一种设备的低功耗处理方法与流程

专利2022-06-29  66


本发明属于无线通信行业技术领域,尤其是涉及一种设备的低功耗处理方法及装置。



背景技术:

随着射频收发技术、微电子技术以及集成电路的发展,无线通信技术取得了较大发展,在设计成本、传输速率、可靠性方面均取得了长足进步。正在慢慢的发展到有线网络传输的水平。工业现场采用无线数据采集技术己成为新的发展趋势,可以解决以往传统数据采集中存在的问题,提高系统的适用性。

目前无线通信网络迅猛发展,从2g网络发展到3g网路再到如今的4g网络,网络规模不断的发展,在通信领域,由于受电源、物业难协调等问题导致通信营运商无法及时获取现场无线网络覆盖信息,同时受采集终端功耗大无法实现现场长期的无线网络性能监测,特别是大行场馆、ab类集团、重点监测场景都需要花大量的人力和物力去解决无线网络覆盖信息的监测。

将整个解决方案采集系统的通信方式是依托运营商的nb-iot网,它的最大特点是打破了距离的限制,可以实现全国乃至全球漫游的数据采集。这类方式主要是利用nb-iot数据业务通过internet进行通信,nb-lot技术传输穿透性好,对地铁站、地下停车场等相对封闭的场所通信质可靠性有了明显的提高。

用nb-lot技术实现的采集系统,实时性强,安全可靠,整个系统具有网络覆盖范围广、系统抗干扰能力强、通信速度快、通信误码率低等优点。随着nb-lot网络技术的不断发展,构筑在nb-lot网上的远程无线采集系统必将与移动通信技术发展同步,具有非常广阔的应用前景。

但目前使用nb-lot技术进行采集的设备的能耗偏高,因此,有必要开发一种设备的低功耗处理方法,能够使设备代功耗运行,延长设备的电池使用时长。



技术实现要素:

本发明要解决的技术问题是,提供一种设备的低功耗处理方法,能够使设备代功耗运行,延长设备的电池使用时长。

为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:该设备的低功耗处理方法,包括以下步骤:

步骤101:开机后,电源供电至nb-iot网络通讯模块,使让所述nb-iot网络通讯模块进行初始化;

步骤102:所述nb-iot网络通讯模块初始化完成后,激活全网通通讯模块,使所述全网通通讯模块进行初始化;

步骤103:所述全网通通讯模块进入正常工作状态,发送采集指令给所述全网通通讯模块,开始采集无线网络信息数据;

步骤104:所述无线网络信息数据采集完毕后,nb-iot网络通讯模块关闭所述全网通通讯模块;

步骤105:将所述无线网络信息数据通过所述nb-iot网络通讯模块回传服务器;步骤106:回传成功后,nb网络进行休眠。

采用上述技术方案,该方法通过nb-iot网络通讯模块替代控制单元直接控制全网通通讯模块采集的联通、移动、电信多个网络的无线网络信息数据,通过nb-iot网络通讯模块将采集的无线网络信息数据回传到后台管理系统的服务器中,从而利用nb-iot网络通讯模块的低功耗,保证设备低功耗的运行,延长设备的电池使用时长;使用该方法无论在室外、室内都可以获取联通、移动、电信多个网络的无线网络信息;结构简单,可控性强,适应性广,可以广泛的推广使用;其中全网通通讯模块无待机状态,需由nb-iot网络通讯模块控制启动/关闭;按照基站发送的第一计时时间设置用于进入低功耗模式的低功耗nb-iot网络通讯模块;按照工作状态,若设备处于低功耗情况下,nb-iot网络通讯模块处于待机状态,全网通通讯模块处于关机状态,与之前的方法相比,减少了控制单元,一方面节省了能耗,另一方面降低了成本。

作为本发明的优选技术方案,所述步骤103中所述nb-iot网络通讯模块发送无线网络质量信息数据采集指令给所述全网通通讯模块,并开始采集无线网络信息数据,所述全网通通讯模块输出所述无线网络质量信息数据到所述nb-iot网络通讯模块。

作为本发明的优选技术方案,所述步骤103还包括所述nb-iot网络通讯模块输出所述无线网络质量信息数据。

作为本发明的优选技术方案,所述步骤104中所采集完毕的所述无线网络信息数据包括由全网通通讯模块采集到的全网无线网络质量信息数据和由nb-iot网络通讯模块采集到的nb-iot无线网络质量信息数据。

作为本发明的优选技术方案,所述步骤105中将全网无线网络质量信息数据和nb-iot无线网络质量信息数据均通过所述nb-iot网络通讯模块上传到后台管理系统的所述服务器。

作为本发明的优选技术方案,所述步骤106回传成功后,更新唤醒时间,使nb-iot网络通讯模块时进入休眠状态。

作为本发明的优选技术方案,所述无线网络信息数据包括中国移动、中国电信和中国联通三家营运商的无线网络信息。

作为本发明的优选技术方案,所述nb-iot无线网络质量信息数据包括中国移动、中国电信和中国联通的nb-iot信息含nb-iot网络信息含运营商信息、位置区标识tac、终端接收到的总功率rssi,小区参考信号接收质量rsrq,下行参考信号接收功率rsrp,频段信息band,跟踪区域码tac,物理小区号pci,基站编号enodebid,小区编号ci,载波频点号earfcn。

作为本发明的优选技术方案,该设备包括nb-iot网络通讯模块、全网通通讯模块、供电模块和后台管理系统,所述供电模块分别与所述nb-iot网络通讯模块和全网通通讯模块相连接,所述nb-iot网络通讯模块和全网通通讯模块形成数据双向连接;所述nb-iot网络通讯模块与所述后台管理系统形成数据双向连接。采用上述技术方案,通过nb-iot网络通讯模块替代控制单元直接控制全网通通讯模块,获取无线网络信息,并由nb-iot网络通讯模块将采集到的全网无线网络信息数据通过nb-iot网络通讯模块回传到后台管理系统的服务器中。

附图说明

下面结合附图和本发明的实施方式进一步详细说明:

图1是设备的低功耗处理方法的流程示意图;

图2是使用该设备的低功耗处理方法的设备的结构图。

具体实施方式

如图1所示,设备的低功耗处理方法,包括以下步骤:

步骤101:开机后,电源供电至nb-iot网络通讯模块,使让所述nb-iot网络通讯模块进行初始化;

步骤102:所述nb-iot网络通讯模块初始化完成后,激活全网通通讯模块,使所述全网通通讯模块进行初始化;

步骤103:所述全网通通讯模块进入正常工作状态,发送采集指令给所述全网通通讯模块,开始采集无线网络信息数据;

步骤104:所述无线网络信息数据采集完毕后,nb-iot网络通讯模块关闭所述全网通通讯模块;

步骤105:将所述无线网络信息数据通过所述nb-iot网络通讯模块回传服务器;

步骤106:回传成功后,nb网络进行休眠;所述步骤103中所述nb-iot网络通讯模块发送无线网络质量信息数据采集指令给所述全网通通讯模块,并开始采集无线网络信息数据,所述全网通通讯模块输出所述无线网络质量信息数据到所述nb-iot网络通讯模块;所述步骤103还包括所述nb-iot网络通讯模块输出所述无线网络质量信息数据;所述步骤104中所采集完毕的所述无线网络信息数据包括由全网通通讯模块采集到的全网无线网络质量信息数据和由nb-iot网络通讯模块采集到的nb-iot无线网络质量信息数据;所述步骤105中将全网无线网络质量信息数据和nb-iot无线网络质量信息数据均通过所述nb-iot网络通讯模块上传到后台管理系统的所述服务器;所述步骤106回传成功后,更新唤醒时间,使nb-iot网络通讯模块时进入休眠状态;所述无线网络信息数据包括中国移动、中国电信和中国联通三家营运商的无线网络信息;所述nb-iot无线网络质量信息数据包括中国移动、中国电信和中国联通的nb-iot信息含nb-iot网络信息含运营商信息、位置区标识tac、终端接收到的总功率rssi,小区参考信号接收质量rsrq,下行参考信号接收功率rsrp,频段信息band,跟踪区域码tac,物理小区号pci,基站编号enodebid,小区编号ci,载波频点号earfcn。

如图2所示,该设备包括nb-iot网络通讯模块、全网通通讯模块、供电模块和后台管理系统,所述供电模块分别与所述nb-iot网络通讯模块和全网通通讯模块相连接,所述nb-iot网络通讯模块和全网通通讯模块形成数据双向连接;所述nb-iot网络通讯模块与所述后台管理系统形成数据双向连接。采用上述技术方案,通过nb-iot网络通讯模块替代控制单元直接控制全网通通讯模块,获取无线网络信息,并由nb-iot网络通讯模块将采集到的全网无线网络信息数据通过nb-iot网络通讯模块回传到后台管理系统的服务器中。

上面结合附图对本发明的实施方式作了详细的说明,但是本发明不限于上述实施方式,在所属技术领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下做出各种变化。


技术特征:

1.一种设备的低功耗处理方法,其特征在于,包括以下步骤:

步骤101:开机后,电源供电至nb-iot网络通讯模块,使让所述nb-iot网络通讯模块进行初始化;

步骤102:所述nb-iot网络通讯模块初始化完成后,激活全网通通讯模块,使所述全网通通讯模块进行初始化;

步骤103:所述全网通通讯模块进入正常工作状态,发送采集指令给所述全网通通讯模块,开始采集无线网络信息数据;

步骤104:所述无线网络信息数据采集完毕后,nb-iot网络通讯模块关闭所述全网通通讯模块;

步骤105:将所述无线网络信息数据通过所述nb-iot网络通讯模块回传服务器;

步骤106:回传成功后,nb网络进行休眠。

2.根据权利要求1所述的设备的低功耗处理方法,其特征在于,所述步骤103中所述nb-iot网络通讯模块发送无线网络质量信息数据采集指令给所述全网通通讯模块,并开始采集无线网络信息数据,所述全网通通讯模块输出所述无线网络质量信息数据到所述nb-iot网络通讯模块。

3.根据权利要求2所述的设备的低功耗处理方法,其特征在于,所述步骤103还包括所述nb-iot网络通讯模块输出所述无线网络质量信息数据。

4.根据权利要求2所述的设备的低功耗处理方法,其特征在于,所述步骤104中所采集完毕的所述无线网络信息数据包括由全网通通讯模块采集到的全网无线网络质量信息数据和由nb-iot网络通讯模块采集到的nb-iot无线网络质量信息数据。

5.根据权利要求4所述的设备的低功耗处理方法,其特征在于,所述步骤105中将全网无线网络质量信息数据和nb-iot无线网络质量信息数据均通过所述nb-iot网络通讯模块上传到后台管理系统的所述服务器。

6.根据权利要求5所述的设备的低功耗处理方法,其特征在于,所述步骤106回传成功后,更新唤醒时间,使nb-iot网络通讯模块时进入休眠状态。

7.根据权利要求5所述的设备的低功耗处理方法,其特征在于,所述无线网络信息数据包括中国移动、中国电信和中国联通三家营运商的无线网络信息。

8.根据权利要求5所述的设备的低功耗处理方法,其特征在于,所述nb-iot无线网络质量信息数据包括中国移动、中国电信和中国联通的nb-iot信息含nb-iot网络信息含运营商信息、位置区标识tac、终端接收到的总功率rssi,小区参考信号接收质量rsrq,下行参考信号接收功率rsrp,频段信息band,跟踪区域码tac,物理小区号pci,基站编号enodebid,小区编号ci,载波频点号earfcn。

9.根据权利要求6所述的设备的低功耗处理方法,其特征在于,该设备包括nb-iot网络通讯模块、全网通通讯模块、供电模块和后台管理系统,所述供电模块分别与所述nb-iot网络通讯模块和全网通通讯模块相连接,所述nb-iot网络通讯模块和全网通通讯模块形成数据双向连接;所述nb-iot网络通讯模块与所述后台管理系统形成数据双向连接。

技术总结
本发明公开了一种设备的低功耗处理方法,具体包括以下步骤:步骤101:电源供电至NB‑IOT网络通讯模块,NB‑IOT网络通讯模块进行初始化;步骤102:NB‑IOT网络通讯模块初始化完成后,激活全网通通讯模块,使全网通通讯模块进行初始化;步骤103:所述全网通通讯模块进入正常工作状态,发送采集指令给全网通通讯模块,开始采集无线网络信息数据;步骤104:无线网络信息数据采集完毕后,NB‑IOT网络通讯模块关闭全网通通讯模块;步骤105:将无线网络信息数据通过NB‑IOT网络通讯模块回传服务器;步骤106:回传成功后,NB网络进行休眠。该方法能使设备代功耗运行,延长设备的电池使用时长。

技术研发人员:郑鹏;郑良章;杨杰
受保护的技术使用者:南京华苏科技有限公司
技术研发日:2020.01.16
技术公布日:2020.06.05

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