Figure 1 : Modes d’un capteur basse consommation pour une conception efficace (Source)
Le moyen le plus direct d’atteindre une faible consommation d’énergie lors de la conception de capteurs est d’intégrer des états de faible consommation tels que les modes d’arrêt et de fonctionnement basse consommation. Cela permet aux concepteurs de systèmes de contrôler directement le fonctionnement du capteur, pour des économies d’énergie significatives, comme illustré à la figure 1.
Techniques de traitement de données efficaces
a) Traitement des données au niveau du capteur : cela permet de réduire la consommation d’énergie en minimisant la transmission des données, en diminuant la charge appliquée aux processeurs, en permettant une gestion plus efficace de l’alimentation et en réduisant le besoin d’une infrastructure haute puissance. Le traitement des données au niveau du capteur permet de réaliser des économies d’énergie significatives et d’améliorer l’efficacité du système, en particulier dans les applications alimentées par batterie et à distance.
b) Intégration d’un microcontrôleur au capteur : l’intégration d’un microcontrôleur aux capteurs permet la réalisation de calculs en local, réduisant ainsi la consommation d’énergie en déchargeant le processeur principal de ces tâches. Cette approche permet la réalisation de calculs complexes directement au niveau du microcontrôleur, qui consomme beaucoup moins d’énergie que le processeur principal du système. Dans le cas d’un bracelet connecté, la surveillance continue peut épuiser la batterie d’un smartphone. En revanche, l’utilisation d’un microcontrôleur dédié pour le traitement local garantit la fluidité du fonctionnement sans décharger l’appareil principal. Cette stratégie permet de préserver l’autonomie de la batterie en maintenant le processeur principal et les autres composants dans des états de faible consommation en dehors des périodes de traitement actif des données de détection. L’intégration d’un microcontrôleur à un capteur optimise la consommation d’énergie et prolonge l’autonomie de la batterie de l’appareil, pour des applications plus durables.
Réduction de la consommation d’énergie du capteur grâce à une communication économe en énergie
Pour prolonger la durée de vie des appareils, il est essentiel de réduire la consommation d’énergie des capteurs, et cela passe par une communication économe en énergie. Il est possible de réaliser des économies d’énergie significatives en optimisant les méthodes de transmission de données et en utilisant des protocoles de communication basse consommation.
- Transmission de données minimisée : les techniques telles que la compression et l’agrégation de données réduisent le volume de données, et ainsi la puissance requise pour la communication.
- Fréquence de transmission inférieure : les transmissions planifiées et événementielles limitent la fréquence d’envoi de données, ce qui permet d’économiser de l’énergie en maintenant les capteurs dans des états de faible consommation plus longtemps.
- Protocoles de communication efficaces : les protocoles à faible consommation tels que Zigbee et BLE et les protocoles adaptatifs qui ajustent les paramètres de transmission limitent la consommation d’énergie.
- Utilisation radio optimisée : des temps de transmission plus courts et des modes radio à faible consommation réduisent les périodes d’activité et la consommation d’énergie.
- Matériel basse consommation : les émetteurs-récepteurs basse consommation et la récupération d’énergie réduisent encore davantage les besoins en alimentation.
- Amélioration de l’efficacité du réseau : les topologies de réseau efficaces et le routage intelligent réduisent la puissance et la fréquence de transmission.
- Temps de traitement réduit : des protocoles rationalisés et des charges utiles optimisées limitent les transmissions de données inutiles, ce qui permet d’économiser de l’énergie.
- Puissance du signal inférieure : la puissance de signal adaptative et la communication de proximité garantissent une utilisation efficace de l’énergie dans le cadre du transfert de données.
Minimisez les courants de fuite
Dans le domaine de la conception de capteurs, la limitation des fuites de courant est essentielle afin d’améliorer le rendement énergétique et de prolonger la durée de vie des batteries. Voici quelques pistes pour y parvenir :
- Utilisation de composants à faible fuite, tels que les technologies CMOS spécialisées et les résistances de précision.
- Optimisation de la conception de circuits pour réduire la capacité de nœud et isoler les nœuds à haute impédance.
- Sélection de transistors à faible fuite et utilisation de techniques avancées telles que la polarisation des corps dans les circuits intégrés.
- Mise en œuvre d’une conception de circuit imprimé appropriée, et utilisation de matériaux de haute qualité et de techniques de mise à la terre et de blindage adéquates.
- Utilisation d’alimentations à faible fuite et optimisation des interfaces de capteur.
- Application de méthodes avancées de réduction des fuites telles que la polarisation inverse et la commande adaptative.
- Tests et validations réguliers pour garantir la mise en œuvre efficace de ces stratégies dans des conditions environnementales variables.
Utilisez des commutateurs de contrôle de puissance
Les transistors de contrôle de puissance (généralement PMOS ou NMOS) peuvent servir de commutateurs pour déconnecter l’alimentation de certains éléments lorsqu’ils sont inactifs. Prévoyez des signaux de commande pour activer ou désactiver ces commutateurs en fonction de l’état de fonctionnement du capteur.
Optimisation logicielle
Optimisez le code, utilisez la gestion prédictive de l’alimentation et activez le fonctionnement contextuel pour adapter l’activité des capteurs et limiter la consommation d’énergie. Cela augmente l’autonomie de la batterie et améliore le rendement énergétique.
Conception modulaire
L’utilisation d’une conception modulaire peut aider à limiter la consommation d’énergie des capteurs grâce à une activation sélective, une intégration efficace, une adaptation dynamique et une gestion ciblée de l’alimentation. Cette approche simplifie les mises à niveau et la maintenance des composants, limite la complexité, améliore l’isolation et garantit un contrôle précis des alimentations. Elle permet de concevoir un système de détection économe en énergie, évolutif et flexible optimisé pour un fonctionnement basse consommation.
Gestion thermique
Dans le domaine de la conception de capteurs, une gestion thermique efficace est essentielle afin de réduire la consommation d’énergie et d’optimiser les performances. Parmi les principaux avantages, on trouve les éléments suivants :
- Réduction des pertes d’énergie et maintien de températures d’utilisation optimales en empêchant la surchauffe.
- Fonctionnement efficace des capteurs, sans consommation d’énergie excessive.
- Fiabilité accrue grâce à la stabilisation des performances et à la suppression de la dérive thermique, un phénomène qui peut affecter la précision et nécessiter un réétalonnage.
- Durée de vie accrue des capteurs grâce au maintien de plages de température optimales et à la réduction de la consommation d’énergie associée à des remplacements fréquents.
- Réduction du besoin de systèmes de refroidissement actifs tels que des ventilateurs, limitant ainsi la consommation d’énergie globale du système de capteurs.
- Préservation de la sensibilité et de la précision grâce à la stabilisation des conditions thermiques, ce qui limite le besoin de compensations ou de réétalonnages intensifs.
La conception efficace des boîtiers et l’intégration d’un système de dissipation de chaleur améliorent davantage le rendement énergétique en stabilisant les températures internes et en dissipant l’excès de chaleur, réduisant ainsi la contrainte thermique et la consommation d’énergie globale des opérations de détection.
Hub de capteurs, exemple de cas d’utilisation, basé sur des processeurs d’applications i.MX 8ULP
Sous-système de gestion d’alimentation ultra-basse consommation : prolonge l’autonomie de la batterie grâce à une gestion efficace de l’alimentation.
Hub de capteurs : assure les transitions entre les phases de sommeil profond et de réveil et une consommation d’énergie minimale.
Kit d’évaluation pour la mesure de puissance : inclut des outils d’analyse de puissance avec une interface graphique et une interface de ligne de commande.