射頻工程師只構(gòu)建可以無線收發(fā)數(shù)據(jù)的無線電設(shè)備和協(xié)議棧而不考慮抗干擾機制顯然已遠遠不夠。設(shè)計人員必須采用智能技術(shù),確保嵌入式無線系統(tǒng)在日益擁擠的 2.4GHz 射頻頻譜中能夠切實可靠地工作。

無線系統(tǒng)有具體的特征描述(參數(shù)),這有助于決定在給定系統(tǒng)中如何可靠地工作。例如,“RF頻譜應(yīng)用”是指無線通信采用什么RF頻譜進行通信;“接收靈敏度”是指收發(fā)器識別出通信內(nèi)容的程度,以功率分貝比來計算,單位為1mW(dBm);“輸出功率”指技術(shù)通信需要多大的功率,它必須大于潛在干擾的功率,單位為dBm;“RF捷變性”指能否支持在RF頻譜中移動以避免干擾,它由RF通道大小和可用通道數(shù)量決定的;一個是“抗干擾性”,即RF技術(shù)能否在存在面臨干擾的情況下確保給定通道的通信,它體現(xiàn)為接收敏感度的增加,也稱作編碼增益(dBm)。

RF頻譜應(yīng)用是可靠性方程中的一個變量,依賴于RF波物理特性決定的環(huán)境。頻率越低,波長越長,RF波也就越難被液體和混凝土等常見制造材料吸收。不過,RF頻譜及其應(yīng)用是一個受政府高度管理的無線通信領(lǐng)域,原因是避免干擾其他無線通信技術(shù)。只有少部分頻段預(yù)留給在本地和國際上這些通信應(yīng)用非限制地使用,也就是所謂的工業(yè)、科學(xué)和醫(yī)療(ISM)頻段。在此頻段內(nèi),常用的主要頻率是ISM頻段的2.4GHz部分。在此頻段中,工業(yè)領(lǐng)域中惡劣的RF環(huán)境會很快吸收波長較短的波,因此必須更加關(guān)注其它波長的波,以測量可靠性。

可以將接收靈敏度、輸出功率和抗干擾性全部量化,以形成定義可靠性的變量,即鏈路預(yù)算。鏈路預(yù)算可定義為接收靈敏度加上輸出功率和抗干擾性的。接收靈敏度越高,輸出功率就越大,抗干擾性就越強,解決方案的鏈路預(yù)算就越高。而鏈路預(yù)算越高,無線解決方案受RF吸收和干擾影響的幾率就越低,從而有助于提高可靠性。收發(fā)器的接收靈敏度和輸出功率往往決定了鏈路預(yù)算的器件級鑒別器,我們可以方便地對其加以評估和比較。但是,抗干擾性很大程度上取決于無線收發(fā)器采用何種技術(shù)來提高其信號有效性。當(dāng)前采用的可以直接改善這一功能的技術(shù)之一就是直接序列擴頻(DSSS)調(diào)制技術(shù)。

DSSS調(diào)制技術(shù)是一種對發(fā)送信號進行前向糾錯的方法,用于減小信號干擾造成數(shù)據(jù)丟失的影響。具體而言,DSSS根據(jù)發(fā)射器和接收器共享的偽隨機噪聲碼,將一組數(shù)據(jù)進行編碼,輸出成較大的比特流。例如,8位數(shù)據(jù)編碼為32個碼片,在此情況下,4個碼片相當(dāng)于1位。隨后,碼片在RF信號上調(diào)制發(fā)送。接收器將接收信號的碼片解調(diào),并反向執(zhí)行DSSS編碼方案。即便由于信號噪聲或干擾會出現(xiàn)解調(diào)錯誤,原始數(shù)據(jù)仍然可以被恢復(fù)出來。


,RF捷變性可通過避免干擾技術(shù)提高可靠性,也就是通過RF頻譜跳頻或者移動來避免干擾。解決方案的自由度越高,就越有利于找到RF干擾較小的環(huán)境,降低干擾。目前使用的RF捷變性技術(shù)主要分為兩大類,一類是偽隨機或算法型跳頻方案,可在頻譜內(nèi)持續(xù)跳頻,以盡量減少干擾,另一類是僅在需要時才移動的智能方案。從可靠性角度看,類捷變性方案存在的一個問題是,如果RF頻譜內(nèi)比較繁忙,那么可能會無意中跳頻到干擾較高的頻譜部分中去;而智能型技術(shù)則會找到干擾較低的位置并隨即停止移動。不管采用何種捷變性方案,RF捷變性都取決于RF頻譜的使用和通道的大小。


依靠RF頻譜應(yīng)用,捷變性可以有或多或少的空間。例如,干擾導(dǎo)致某些片丟失或者損壞,接收設(shè)備也能識別出 32片序列中的足夠部分,從而確定原始數(shù)據(jù)字節(jié)。運行在 2.4GHz 頻帶中的 IEEE 802.15.4 收發(fā)器采用的是 DSSS 協(xié)議,其固定數(shù)據(jù)速率為 250 kbps。賽普拉斯的 CyFi 收發(fā)器數(shù)據(jù)傳輸速率可高達 1 Mbps,但其同時也具有250 kbps 和 125 kbps 的 DSSS 數(shù)據(jù)速率。

  因此,可靠性與RF頻譜應(yīng)用的鏈路預(yù)算與RF捷變性成正比。鏈路預(yù)算越大,RF捷變性就越高,在同一RF頻譜上的給定無線解決方案的可靠性就越高。此外,盡管某些解決方案在給定環(huán)境下針對某一RF頻譜性能出色,如布滿水管的工廠中的低頻通信,但這種解決方案的性能仍比不上化鏈路預(yù)算和RF捷變性的較高頻率解決方案。因此,盡管差別很難量化,我們?nèi)院苋菀桌斫獗容^無線解決方案時的邏輯,以及化系統(tǒng)睡眠時間并減少功耗的方法。

  優(yōu)化可靠性和功率效率

嵌入式無線解決方案的另一新術(shù)語是功率效率,即系統(tǒng)通過有源和無源技術(shù)來化功耗的量度。效率越高,節(jié)約的電力就越多。大多數(shù)時間都處于睡眠模式功耗狀態(tài)下的高可靠性系統(tǒng),其功率效率一般比擁有較低的發(fā)送和接收狀態(tài)、但可靠性不足的其他系統(tǒng)更高,因為這些系統(tǒng)處于休眠模式的時間較短。因此,可靠性是反映系統(tǒng)真實功率效率的主要指標(biāo)。

可靠性和功率效率機制協(xié)作可化節(jié)能效果,不過除了上述機制,還能采用其他技術(shù)來提高功率效率,并盡可能減小對系統(tǒng)可靠性的影響。這些技術(shù)包括控制動態(tài)數(shù)據(jù)速率、輸出功率級別的活動鏈路和電源管理等系統(tǒng)行為。系統(tǒng)采用的協(xié)議棧能夠計算出通過提高輸出功率和減少重復(fù)發(fā)送究竟能節(jié)約多少用電,并將節(jié)約下來的電量與提高輸出功率所需的電量加以比較。另一種節(jié)電方案是將輸出功率降到仍足以讓系統(tǒng)維持同等數(shù)據(jù)包故障率的水平。要實現(xiàn)這一方案,我們可慢慢降低輸出功率,直到數(shù)據(jù)包故障率即將上升為止,從而確定輸出功率。

  本文小結(jié)

可靠性是解決方案節(jié)能效果的主要指標(biāo),也可優(yōu)化化系統(tǒng)休眠時間及化通信時間。,也指出了比較組件數(shù)據(jù)表的典型方法不能解決功率效率和可靠性等系統(tǒng)級功能的原因。雖然測量系統(tǒng)中使用組件的典型功耗是比較無線解決方案更傳統(tǒng)的方法,但其不能全面反映出特定解決方案化系統(tǒng)功耗的情況。例如,大多數(shù)時間都處于功耗的睡眠模式下的高可靠性系統(tǒng),比擁有較低發(fā)送和接收功率級別但不太可靠的其他系統(tǒng)更節(jié)能,并能保存量的系統(tǒng)電力。這是因為這些不太可靠的系統(tǒng)處于休眠模式的時間較短,而重復(fù)發(fā)射或通信的時間較多。

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