Aukeratu zure herrialdea edo eskualdea.

Wireless Sensor Network: nola funtzionatzen duten, mota, aplikazioak eta arazoak

Aug26
Bisakinen: 926

Wireless sensor network-ek (WSN) sentor nodo banatuek erabiltzen dituzte, baldintza fisikoak neurtzeko eta datuak wireless bidez gateway, sink, kontrolatzaile edo aplikaziora transmitting. Industria ikuskapen, eraikin adimendun, nekazaritza, inguruneko sentsaketa, azpiegitura ikuskapen eta IoT sistemetan zabalduta erabiltzen dira. Artikulu honek wireless sensor network-ek nola funtzionatzen duen, single-hop eta multi-hop komunikazioa, teknologia wireless ohikoak, errendimendu parametro gakoak, aplikazioak, sareen aukeraketa eta arazoak aztertzen ditu.

Katalogoa

1. Zer da Wireless Sensor Network bat?
2. Nola funtzionatzen du Wireless Sensor Network batek
3. Wireless Sensor Network Topologiak: Single-Hop, Multi-Hop, Izar, Zuhaitz, eta Mesh
4. Wireless Komunikazio Teknologiak eta Protokoloak WSN-rentzat
5. Wireless Sensor Network Errendimendu eta Diseinu Parametro Gakoak
6. Wireless Sensor Network Aplikazio Ohikoak eta Erabilera Kasuak
7. Nola Diseinatu eta Aukeratu Wireless Sensor Network bat
8. Wireless Sensor Network Arazo Ohikoak, Probak, eta Arazoak Konpontzea

Example single-hop WSN architecture

Irudia 1: Adibide single-hop WSN arkitektura

Zer da Wireless Sensor Network bat?

Wireless sensor network bat sentor nodoen taldea da, temperatura, hezetasuna, presioa, bibrazioa, mugitzea, argia, gas kontzentrazioa edo ekipamenduaren egoera bezalako baldintza fisikoak neurtzen dituena eta neurketak wireless bidez transmititzen dituena. Sentor nodo tipiko batek elementu sentsore bat, seinalearen baldintzatzeko edo bihurtzeko zirkuitu bat, mikroegonkor bat, wireless transceiver bat, eta energia iturri bat ditu. Sarearen arkitekturaren arabera, datuak zuzenean edo beste nodoen bidez sink, gateway, kontrolatzaile edo aplikazione batera bidaltzen dira.

Nola funtzionatzen du Wireless Sensor Network batek?

Sentor nodo batek lehenik baldintza fisiko bat neurtzen du bere elementu sentsorearekin. Seinalea baldintzatu egiten da eta nodoaren mikroprozesadoreak prozesatzeko gai den datu bihurtzen da. Nodok neurketa bildu eta hautatutako wireless lotura bidez transmititzen du. Datuak zuzenean gateway-ra joan daitezke edo helmugara iritsi aurretik bitarteko nodoen bidez. Gateway-a edo sink-ak neurketak biltzen ditu eta lokaleko kontrolatzaile, zerbitzari, cloud plataforma edo ikuskapen aplikaziora bidaltzen ditu, non datuak gorde, aztertu, erakutsi edo ekintza bat martxan jartzeko erabili daitezkeen.

Wireless Sensor Network Topologiak: Single-Hop, Multi-Hop, Izar, Zuhaitz, eta Mesh

Single-Hop vs. Multi-Hop Wireless Sensor Network

Irudia 2: Single-Hop vs. Multi-Hop Wireless Sensor Network

Hop kopurua eta sarearen topologia gauza desberdinak deskribatzen dituzte. Hop kopuruak pakete batek helmugara iristeko zein wireless lotura zeharkatzen dituen esaten du. Topologiak nola antolatuta dauden nodoak, routerrak eta gateway-ak deskribatzen du. Izar sareak single-hop komunikazioa erabil dezake, bitartean zuhaitz eta mesh sareek ohikoak dira multiple hops erabiltzea.

Sare mota
Bisitatzea
Erredundantzia
Latentzia Comportamendua
Aurrerapena Energia
Porrota Portaera
Egokitutako Aplikazioak
Salto bakarreko
Ez dago erdiko haririk gabeko errepidetarik
Atearen estalduraren eta sistemaren diseinuaren mende dago
Ez dago errepide-saltoaren atzerapenik
Sentsorea bere trafiko propioa besterik ez du transmititzen
Lotura zuzenaren galtzeak nodo hori deskonektatu dezake
Nodo zuzenaren bidezko atearengana sentsorea
Salto anitzeko
Nodo edo gehiago erdiko nodoak trafikoa aurreratzen dute
Ibilbidearen diseinuaren mende dago
Saltok gehigarriak atzerapen eta berreratzeak eragin ditzakete
Errepide-nodoek beste trafikoak aurreratzeko energia gastatzen dute
Porrotak berriro ibilbidea behar dezake edo bidea apurtu
Sare banatuak lotura zuzenik ez den lekuetan
Izar
Amaiera-nodoek koordinatzaile zentralarekin edo atearekin komunikatzen dute
Normalean puntu zentralaren mende dago oso
Irudi zuzenaren bidea normalean sinplea da
Amaiera-nodoek normalki ez dute beste nodoen trafikorik errepikatzen
Puntu zentralaren porrotak nodo askori eragin diezaieke
Zentralizatutako zaintza eta ate bidezko sareak
Zuhaitz
Datuak guraso-haurren bideetatik pasatzen dira erdiko nodoetatik
Normalean mugatua, ordezko bideak diseinatzen ez badira
Atzerapenak handitu daitezke zuhaitzaren sakonerarekin
Guraso/router nodoek haur trafikoa aurreratu behar dute
Guraso baten porrotak bere adarra deskonektatu dezake
Hierarkiko eraikin edo industria sareak
Maskorra
Ibilbiderako gai diren nodoek beste nodoen trafikoa aurreratzen dute
Ibilbide anitz izan daitezke erabilgarri
Ibilbide luzera eta birbideratzeak atzerapena eragiten du
Ibilbide egiteko nodoei etengabeko aurrerapen lanetarako energia nahikoa behar dute
Ibilbideak lotura edo router porrotak saihestu ditzake bide alternatiboak badaude
Eraikinen automatizazioa eta industria sentsorizazio banatua

Salto anitzeko sare bat ez da automatikoki maskorra den sare bat. Salto anitzeko komunikazioa zuhaitz edo beste ibilbide-egitura batean ere gerta daiteke.

LoRaWAN ere adibide garrantzitsua da salto-kopurua eta topologia bereizteko. LoRa Aliantzak LoRaWAN izar-izar topologia bezala definitzen du, non amaiera-gailu batek salto bakarreko radio-lotura erabiltzen duen ate edo ate bat baino gehiagorekin. Ateak paketeak sare-zerbitzariari IP konexio baten bidez bidaltzen dizkio. LoRaWAN amaiera-gailuek ez dute haririk gabeko maskor bat osatzen edo paketeak elkarri igortzen.

Haririk gabeko Komunikazio Teknologiak eta Protokoloak WSNentzat

Haririk gabeko teknologiek beren protokolo geruzaren eta rolaren arabera konparatu behar dira. Radio PHY/MAC zehaztapen batek, sarea eta aplikazio mezu protokoloak ez dute funtzio bera betetzen.

Radio, PHY, eta Lotura Teknologiak

Teknologia
Protokoloaren Rol
Zer Ematen Du
WSN Diseinu Oharrak
IEEE 802.15.4
PHY eta MAC
Definatzen du erradio geruza fisikoa eta MAC funtzioak tasa baxuko haririk gabeko sareentzat
Oinarri gisa erabilia Zigbee eta Thread moduko teknologiendako
Bluetooth Energia Baxua (BLE)
Bluetooth haririk gabeko pila anitzeko LE PHY aukerekin
Ematen du Bluetooth LE erradio eta lotura komunikazioa
Estaldura eta komunikazio portaera aukeratutako PHY, transmisio potentzia, harrerako antena, babesleku eta ingurumenaren mende daude
Wi-Fi / IEEE 802.11
PHY eta MAC familiak normalean IP sarearen gainetik dute
WLAN konektibitatea ematen du
Egokia denean sentsore diseinuak Wi-Fi eguneratuekin bateragarritasuna eskatzen du
LoRa PHY
Geruza fisikoa
LoRa erradio modulazioa eskaintzen du, LoRaWAN azpian erabiltzen dena
LoRa eta LoRaWAN ez dira protokolo geruza berak bezala tratatu behar
NB-IoT
3GPP zelularreko iristeko teknologia
IoT konektibitatea eskaintzen du baimendutako zelular banda bidez
Sarearen erabilgarritasuna, onartzen den 3GPP bertsioa, operadorearen konfigurazioa, mugikortasun eskakizunak eta energia aurrezteko funtzioak egiaztatu behar dira
LTE-M
3GPP zelularreko iristeko teknologia
Zelular IoT konektibitatea eskaintzen du baimendutako zelular banda bidez
NB-IoT-tik bereizi ebaluatu behar da mugikortasuna, atzerapen portaera, gailu ezaugarriak eta sarearen laguntza desberdinak direlako
Jabetzazko erradioa
Saltzaile zehatzeko PHY/MAC edo pila
Aplikazio-espezifikoko haririk gabeko komunikazioa eskaintzen du
Elkar-eraginkortasuna, eskualde arauak eta saltzailearen epe luzeko laguntza egiaztatu behar dira

IEEE 802.15.4k PHY eta MAC funtzioak zehazten ditu, aplikazio pila osoa baino. Bluetooth LEk PHY konfigurazio anitzak onartzen ditu, LE 1M, LE 2M eta LE Kodetua barne, beraz, BLE definitzen "ertzean" soilik deskribatzea oso sinplea da. NB-IoT eta LTE-M 3GPP zelular IoT teknologia bereiztuak dira, osagarriak diren ezaugarriak dituztela eta banakako ebaluatu beharko lirateke erabiltzeko asmoa eta operadore sarearentzako.

Sareko Pilak eta Goi Mailako Wireless Protokoloak

Teknologia / Protokoloa
Oinarrizko Teknologia
Rol Nagusia
WSN Ohiko Erabilera
Zigbee
IEEE 802.15.4 PHY/MAC
Zigbee sareketa eta aplikazio-mailako funtzioak gehitzen ditu
Sentsoreak, eraikin automatizazioa, monitoring
Thread
IEEE 802.15.4 6LoWPAN eta IPv6-rekin
IPv6 oinarritutako mesh sareketa eskaintzen du
Eraikin adimentsuak eta IP oinarritutako sentsore sareak
WirelessHART
IEEE 802.15.4 oinarritutako irrati WirelessHART datu-lintze, sareketa, programazioa eta aplikazio funtzioak ditu
Kudeatutako industria wireless komunikazioa eskaintzen du
Prozesu instrumentazioa eta industria monitoring
LoRaWAN
LoRa edo onartutako eskualdeko PHY aukera
LoRaWAN MAC/sare arkitektura, gailu klaseak, segurtasuna eta atea/sare-zerbitzari komunikazioa definitzen du
Izar-izeneko sare baten bidez banatutako sentsorizazioa

Zigbee eskakizunak IEEE 802.15.4 MAC eta PHY erabiltzen ditu bere geruza altuena azpian. Thread IPv6 oinarritutako mesh sareketa protokolo bat da, IEEE 802.15.4 irrati teknologia gainean eraikia. WirelessHART bere industria komunikazio funtzioak gehitzen ditu IEEE 802.15.4 oinarritutako fisikoko geruza gainean. LoRaWAN goi-mailako sareketa protokoloa eta izar-izarren arkitektura definitzen du irrati PHY bera izan beharrean.

Aplikazio Mezu Protokoloak

Protokoloa
Geruza / Rol
Nola Erabiltzen da
MQTT
Aplikazio mezu protokoloa
Klienteen eta zerbitzari edo brokera arteko argitaratu/harpidetutako mezuak erabiltzen ditu
CoAP
Aplikazio protokoloa
Murriztutako gailu eta sareentzat diseinatutako REST estilo komunikazioa eskaintzen du

MQTT eta CoAP ez dira irrati teknologiarekin, esaterako, IEEE 802.15.4, BLE edo LoRa, alternatibatzat zerrendatu behar. Azpiko sarearen gainean funtzionatzen dute. MQTTk kliente-zerbitzari argitaratu/harpidetutako mezuak definitzen ditu, bitartean CoAP aplikazio protokolo bat eskaintzen du ingurune murriztatuetarako diseinatua.

Ez asignatu unibertsoko irismenik, irteerarik, atzerapenik, edo potentziarik teknologia hauetara protokolo bertsioa, PHY, eskualdeko banda edo kanal plana, pakete tamaina, sare konfigurazioa, antena sistema, transmisio potentzia, eta test ingurunea zehaztu gabe.

Wireless Sentsore Sarea Errendimendu eta Diseinu Parametro Gakoak

Wireless errendimendua ezin da bakarrik transmititzeko irismenetik ebaluatu. Potentzia, interferentzia, pakete entregatzea, atzerapena, topologia, eta ingurumen baldintza ere kontuan hartu beharko dira.

Parametroa
Zein Aztertu
Zergatik den Garrantzitsua
Estaldura irismena
Umorea eta oztopoak nodoen eta atearen artean
Lotura fidagarriak ezar daitezkeen zehazten du
Datu tasa
Segundo bakoitzak igorpen-datuen kopurua
Sentsorearen karga babestu behar du
Atzerapena
Neurketatik helmugara arteko atzerapena
Garrantzitsua da alarma eta kontrol aplikazioetarako
Pakete entregatzeko ratioa (PDR)
Jaso diren paketeak igorritako paketeekin alderatuta
Komunikazio fidagarritasuna neurtzen du
RSSI / jasotako seinalearen maila
Jasotako irrati seinalearen indarra
Hautatze sistemaren lotura baldintzak ebaluatzen laguntzen du
SNR
Seinalearen maila atzeko zarataren aldean
Hautatze PHY eta modulazioari lotutako kalitatean laguntzen du
Frekuentzia banda
Sub-GHz, 2.4 GHz, lizentziadun zelular banden edo beste onartutako espektro
Antena diseinuan, interferentzian, hedaketan, eta araudietan eragina du
Energia kontsumoa
Lo, sentsatze, prozesatze, jasotze, eta transmititzeko korrontea
Bateria eta energia beharrak zehazten ditu
Duty cycle
Nodoak eragiketa estatetan igarotzen duen denbora
Batero bateko korrontearen batez besteko eta bateria bizitzan eragina du
Nodo kopurua
Sareko gailu kopurua
Trafikoan eta eskalabilitatean eragina du
Topologia
Izar, arbola, mesh, salto bakarreko edo salto anitzeko
Bidalketan, atzerapenean, eta aurreratzeko beharrizanetan eragina du
Interferentzia
Kanala/adi-kanala interferentziak eta espectro okupazioa
Laguntzen du lehiakide RF jarduera identifikatzen
Segurtasuna
Autentifikazioa, enkriptatzea, gakoa kudeatzea, eguneratze seguruak
Babesten ditu gailuak eta sarea datuak
Ingurumenaren irizpidea
Tenperatura, hezetasuna, hautsa, bibrazioa, itxitura
Ezarritako fidagarritasuna zehazten du
Antena diseinua
Antenaren mota, orientazioa, kokapena, eta itxituraren eraginak
Zuzenean eragiten du wireless jarduerari

Erabili hurrengo kalkuluak sarearen fidagarritasuna, potentzia, eta lotura jarduera baloratzerakoan:

PDR (%) = jasotako paketeak ÷ igorritako paketeak × 100

Batez besteko korronte (mA) = Σ(I × t) ÷ ziklo denbora

Ideala bateria iraupena (h) = erabilgarri kapazitate (mAh) ÷ batez besteko korronte (mA)

Lotura margina (dB) = iragarritako jasotako potentzia (dBm) − hartzailearen sentikortasuna (dBm)

Bateriarena iraupena estimazioa da, ez finkatuta dagoen lan iraupena. Praktikako bateriaren iraupenak tenperatura, bateria zahartzea, auto-disgastia, bihurketa galera, eta berriz igorpenak kontuan hartu behar ditu.

RSSI eta SNR irrati gailuaren, PHY, modulazioaren, zabalpenean, eta funtzionamenduko baldintzen araberakoak dira. Ez aplika unibertsalki RSSI edo SNR muga desberdinetako wireless teknologietara.

Wireless Sentsore Sare Komuneko Aplikazioak eta Erabilera Kasuak

Wireless sentsore sareak erabilgarriak dira neurketa puntu ugari banatu behar direnean, seinaleak konektatzeko kablerik instalatu gabe.

Aplikazioa
Neurketa Komunak
WSN Nagusia Baldintza
Industria eta monitoring
Tenperatura, bibrazioa, presioa, ekipamenduen egoera
Fidagarritasuna, interferentziaren aurkako iraupena, bateriaren iraupena
Etxe adimentsuak
Harpidetza, tenperatura, hezetasun, aire kalitatea, argiztapena
Potentzia baxua eta escala daitekeen nodo kopurua
Nekazaritza
Lurraren hezetasuna, tenperatura, hezetasuna, eguraldi baldintzak
Irteera luze eta potentzia baxua
Ingurumen monitoring
Aire kalitatea, ur maila, eguraldia, kutsadura
Urruneko funtzionamendua eta ingurumen babesa
Ondasun monitoring
Kokapena, mugimendua, tenperatura, egoera
Potentzia baxua eta zabalera lotura
Energia eta erabilgarritasunak
Neurketa, tentsioa, fluxua, presioa
Fidagarritasuna, segurtasuna, iraupen luzera
Azpiegituraren monitoring
Estresa, bibrazioa, desplazamendua, egitura egoera
Iraunkortasun luzekoa eta banatutako estaldura
Osasun-zientziak eta jantzi errazak
Mugimendua, tenperatura, fisiologiko neurritea
Potentzia baxua, segurtasuna, tamaina trinkoa
Hiria adimentsuak
Autoparkatzeko, argiztapena, ingurumen baldintzak, azpiegitura
Nodo kopuru handia eta estaldura zabal

Nola Diseinatu eta Hautatu Wireless Sentsore Sare Bat

Neurketa eta komunikazio beharretan hasi aurretik wireless protokoloa hautatzea.

Hautaketa Faktorea
Zer egiaztatu
Diseinu Erabakia
Sentsore datuak
Neurketa mota eta karga neurria
Zehaztu behar den datuen kapazitate
Eguneratze tasa
Zenbat maiz transmetitzen diren neurriek
Trafikoa eta potentzia kontsumoa zehazten du
Estaldura eremua
Distantzia, hormak, makineria, lurrak
Hautatu egokia irrati teknologia eta topology
Topologia
Zuzenean komunikazioa edo errepikatzaile nodoak
Hautatu bikote-hoben edo multi-hobearen artean
Potentzia iturria
Bateria, sarbidea, eguzki, energia bilketa
Hautatu irrati eta zeregin zikloa dagokion moduan
Bateriarena iraupen helburua
Behar den mantentze tartea
Minimizatu aktibitate denbora eta beharrezkoak ez diren transmisioak
Lutzera
Maximo onargarri atzerapen
Garrantzitsua alarmak eta kontrolerako
Fidagarritasuna
Behar den paketeen entrega errendimendua
Kontuan hartu berriz, gorabehera, edo mesh routing
Nodo kopurua
Aurkako eta etorkizuneko sentsoreen kopurua
Ziurtatu helbidea eta sarearen kapazitateak escala dezaketela
Interferentzia
Beste irratiak eta industriako zarata
Hautatu frekuentzia, kanalak, eta kokapena arretaz
Gateway beharra
Tokiko edo internet/cloud konexioa
Hautatu bateragarritasunateko gateway interfazeak
Segurtasuna
Autentifikazio, enkriptatzea, sarbide kontrola
Babestu gailuak eta sarea datuak
Ingurunea
Barruan, kanpoan, industriakoa, arriskutsua, heze
Aukeratu egokia den itxura eta hardware-a
Kostua
Nodoak, ateak, bateria, instalazioa, mantentzea
Ebaluatu sistemaren kostu osoa

Ilustratzailea Wireless Sensor Network Aukeraketa Adibidea

Hurrengo berotegi adibidea ilustratzailea da. Konfigurazio eta onarpen irizpideek nola WSN ezarpen bat zehaztu eta probatu daitekeen erakusten dute, baina ez dira neurketa eremuko emaitzatzat hartu behar.

Suposatu berotegi batek 50 bateria-funtzionatutako tenperatura eta hezetasun sentsore nodo behar dituela, LoRaWAN ate batera konektatuta.

Aukeraketa / Proba Elementua
Ilustratzailea Eskakizuna
Aplikazioa
Berotegiaren tenperatura eta hezetasunaren monitorizazioa
Dispositivo modelo
Milesight EM300-TH, Hardware 3.x
Lurraldeko kanal plana
EU863–870 ilustratzaile honek Europako ezarpen hau; erabil ezazu instalazio leku konkretuan baimendutako lurraldeko plana
Sarea modua
LoRaWAN Klase A OTAA erabiliz
Laginketa tamaina
50 sentsore nodo
Karga
Bateriatze maila, tenperatura, eta hezetasuna; EM300-TH dokumentatutako eremu formatua erabiliz, aplikazio-karga byte inguruko 10 byte
Txostengatze tartea
10 minuturo upli bat
Onarpen politika
Unconfirmed uplinks ingurumen neurgailu egunerako; onarpenak aplikazioa berretsi entrega beharrak eskatzen dituenean bakarrik erabiltzen dira
Igortze indarra
16 dBm ilustratzaile 868 MHz modeloarentzat
Sentsore antena posizioa
Barne antena; instalatu nodo bakoitza bere azken orientazioan eta saihestu estaldura handiko metal gainazaletatik
Ate posizioa
Erdian kokatua eta berotegiaren oztopo nagusietatik altueran, praktikazkoa bada
Firmware
EM300-TH Hardware 3.x firmware v1.11
Energia modua
Bateria-funtzionatutako Klase A, neurtze eta txosten egiteko ekitaldien artean lo eginez
Onarpen irizpideak
Ilustratzaile proiektua helburua ≥99% PDR eremu probaren, nodo bakoitzak bere azken kokapenetik datuak fidagarri igortzen dituela
Indar onarpena
Neurtutako batez besteko korronteak proiektuaren kalkulatutako bateria-bizitza helburua bete behar du

Milesight-ek EM300-TH Klase A LoRaWAN gailu gisa zehaztu du eta 16 dBm igortze indarra 868 MHz bertsionarentzat barne-antena batekin zerrendatzen du. Bere dokumentatutako uplink formatuak bateriaren maila, tenperatura eta hezetasunaren eremuak esleitzen ditu; kanal/mota byteak barne hartzeak irudi normaleko hiru neurgailu eremuentzako inguruko 10 byte ematen ditu. Milesight-ek gaur egun EM300-TH Hardware 3.x-rako firmware v1.11 zerrendatzen du.

Txostengatze tartea, onarpen politika, ate posizioa, nodo kokapena, eta ≥99% PDR ilustratzaile proiektu ezarpenak dira, ez dira unibertsala LoRaWAN eskakizunak. Lurraldeko konfigurazioa ere beharrezkoa da egokiak LoRaWAN kanal plano eta tokiko erradio arauak jarraitzea.

Mesh ezarpen baterako, ez pentsa bateria-funtzionatutako sentsore bakoitzak paketak birbidaltzeko ahalmenik baduela. Lo egiten duten bateria ama gailuak, oro har, beste nodoen trafikoa aurrerapen ez egiteko. Beti martxan dauden bideratzaileak, errepikadoreak, edo beste bideratzeko ahalmenak dituzten gailuek aurrerapena egin behar dute eta iturria ahaltsua behar dute. Horregatik, mesh topologiak sentsore-nodoaren energia estrategia eta indartutako bideratze nodoen kokapena barne hartu behar ditu.

Wireless Sensor Network Arazo Ohikoak, Probak eta Arazoen Konponbideak

Wireless hutsak sentsore nodo, erradio lotura, antena, bideraketa, ate, indar iturri, konfigurazioa, edo aplikazio geruzatik etor daitezke.

Arazoa edo Sintoma
Kausa Probable
Gomendatutako Egiaztaketa
Nodoa ez da konektatzen
Sare okerreko kredentzialak, maiztasuna, kanal edo konfigurazioa
Egiaztatu erradio eta sare ezarpenak
Seinale ahul
Distantzia handiegia, oztopoak, antena arazoa
Egiaztatu RSSI/SNR, antena kokapena eta ibilbidea
Pakete galera maiztu
Interferentzia, seinale ahul, arazketa
Egiaztatu kanal erabilera, lotura kalitatea, eta berriz igortze
Intermittenteko konexioa
Marginal RF lotura, mugimenduan dagoen oztopoa, korronte haririk gabe
Ibilbide kalitatea monitorizatu denboran zehar
Bateria bizitza laburra
Transmisio gehiegi, lo modua huts egin, berritzak
Neurtu batez besteko korrontea eta aztertu betebehar zikloa
Mesh nodo batek trafiko gehiegi darama
Bideratze hautaketa edo topologia txarra
Ikusi bideratze ibilbideak eta nodo kokapena
Latentzia altua
Hops gehiegi, berriz igortze, arazketa, txosten tarte motel
Neurtu hops kopurua eta pakete denbora
Ateak daturik ez jasotzea
Atearen energia, sare, irratia, edo konfigurazio akatsa
Berretsi atearen funtzionamendua eta nodoen elkartea
Sarea huts egiten du nodoak gehitzean
Kapazitatea, talka, bideratze, edo helbide murrizketa
Egiaztatu sare kargak eta eskalagarritasuna
Datu balioak okerrak dira
Sentsore arazoa, kalibraketa akatsa, paketeen parseoa
Aldatu tokiko sentsore irakurketa jasotako datuekin
Komunikazioa huts egiten du makinen ondoan
RF interferentzia edo blindajea
Probatu makineria piztuta/itzalita eta aztertu espektro/euskarri baldintzak
Nodoak funtzionatzen du bankuan baina ez instalatu ondoren
Antena detunizazioa, etxearen blindajea, muntaketa azalera, kokapen txarra
Probatu RF errendimendua azken etxean eta posizioan
Baimenik gabeko edo ezezaguna den gailu bat agertzen da
Segurtasun edo hornidura arazoa
Aztertu autentifikazioa, gakoak, eta gailu erregistroa

Oinarrizko WSN Proba Sequentzia

1. Berretsi sentsore nodoaren energia iturria eta bateria egoera.

2. Berretsi sentsoreak neurtzen dituela balio egokiak.

3. Eg verifies irratiko frekuentzia, kanala, sare ID, helbidea, eta segurtasun ezarpenak.

4. Neurtu RSSI, SNR, edo beste erabilgarri lotura-kalitate adierazleak.

5. Egizkatu paketeen transmititza, jaso, berriz saiatu, eta pakete-galera-tasa.

6. Anitz-hop sistemetarako, aztertu bideratze bideak eta eskuragarri ez dauden errepikadore nodoak.

7. Berretsi atearen energia, irratia konfigurazioa, eta sare konektibitatea.

8. Berretsi jasotako paketeak aplikazioak zuzenean deskodetzen dituela.

9. Errepikatu proba azken instalazio ingurunean ekipamendu normala funtzionatzen duenean.

Nodo wireless bat ez da aldatu behar datuak falta direla eta. Lehenik, erabaki ea akatsa sentsorean, energia iturrian, irratiko loturan, antenan, bideratze bidean, atean, konfigurazioan, edo aplikazio softwarean dagoen.



Guri buruz

IC Components Limited

www.IC-Components.com - IC Components hornitzailea. Elektronikako IC Osagaien produktuen banatzaile azkarren hazten direnetako bat gara, hornikuntza-kanaleko bazkidea jatorrizko elektronika fabrikatzaileekin mundu mailako sare baten bidez, elektronika osagai original berriak eskainiz. Enpresaren ikuspegi orokorra >

Kontsulta Online

Bidali RFQ, berehala erantzungo dugu.


Galdera arruntak [FAQ]

1. Zein da aldea wireless sentsore sarearen eta IoTen artean?

Wireless sentsore sare batek banatutako sentsore nodoetan oinarritzen da neurriak bildu eta komunikatzen dituena. IoT hobea da eta WSNak, internetekin konektatutako gailuak, cloud zerbitzuak, analitika, aktuatzaileak, eta aplikazioak barne har ditzake.

2. Zein da aldea single-hop eta multi-hop WSNen artean?

Single-hop WSN batean, sentsore bakoitzak zuzenean komunikatzen du atearekin edo sinkarekin. Multi-hop WSN batean, datuak tarteko nodoen bidez pasa daitezke helmugara iritsi aurretik.

3. Zein wireless teknologia da onena sentsore sareentzat?

Ez dago teknologiaren unibertsalki onenik. Bluetooth LE labureko energia baxuko sistemetarako egokia da, Zigbee eta Thread energia baxuko sareketa eta mesh aplikazioak babesten dituzte, LoRaWAN luzera handiko datu-tasa baxuko sentsorako egokia da, bitartean Wi-Fi erabilgarria da datu fluxu handiago bat behar denean.

4. Nola handitu dezaket wireless sentsore sarearen irismena?

Hobetzeko antenaren kokapena, oztopoak murriztu, maiztasun egokia erabili, atearen estaldura handitu, nodoak birkokatu, edo multi-hop bideratzea erabili protokoloak onartzen badu. Irratia energia aplikagarriak arau eta gailu mugak barne mantendu behar da.

5. Zergatik galtzen dituzte wireless sentsore nodok paketak?

Arrazoi komun batzuk RF seinale ahulak, interferentzia, talka, antena kokapen txarra, oztopoak, ilarak, bateria tensio baxua, eta irratiko edo sareko ezarpen okerrak dira.

6. Zenbat denbora iraun dezake wireless sentsore nodo batek bateria batekin?

Bateriaren bizitza bateria kapazitateren, lo egoeraren, sentsore energia, transmisio frekuentzia, jaso denbora, irratiko potentzia, birizteak, tenperatura, eta bateria auto-kargatzeak baldintzatuta dago. Bataz bestekoa operatzeko zikloan zehar erabilitako korrontearen batez besteko balioa estimatzeko erabili behar da.

7. Beti al du mesh wireless sentsore sareak fidagarritasun hobea eskaintzen?

Ez. Mesh bideratzeak komunikazio bide alternatiboak eskaintzen ditu, baina, baita bideratze konplexutasuna, trafikoa aurreratzea, atzerapenak, eta energia kontsumoa ere gehitzen ditu. Fidagarri bat single-hop sareak hobea izan daiteke zuzenean loturak jada indartsuak direnean.

8. Nola konpondu wireless sentsore sare bat?

Hasi nodoaren energia eta sentsore funtzionamendutik, ondoren egiaztatu wireless konfigurazioa, RSSI edo SNR, pakete-galera, antena kokapena, interferentzia, bideratze, atearen funtzionamendua, eta aplikazio deskodetzea. Proba sarea arazoa gertatzen den ingurumen baldintza berberetan.

PARTE HONAKO ZENBAKIA