计量和RF通信均属时间关键型任务
计量和RF通信均属时间关键型任务
面向智能仪表的NAN 解决方案通常工作在169MHz 频段,该情况下+27dBm EIRP 限制可实现卓越的覆盖范围。此外,频段为869.525 MHz 的C2 模式(仅用于从数据收集器至仪表方向)可采用+27dBm 限制子带,适合NAN 应用。
仪器校验对NAN 系统解决方案而言,由于目前尚没有可提供+27dBm 发射输出功率的集成式RF 收发器芯片,所以需要添加外部功率放大器。 wM-Bus 子系统硬件的两个变体型(基于EIRP 功率限制):
1、 没有外部功率放大器(图5 中的蓝色模块被去除)
2、有外部功率放大器和可选的LNA(如TI 的CC1190 @ 868MHz 或专用RF 前端@169MHz) 基于TI MCU 与RF 器件的wM-Bus RF 子系统方框图 事实上,图5 的RF 子系统代表一个完整的RF 模块,它一般通过UART 连接到主控MCU。在这种情况下,专用MCU(橙色模块)将运行wM-Bus 堆栈以及一个串行协议应用,以便连接到主应用MCU。
第二个选项是让wM-Bus 堆栈在应用MCU 上运行并通过SPI 接口连接到RF 器件,完全避免串行协议应用(删除图5 中的橙色模块)。仪器校验提前弄清智能仪表的软硬件分区非常重要,因为两种架构都有优缺点,重点注意事项如下:
1、 计量部件和wM-Bus 堆栈的认证。
2、实时性要求:计量和RF 通信均属时间关键型任务,有时甚至需要MCU 同时运行计量和通信任务。
3、固件的现场升级:适用于RF 通信和/或整套仪表。
由于这些原因,制造商往往更喜欢分离计量和通信功能(双MCU 的方法)来保持他们的系统模块化。通过独立的价格和/或性能优化,在选择MCU 和RF 器件时可实现更高的灵活性。通常情况下,有多个引脚兼容的MCU 或RF 衍生工具,可提供更高的性能和更多的功能。 单一的MCU 解决方案可节省一些成本,但需要保护计量固件代码以防止被篡改或避免其它来源的操作或故障,所以常会使计量部件的认证更复杂。
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