"); //-->
NLM6xx 有实时接收和超时休眠两种工作模式,修改寄存器 WKMOD 为 0 表示工作于实时接收模式,为 1 表示工作于超时休眠模式。
实时接收模式:NLM 设备的 LoRA-A 接口一直处于接收状态,可接收任意前导码长度的 LoRA 数据。
超时休眠模式:当无操作超过预定的时长后,设备进入空闲状态节省电能,若长时间无数据交互时
进一步的进入停机状态。停机状态具有最低的电流消耗。在省电模式下,LoRA-A 和 LoRA-B 会不断的监听有无 LoRA 唤醒信号,若有则会自动退出省电模式进入实时接收模式进行数据接收。
工作于超时休眠模式的设备有三种状态机(待机、空闲、停机)。
待机状态:NLM6xx 加电启动后的默认状态,在此状态下,NLM6xx 连续的侦听 LoRA-A 和 LoRA-B 是否接收到了有效的前导码①信号(时间间隔约 10mS),当接收到时切换至接收模式直到数据接收完毕。
空闲状态:处于待机状态的设备运行时长超过 TIM_IDLE 规定的时长后自动进入空闲状态。空闲状态具有较低的电流消耗。在此状态下,NLM 设备的 UART 正常工作,LoRA 处于休眠侦听状态,每间隔 TIM_WUT 规定的时长进行一次前导码侦听。当接收到 UART 数据或者 LoRA 前导码、或者预设的超时采发时间间隔到达时退出空闲状态进入待机状态。
停机状态:处于空闲状态的设备运行时长超过 TIM_STOP 规定的时长后自动进入停机状态。停机状态具有最低的电流消耗。在此状态下,NLM 设备的 UART 处于省电状态,LoRA 处于休眠侦听状态, 每间隔 TIM_WUT 规定的时长进行一次前导码侦听。当接收到 UART 数据或者 LoRA 前导码、或者预设的超时采发时间间隔到达时退出停机状态进入待机状态。需要注意的是:处于停机状态的设备所接收到的第一包 UART 数据会不完整,此不完整的数据包会被直接丢弃(不作任何处理)。
当处于空闲或者停机状态的设备被数字接口的数据接收事件唤醒后,对接收到的数据进行处理(转发、存储、执行指令等),处理完毕后会立即再次进入空闲状态。若接收到的数据是针对设备本身的指令,则会执行指令并自动切换到待机状态并设置待机状态累计时长为 0(即:等待 TIM_IDLE 时长后才会再次进入空闲状态)。
自动超时采发NLM6xx 大部分时间处于低功耗的休眠状态,当预定的时间到达时会自动启动,采集传感器数据、存储、LoRA 发送。 预定的启动时间长度默认为 1 小时。
休眠与无线唤醒除了可以自动定时启动外,NLM6xx 还支持无线唤醒功能,使用任意的与其 LoRA 参数相同的无线设备发送包含有一定时长前导码的数据包即可将处于休眠状态下的 NLM6xx 唤醒,被唤醒的 NLM6xx 可进一步接收其它指令,完成一些特定的工作。(比如:强制采发一次、读取参数、修改参数等)。
利用此特性,使用我公司无线手持读数仪,可以在数公里内读取 NLM6xx 的实时传感器数据。

专栏文章内容及配图由作者撰写发布,仅供工程师学习之用,如有侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 联系我们
相关推荐
桥梁健康检测系统视频演示
边缘计算与人工智能(Edge AI)如何引领新一轮技术革命
低代码利器!MIT 可视化编程赋能 AI + 物联网移动端开发
如何选用湿度传感器
改善传感器的软件处理方法
生物医学传感与检测技术(上)
新型发动机冷却温度(ECT)传感器如何塑造现代汽车的电子运行状态
仪表放大器-常见的应用问题和解决方案
利用电流传感器检测IGBT过流的短路保护电路
溶解氧传感器及PH传感器
纳芯微推出固态继电器NSI7117,以卓越EMC性能应对汽车BMS系统电磁挑战
高精度数字液位变送器的研究与开发
单片机脉搏测量仪
基于物联网的电池组均衡充电与监控系统
NVIDIA追求模块化出货 台达电领军全球大扩产
物联网与RFID芯片
单片机课程设计——出租车计价器
电子竞赛资料大全-霍尔开关A44E论文
安全气囊概念车展示现代汽车安全性
压电传感器用高保真高阻抗放大器(OPA604)
有一家公司急需湿度传感器
利用IGBT短路时UCE增大的原理和电流传感器检测的综合保护电路
AEIF 2026 本周举行,软件定义汽车把车规半导体带到更多环节
生物医学传感与检测技术(下)
TDK 发布 SensorStage 传感器评估平台,大幅加速 IMU 开发进程
具有传感器激励的4~20mA电流变送器(XTRl05)
具有传感器激励的4~20mA电流变送器XTR112/114
CMOS传感器迎接高速成像技术全新挑战
传感器和显示器接口技术广受关注 (转载)
人形机器人的“感官系统”怎么搭?TI 多传感器方案+其他芯片融合架构