电子说
一、物联网行业中存在的问题
在一些物联网项目中,有些场景由于使用电池供电,使得对产品有功耗要求。这就需要在产品研发阶段,测试产品不同工作阶段的功耗,以确保产品在电池供电的情况下,达到客户要求的待机时长。
二、该问题带来的危害及影响
如果不对4G CAT1 产品进行实际的功耗测试,就无法评估出产品实际工作中所消耗的电量,无法选择出为设备供电所适合的电池,如果选择的电池容量超过产品实际工作周期中使用的电量,就会导致产品成本增加,造成不必要的浪费;如果选择的电池容量小于产品实际工作周期中消耗的电量,就会导致产品还未到达使用周期的情况下,电池电量已经消耗完毕,达不到产品使用周期而无法工作。
三、解决方法
方法一
1、原理介绍
测试AM430EV5 SOM板功耗,采用微安级功耗测试仪EMK850,通过开源DTU底板给SOM板供电,串口接电脑端串口调试助手,通过串口助手设置4G CAT1 AM430EV5 SOM板的工作状态(注网,待机,TCP连接上行通信,下行通信,断开连接,休眠),测试产品的电流值。测试仪上位机可以获取到产品工作与休眠时的瞬态电流,平均电流以及某个时段的功耗,从而可以统计产品在整个工作周期的功耗。
2、方案详情
测试仪器实物
2.1 首先按照上图搭建测试环境
2.2. 测试设备接线
分析仪外接电源,用 USB 线连接分析仪和电脑。上位机将自动识别功耗分析仪设备、打开设备数据通信 端口,并显示设备就绪字样。 安装并运行上位机软件,点击启动,可以看到电压和空载时的噪音波形。
前面板的红黑接线 柱为电源输出,连接待测4G CAT1设备正负极。 确认输出电压无误后连接待测设备到分析仪前面板的电源输出端
2.3. 安装并运行上位机软件
上位机将自动识别功耗分析仪设备、打开设备数据通信端口,显示设备就绪字样,设定4G CAT1设备工作电压,点击启动,可以看到电压和空载时的噪音波形,波形下方可以看到设备的实时电流与某个时间的功耗。黄色曲线是最大值曲线,蓝色是平均值,计算功耗用平均值,最大值一般时间很短,只是能体现一些电流特征,有参考意义。 波形图上,在需要的位置鼠标右键点击设置显示虚线游标。游标可拖动到指定位置,便于查看特定时间内的统计值。
2.4游标统计
波形图上,在需要的位置鼠标右键点击设置显示虚线游标。游标可拖动到指定位置,便于查看特定时间内的统计值,对应4G CAT1设备,可以通过游标统计,可以统计4G CAT1设备一个工作周期的功耗(工作开始与工作结束设备实时功耗均为为微安级,如上图所示)
2.5.测试DTU底板功耗
首先不接SOM板,测试DTU底板的功耗,按照上述方法测试,底板平均功耗为:25.36mA
2.6 测试注网及首次通信功耗
底板接SOM 板上电后,4G CAT1设备开始初始化操作,包括识别SIM卡,并自动注册附件的基站,获取IP地址与网络时间。当连接4G CAT1串上位机显示“connect OK”,表示SOM板成功连接服务器。
注网功耗与4G CAT1设备注网时间有关,时间越长功耗越大(通常状况下注网时间为10s左右,不超过30s)。此时通过游标统计注网时的功耗。如下图所示:注网时间7s, 总电流 69.7mA,减去底板功耗25.36mA SOM板首次联网电流:44.34mA,功耗为:86.2uAh
2.7.测试设备产品待机功耗
SOM板首次连接上服务器后,每隔一段时间发送一次心跳数据,SOM板在发送心跳数据间隔期间为待机功耗,下图所示:待机间隔时间为18s, 平均电流为43.82 mA, 减去底板电流:25.36mA,待机电流为:18.46mA, 18s内待机功耗为:91.8uA*h
2.8 测试SOM板一次通信功耗
如下图所示,一次心跳发送,时间为11.6s,平均功耗为80.74mA,底板电流为25.36mA, SOM板电流为:55.38mA. 一次通信功耗为:178.4uAh
2.9 设备功耗统计
用游标统计(波形图上,在需要的位置鼠标右键点击设置显示虚线游标。游标可拖动到指定位置,便于查看特定时间内的统计值) ,对应4G CAT1设备,可以通过游标统计,可以统计4G CAT1设备一个工作周期的功耗(工作开始与工作结束设备实时功耗均为为微安级,如上图所示)
采用上述方法,记录设备一个工作周期内的功耗(游标统计下的功耗):P1,再乘以设备需要的工作次数与单次工作时间:N*t,表示设备整个工作的功耗,再加上设备待机功耗为:设备总的待机时间为整个周期T减去工作时间T-N*t,乘以待机功耗P2。
设备整个待机时间的功耗为:P1*N*t+P1*(T-N*t)
例如:4G CAT1 AM430EV5 需要待机7天,每天发送50次数据,每次发送的平均功耗为178.4uAh, 待机电流为55.38mA,3个月的待机功耗为:7*50*178.4μA*h+18mA*(24h-50*11s/3600)*7=62.44mA+3004mA=3062.44mA
3、需要的测试设备或测试环境
5V或者12V直流电源适配器
USB数据线
功耗测试仪EMK850及上位机
DTU上位机
服务器及网络调试助手
操作手册.pdf
EMK系列功耗仪1分钟快速使用.docx
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