Štyri stupne riadenia energetickej účinnosti pre prevádzkový režim, režim spánku, režim zastavenia a pohotovostného režimu boli dosiahnuté štandardným rotačným bránom hlavnej regulácie čipov ako v sérii STM32L432L4:
Vypnutie 1 .} 8V Core Power a PLL oscilátor znižuje využitie napájania pohotovosti na 0 . 8 μA, o dva rády menšie ako obvyklý režim. Podľa skutočných meraní niekoľkých letiskových projektov sa každoročné využitie pohotovostnej energie jednej brány znížilo z 32 kWh na 0,3 kWh.
Hybridný mechanizmus prebudenia: Podporuje Rising Edge WKUp Pin, RTC Alarm Hodiny, externý reset atď.
Zdroj záložného napájania nezávislého od domény: Udržujte RTC a 32 kB záložný zdroj napájacieho registra, ktorý umožňuje zariadeniu obnoviť dôležité parametre aj po rozpadu a reštarte energie, čím sa zabráni energetickému odpadu spôsobeného kontinuálnou inicializáciou .
Delenie frekvencie HCLK: Pred pohotovostným režimom znížte systémové hodiny od 72 MHZZ na 32 kHz, a preto znížte využitie jadrového výkonu MCU o 85%{{}} Získajte dynamickú modifikáciu frekvencie hodinových frekvencií na úrovni milisekund.}}}}}}}}}
Vypnite zbytočné I2C, SPI a ďalšie periférne hodiny pomocou registra RCC _ APB1ENR, ktorý na základe tohto redukuje periférny únikový prúd z 15 μA na 0 {. 3 μA v pohotovostnom pohotovostnom režime {{}} na základe tohto, univerzitný knižničný projekt optimalizoval stánkovú spotrebu energie pomocou 42%.
Zdroj RTC s nízkym výkonom pre hodiny: napájaný režimom 32 . 768 kHz kryštálového oscilátora a pomocou LSE (nízkorýchlostné externé hodiny), presnosť budenia načasovania je ± 5 ppm a každoročná chyba načasovania je pod 26 sekúnd.
Digitálne obvody sa udržiavajú oddelene od analógových obvodov pre zdroj napájania a počas pohotovostného režimu sa udržiava iba 3 . 3V napájací zdroj pre analógové obvody (napríklad rozhrania snímača), čo znižuje prienik v pohotovostnom režime o 60%.
Inteligentný prepínač napájania: periférny modul milisekund-úroveň výkonu ON/OFF CONTROL dosiahnuté pomocou čipu načítania TPS22919 {. vypnutím jeho 1 . 2V Core Vedenia, v pohotovostnom režime je v pohotovostnom režime spotreba výkonu FROM-FROM-FROM-IS, keď je modul rozpoznávania tváre v pohotovostnom režime.
Nainštalujte detektor napätia TLV3012 a automaticky prepnite na záložnú batériu, keď hlavné napájacie napájacie napätie klesne pod prahovú hodnotu, čím sa bráni opakovanej spotrebe energie spustenia, ktorá by mohla viesť k strate údajov .
Prepnite zdroj napájania prepínača z režimu PWM do režimu PFM počas pohotovostného režimu, a preto znížte prepínajúcu frekvenciu zo 100 kHz na 25 kHz, a tak zlepší účinnosť zaťaženia svetla o 18 percentuálnych bodov .
Ak je zaťaženie menší ako 10 mA, technológia preskočenia čipového cyklu ChIP NCP1200 automaticky preskočí 4 hodinové cykly, čím sa zlepší účinnosť konverzie pohotovostného režimu zo 65% na 88% .
Ovládaný pomocou pinu TOP272EG X, počiatočný odpor 47K Ω je vypnutý po spustení, a preto odstraňuje stratu v pohotovostnom režime 2W, ktorý tento odpor spôsobí .
Piezoelektrický generátor energie používa pvdf piezoelektrický film na rotujúcom ramene na zmenu mechanických vibrácií na elektrickú energiu {{}} môže zbierať 0 . 8WH of Energy s priemernou dennou premávkou 5 000 ľudí, aby vyhovoval priemyselným výkonom senzorov . Požiadavky na nepretržité napájanie senzorov.
Modul na generovanie energie z teplotných rozdielov: napätie 200 mV sa vytvára pomocou modulu TEG 1-1264 pomocou Seebeckovho efektu tepla produkovaného pohybu a teplotného rozdielu v prostredí; Po prechode cez obvod Boost poskytuje pohotovostný výkon pre MCU .
Vybavená skupinou 1F/5 . 5V SuperCapacitor, šetrí brzdnú energiu rotujúceho ramena, keď je brána zatvorená a môže ponúknuť bezdrôtový komunikačný modul v režime spánku 72 hodín nepretržitého napájacieho zdroja.
Hierarchický systém napájania: Tri úrovne napájania obsahujú zariadenie: jadrový modul (MCU, senzor), funkčný modul (obrazovka displeja, indikátorové svetlo) a modul rozšírenia (ID Card Reader) . Iba základný modul pracuje počas pohotovosti .
Súčasné monitorovanie prahovej hodnoty: Použitie súčasného monitorovacieho čipu INA226 sa zistí spotreba energie v reálnom čase v reálnom čase {. Keď v pohotovostnom prúde modulu presahuje prahovú hodnotu, automaticky sa vypne {. {5}...}
Samo-liehovacia poistka: Nainštalujte PPTC Self-Recovery poistky v dôležitých obvodoch pre zdroj napájania . Short Circuit odreže prúd po 0 {. 5 sekúnd . problémov okamžite obnovenie napájania, aby sa zabránilo plytvaniu energetickým odpadom z prebiehajúcich krátkych obvodov.
Radarová detekcia v milimetrových vlnách: s presnosťou detekcie ± 5 cm radarový čip AWR1642 nachádza ľudskú prítomnosť vo vzdialenosti 0 . 1–6 metrov, čím sa zníži rýchlosť falošného poplachu o 90% oproti konvenčným infračerveným senzorom.
Fúzia geomagnetických senzorov: Pomocou trojosového magnetometra LIS2MDL, Nájdite poruchy magnetického poľa a označte kovové položky blížiace sa . presnosť prebudenia sa zvýši na 99 . 9% po fúzii s radarovými údajmi.
Detekcia zvukovej udalosti používa extrakciu funkcií MFCC na identifikáciu konkrétnych zvukových udalostí vrátane krokov a konverzácií, integrovaného MP34DT 06- Digitálny mikrofón s citlivosťou na budenie -38 dbfs .}}}}}}}}}}}}
Nasadenie modelu SmallML: S iba 12 kB parametrov modelu a inferenčným oneskorením menej ako 10ms, spustite ľahkú nervovú sieť optimalizovanú na základe CMSIS-NN na MCU, aby sa v reálnom čase rozhodli, či prebudiť zariadenie .
Analýza údajov o časových radoch: Predpovedá pohyb cestujúcich v nasledujúcich 15 minútach pomocou LSTM sieťovej analýzy minulých prenosových údajov . Zobudte sa vpred, aby ste zvýšili rýchlosť odozvy o 40%, keď očakávaná pravdepodobnosť prekoná prahovú hodnotu .
Zarovnajte radarové, geomagnetické a akustické údaje v čase a mieste; detekovať skutočné prenosové udalosti pomocou techniky zoskupovania DBSCAN; a odfiltrujte viac ako 95% neplatných spúšťačov .
Najprv obnovte napájací zdroj MCU, potom spustite modul snímača 0 . o 5 sekúnd neskôr a zapojte ovládač o 2 sekundy neskôr, aby ste sa vyhli nárazu spôsobeným všetky moduly začínajúce súčasne.
Prevodník zosilňovača TPS 61099 sa používa na zvýšenie napájacieho napätia rýchlosťou 0 . 5 V/ms, a preto zníženie počiatočného prúdu motora z 8 A do 3 A, a tak znižuje napätie na výkonovom module.
Uloženie stavu zariadenia prostredníctvom záložných registrov mu umožňuje reštartovanie operácie z bodu prerušenia po prebudení, a preto eliminuje 1.2- druhé oneskorenie a 0 {. 5 WH Energy Cost vyplývajúce z opakovanej inicializácie.
Optimalizácia rozloženia PCB: Pomocou architektúry vrstvy vrstvy 4- je vzdialenosť vrstvy pozemnej vrstvy od napájacej vrstvy pod kontrolou pri 0 {. 2 mm, a preto je zvýšenie integrity energie o tridsať percent . smerované do serpentínovej formy, kľúčové signálne vedenie má zodpovedajúce prenosové oneskorenie ± 50 ps.
Tc -5022 termálna vodivosť silikónového tuku sa ukladá na povrchu vykurovacieho prvku, a preto znižuje tepelný odpor s 0 {{{}}} ° /W ., keď sa kombinuje s hlinitým rozptylom tepla z hliníka z allial.
Vložte X-capacitory a induktory spoločného režimu na výkon energie, aby sa znížil elektrický šum pod úrovňou triedy CISPR 11, čo pomôže vyhnúť sa opakovanej spotrebe energie počas spustenia spôsobeného elektromagnetickým interferenciou .
Budovanie modelu LCC: Nájdite najlepšiu možnosť úspory energie pomocou simulačnej analýzy Monte Carlo simulácie životnosti zariadení . Na základe toho komerčne komplikovaný projekt znížil čas návratnosti investícií z 3 . 8 rokov na 2,1 roka.
Stanovte systém na označovanie produktu zakotvené na štandarde ISO 14067, meranie ročnej redukcie uhlíka o 1 . 5 ton ekvivalentu CO₂ pre jednu bránu, takže umožňuje používateľom získať certifikačné body LEED.
Získanie medzinárodných osvedčení, ako sú CECP a Energy Star, vám môže pomôcť získať 20% technický bonus počas procesu ponúkania ponúk . ponukový projekt pre medzinárodné letisko, čím pomohol ušetriť počiatočné náklady 4 . 5 miliónov Yuan.
Turstilesové riešenie na rozpoznávanie tváre