面向实时工业系统的确定性无线层

工业系统正变得越来越自主、分布式和对时间要求更高。然而,连接这些系统的无线链路仍然受到延迟变化、网络拥塞和基础设施复杂性的限制。LE-UWB™ 引入了一种专为机器边缘设计的无线架构,可实现精确的时间同步、快速的数据交换和节能的协同工作。

传统无线技术的不足之处

实时工业系统对无线技术提出了更高的要求。

工业设备需要单条无线链路具备高数据吞吐量、超低延迟、超低功耗和确定性性能。传统技术通常会以牺牲其他要求为代价来优化其中一项要求,迫使系统设计人员在性能、效率和可靠性之间做出妥协。

复杂射频环境

金属结构、移动设备、多径反射、密集机械以及重叠的无线系统会造成不断变化的射频环境。这些因素会导致丢包率上升、延迟波动和同步误差增大,使得传统无线技术在工业应用中的性能难以预测。

延迟和同步不稳定

BLE、Zigbee 和类似的低功耗协议非常适合周期性感知和非时间关键型更新。然而,竞争、重传和可变调度可能会引入不可预测的延迟和同步错误。虽然这种特性对于环境监测来说或许可以接受,但它会限制机器人、协同感知、定位和控制等依赖于稳定响应时间的应用。

基础设施和集成开销

先进的无线基础设施可能需要大量的初期投资、专用网络设备、复杂的系统集成以及更高的能耗。对于机器、传感器、工具和电池供电设备之间的短距离通信而言,这种级别的基础设施会增加超出应用实际需求的成本和复杂性。
LE-UWB™ 在工业应用中的广泛应用

无需复杂基础设施即可实现工业无线性能

LE-UWB™ 为严苛的工业环境中的确定性通信提供了一种专用的短距离无线链路。它使机器、工具、传感器和标签能够以超低延迟、高吞吐量和超低功耗交换时间敏感型数据,而无需像专用蜂窝网络那样进行基础设施投资、复杂的集成和高能耗。
移动机器人与自动化
移动机器人和自动化设备依赖于无线通信,这种通信方式能够在它们移动、协调和实时响应的过程中保持响应迅速。LE-UWB™ 技术可在复杂的射频环境中提供确定性的数据包定时、超低延迟、高数据吞吐量和可靠的运行性能,从而实现可靠的命令、控制和传感器数据交换,而无需有线连接或网络规模基础设施的限制。
个人和资产追踪
工业应用需要可靠的人员、工具、材料和贵重资产存在感和近距离感知功能,同时又不影响电池续航时间。LE-UWB™ 结合了超低功耗信标、可配置的检测范围和精确的飞行时间测距技术,以极低的能耗提供先进的存在感和测距功能。
无线传感器
工业传感越来越依赖于来自旋转、移动、密封和难以布线的设备的数据。其中一个关键应用场景是状态监测,它需要可靠地采集和传输振动、温度和机器状态数据,以识别性能变化和潜在故障。LE-UWB™ 技术能够以确定性时序、超低延迟和超低功耗传输这些数据,而无需承担布线的成本和限制。
国防和关键任务通信
关键任务应用需要无线通信在严苛条件下保持可预测性、响应速度和可靠性。SPARK 提供了一种专为短距离通信而设计的解决方案,可降低通信不确定性,简化系统设计,并在传统技术难以胜任的场景下保持稳定的性能。其低占空比、宽带传输还能降低信号随时间推移的暴露程度,使通信比持续工作的窄带链路更难被检测或拦截。

开始以天为单位进行评估,而不是以月为单位。

SR1120 EVK 套件提供了在进行自定义布局之前搭建可用 LE-UWB™ 无线链路所需的一切。该套件将 SR1120 收发器与 SPARK 的 SDK、数据链路软件接口和应用固件示例相结合,为工程团队提供了一条从首次通电到完成无线概念验证的直接路径。
产品

SR1120,LE-UWB™收发器。

SR1120 为本页所示的工业应用提供了一个单一的、可配置的 LE-UWB™ 平台。其灵活的物理层、动态 PHY 扩展和天线分集支持,使设计人员能够根据每个应用的需求调整延迟、吞吐量、传输距离和功耗,而无需随着系统需求的演变而更改底层收发器。
文件

要求提供文件

文件

下载