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    2024-9-29 13:12
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    01 物联网行业中存在的问题 对于有功耗要求、电池供电的 4G CAT1 物联网产品而言,在至关重要的生产阶段,为了能够切实确保产品批量待机时长的高度一致性与良好的稳定性,必须要对产品实施全面且严格的批量功耗测试。 02 该问题带来的危害及影响 产品量产阶段,如果不对4G CAT1产品在生产过程中进行批量的功耗测试,就无法确保由于制造工艺,原材料等问题导致批量产品功耗的一致性出现问题,使得有些产品在实际使用过程中,因为功耗过大,导致在实际要求的待机周期内,电池电量电量已经消耗完毕,设备无法工作。 03 解决方法 方法一 1、原理介绍 采用微安级功耗测试仪EMK850,给设备供电,通过上位机可以获取到设备工作与待机时的瞬态电流,平均电流以及一次通信的实际功耗。从而可以计算出产品在整个待机工作周期的功耗。(参考研发阶段4G CAT1产品功耗测试方案)对于电池供电的4G CAT1产品,待机功耗与工作功耗一般在毫安级别,具体参数参考产品发阶段产品测试的实际功耗,差异一般不能超过10%. 2、方案详情 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。 测试框图 测试仪实物 2.1. 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。 2.2 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。 2.4. 待机 功耗统计 接线待测产品 根据正负极要求,接线待测产品,给待测产品供电 可以看到产品电流波形变化,波形下方可以看到设备的实时电流与某个时间的功耗,如测试电流超出屏幕显示范围建议点击”自动缩放” 电流精度可以到达微安级,可以测试4G CAT1设备的待机功耗。 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 。 2.5 一个工作周期时的功耗统计(一次通信) 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 2.6功耗批量统计 按照2.4,2.5步骤记录每个产品休眠功耗与一个工作周期的功耗,休眠功耗值如不符合要求(测试功耗过大,超过10%),则挑选出来,请技术人员排查问题。 3、需要的测试设备或测试环境分析或说明任务3 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 操作手册.pdf EMK系列功耗仪1分钟快速使用.docx 方法二 1、原理介绍 用万用表,串联进设备供电电路中,直接测量设备负载电流 2、方案详情 2.1按照上图搭建测试环境 2.2万用表档位调整到电流档,表笔接电流测试端 2.3万用表表笔串接在直流电源与DTU的电源线上,观察万用表电流数值,此数值为设备的瞬态电流有效值 注:此种方法只能测试设备电压,电流的瞬时值,有效值,无法测试出设备的平均电流,电压,可作为方法1的补充和对照。 3、需要的测试设备或测试环境 直流电源适配器 万用表 (如有侵权,联系删除) 本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki: Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf)
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    2024-9-29 12:33
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    01 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。 02 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。 03 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 (如有侵权,联系删除) 本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki: Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf)