အာထရာဆောင်းစီးဆင်းမှုမီတာများ

ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံ ၂၀ နှစ်ကျော်

အာထရာဆောင်းရေမီတာများအတွက် NB-IoT ဆက်သွယ်ရေးကို မည်သို့အကောင်အထည်ဖော်ရမည်နည်း။

အာထရာဆောင်းရေမီတာ၏ NB‑IoT ဆက်သွယ်ရေးကို cloud‑pipe‑end ဗိသုကာပုံစံအပေါ်အခြေခံ၍ အကောင်အထည်ဖော်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင် အဓိကအဆင့်လေးဆင့်ပါဝင်သည်-
၁။ အဆုံးစွန်ဘက်ခြမ်း တိုင်းတာခြင်းနှင့် အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်း
အာထရာဆောင်းရေမီတာသည် ရေစီးဆင်းမှုကို တိုင်းတာရန် အချိန်ကွာခြားချက်နည်းလမ်း (ToF) ကို အသုံးပြုသည်- အာထရာဆောင်းထရန်စဖော်မာတစ်စုံသည် အချက်ပြမှုများကို တစ်လှည့်စီ ထုတ်လွှင့်ပြီး လက်ခံသည်။ ရေစီးနှုန်းကို အထက်ပိုင်းနှင့် အောက်ပိုင်းပျံ့နှံ့မှုအကြား အချိန်ကွာခြားချက်ကို တိုင်းတာခြင်းဖြင့် တွက်ချက်သည်။ MCU သည် ရေစီးကြောင်းဒေတာကို စုဆောင်းပြီး အပူချိန်လျော်ကြေးပေးကာ ဒေသတွင်းတွင် သိမ်းဆည်းသည်။
၂။ NB-IoT ကွန်ရက်ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့် အချက်အလက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း
built-in NB-IoT မော်ဂျူး (ဥပမာ BC95၊ A7670) ကို RTC timer မှ နှိုးဆွပေးသည်။ ၎င်းသည် AT command များမှတစ်ဆင့် ကွန်ရက်ဝင်ရောက်ခွင့်ကို စတင်ပြီး operator authentication ကို အပြီးသတ်ကာ ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခု တည်ဆောက်ပေးသည်။ ဒေတာကို စံပုံစံ (ဥပမာ TLV/Binary) ဖြင့် device ID၊ timestamp၊ flow နှင့် battery status တို့ဖြင့် ထုပ်ပိုးပြီးနောက် CoAP/MQTT ကဲ့သို့သော protocol များကို အသုံးပြု၍ ပေးပို့သည်။
၃။ ကွန်ရက်အလွှာ ಉಪನ್ಯಾವಿಸದ�
ဒေတာသည် NB‑IoT အခြေစိုက်စခန်း → core network → IoT platform (ဥပမာ OneNET) မှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားသည်။ ခိုးနားထောင်ခြင်းနှင့် ခိုးနားထောင်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ထုတ်လွှင့်မှုကို DTLS encryption နှင့် device identity authentication ဖြင့် လုံခြုံအောင်ထားသည်။
၄။ ပလက်ဖောင်းဘက်ခြမ်း အပလီကေးရှင်းနှင့် နှစ်လမ်းသွား ထိန်းချုပ်မှု
ရေအသုံးအဆောင်ပလက်ဖောင်းသည် အချက်အလက်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြင့် အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် ဖတ်ရှုခြင်း၊ ငွေတောင်းခံခြင်း၊ ယိုစိမ့်မှုရှာဖွေခြင်းနှင့် အဆို့ရှင်ထိန်းချုပ်မှုတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။ ပလက်ဖောင်းသည် မီတာသို့ အမိန့်များ (ဥပမာ၊ ကန့်သတ်ချက်များကို ဖတ်ရှုခြင်း၊ အဆို့ရှင်ဖွင့်/ပိတ်ခြင်း) ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် ၎င်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပြီး NB-IoT ကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် ရလဒ်များကို ပြန်ပေးပါသည်။
အဓိက ပါဝါနည်း ယန္တရားများ-
PSM (ပါဝါချွေတာရေးမုဒ်): ထုတ်လွှင့်ပြီးနောက် μA အဆင့်အထိ လျှပ်စီးကြောင်းနိမ့်စွာဖြင့် deep sleep သို့ဝင်ရောက်သည်။
eDRX: နှောင့်နှေးမှုနှင့် ပါဝါသုံးစွဲမှုကို ဟန်ချက်ညီစေရန် အဆက်မပြတ်လက်ခံမှုကို တိုးချဲ့သည်။
ပုံမှန်နေ့စဉ် uplink ပါဝါသုံးစွဲမှုသည် ~18.7 mJ ဖြစ်ပြီး ဘက်ထရီသက်တမ်း ၈-၁၀ နှစ်အထိ အသုံးပြုနိုင်စေပါသည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၁ ရက်

သင့်မက်ဆေ့ချ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ-