无线传感器网络的节能
1 节点组成及能耗分析
规范的无线传感器节点结构如图1所示。节点由四部分组成:(1)由微处理器或微控制器构成的计算子系统;(2)用于无线通信的短距离无线收发电路,即通信子系统;(3)将节点与物理世界联系起来,由一组传感器和激励装置构成的传感子系统;(4)能量供应子系统,包括电池和AC-DC转换器。
图1 无线传感器节点结构
1) 计算子系统
微处理器(MicroController Unit, MCU)负责控制传感器、执行通信协议和处理传感数据的算法。MCU的选择会对节点的电池消耗带来很大的影响,比如,Intel的StrongARM常用于高端领域,在执行指令时功耗达到400mW,而ATmega103L AVR的功耗就只有16.5 mW,不过提供的性能也要弱的多。出于电源管理的目的,MCU通常有活跃、空闲和睡眠等多种操作模式,每种模式有不同的电源消耗。比如,StrongARM在空闲模式功耗为50 mW,而在睡眠模式时只有0.16 mW。在不同操作模式之间切换也有电源和延迟开销,因此,不同的操作模式、模式之间的切换和MCU在每种模式的时长对整个节点的能量消耗有很大的影响。
2) 通信子系统
影响无线收发电路功耗的因素很多,包括节点采用的调制模式、数据率、发射功率和操作周期等。通常,无线收发电路可以工作在四种状态,即发送、接收、空闲和睡眠状态。空闲状态也具有很高的功耗,几乎与接收模式不相上下,所以在无线收发电路处于空闲状态时,应该尽可能将其关闭(即置于睡眠状态)。
3) 传感子系统
包括一组传感和激励装置,将周围环境的物理现象转换成电信号,根据输出可以分为模拟和数字两类。在无线传感器中,能量消耗来自多个部分,包括(1)信号采样以及物理信号到电信号的转换 (2)信号调制(3)信号的模-数转换。
4) 无线传感器网络节点能耗分析
现在分析无线传感器节点的能耗。表1是Rockwell的WINS项目中无线传感器节点的能耗数据,表2是MEDUSA-II项目中节点的能耗数据,从中可以看出:
采用低功耗模块、在性能与耗电量之间进行折中对系统整体功耗影响巨大。
节点的能耗在很大程度上取决于各个组成部分的工作状态。
由于传输距离很短,接收时的能耗可能比发送时还大。
无线收发电路在空闲状态和接收状态时的耗电量相差无几。
表1 WINS项目中无线传感器节点的能耗数据
MCU模式 | 传感器模式 | 无线收发电路状态 | 功耗(mW) |
活跃 | 开启 | 发送(功耗:36.3mW) | 1080.5 |
发送(功耗:19.1mW) | 986.0 | ||
发送(功耗:13.8mW) | 942.6 | ||
发送(功耗:3.47mW) | 815.5 | ||
发送(功耗:2.51mW) | 807.5 | ||
发送(功耗:0.96mW) | 787.5 | ||
发送(功耗:0.30mW) | 773.9 | ||
发送(功耗:0.12mW) | 771.1 | ||
活跃 | 开启 |
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