如何实施无线诊断工业物联网.docx
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1、如何实施无线诊断工业物联网世界各地有许多不同的未授权频段用于无线操作,每个频段对于收集工业物联网(IoT)的诊断数据具有不同的含义。某些频段(例如2.4GHz)具有标准化协议,例如ZigBee、蓝牙和Wi-Fi,可用于收集来自工业设备的数据和有关工业设备的数据,以及访问有关网络的诊断数据。1其他sub-GHz频段虽然可能成本更低、范围更远,但不提供这些功能。图1:全球未经许可的无线频段。申请要求也很重要。与流式视频或文件传输相比,用于诊断的工业物联网应用需要的数据更少,因此设计人员有更多选择。网络的规模和定位也很重要。更高的频段提供更多的通道和更多的带宽,因此可以服务于更大的网络并推动更多的数
2、据吞吐量。低频无线电波比高频传播得更好,因此可以达到更好的范围,尤其是在建筑物内。这些频段中的每一个也有不同的优化和处理要求。2.4GHz频段协议的更高性能要求对无线收发遥的设计和功耗产生了重大影响。然而,德州仪器等公司的硅设计不断发展,不断更新技术,通过更高水平的数字和模拟组件集成来降低成本和功耗。拓扑无线网络也可以按节点的连接方式进行分类。拓扑结构各不相同,从所有节点都连接到一个中央节点(通常是Internet的网关)的星型到每个节点都可以连接到多个其他节点的网格,其中一个节点可以用作Internet网关。图2:针对范围、吞吐量和网络拓扑表征不同的无线协议。星形拓扑的一个流行示例是Wi-F
3、i网络,其中一个中心节点作为接入点(AP),其他节点作为站点。蓝牙也可以是一个以置能王机或平板电脑为中心节点的星型网络。网状网络的一个示例是ZigBee1ight1ink网络,其中多个照明设备形成网状网络,以扩展大型建筑物中的网络覆盖范围。其中一个ZigBee节点称为协调器,它通常也用作Internet网关。然而,与星形网络相比,网状网络的设计更复杂,并且通过网状网络从远程节点路由消息的延迟可能更长。网状拓扑的好处是它可以通过多跳扩展网络范围,同时保持低无线电传输功率。如果一个节点发生故障,它们还可以通过启用多个路径通过网络中继消息来实现更好的可靠性。网络的规模也是一个重要的考虑因素。例如,蓝
4、牙支持多达20个连接,尽管它正在通过网状网络功能进行扩展。ZigBee等其他协议可以支持数千个连接。星型和网状拓扑均已在协议中标准化,主要运行在2.4GHz,尽管ZigBee也可用于sub-GHz频段。在这里,数据带宽被换成更长的范围,非常适合诊断数据。Sub-GHz频段全球不同地区的sub-GHz频段从315MHz到915MHz不等。通过拥有灵活的射频前端,可以生产出具有成本效益的片上系统,该片上系统可以在所有不同的频段上运行。这允许使用CC1310DK-KIT-ND等模块轻松设置低数据速率诊断链路。图3:无线模块简化了工业物联网诊断数据的采集。这些模块使用CC1310,这是低于IGHz的经
5、济高效、超低功耗无线MCU系列中的第一款。CC1310在支持多个物理层和射频标准的平台中结合了灵活、极低功耗的射频收发器和强大的48MHzCorte-M3微控制器。该架构的一个关键部分是专用无线电控制器(使用Cortex-MO内核),它处理存储在晒或幽中的低级RF协议命令,从而确保超低功耗和灵活性以支持不同频段和不同的专有物理层协议。对于诊断应用,传感器可以通过专用的自主超低功耗控制器块以非常低的功耗方式处理,该控制器块可以配置为处理模拟和数字传感器。这允许主Corte-M3内核在最长的时间内保持睡眠模式以降低功耗。电遮和时钟管理以及无线电系统需要通过软件进行特定配置和处理才能正确运行,这己在
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