[发明专利]运动监测及跟踪设备的微功耗控制方法在审
申请号: | 201810467694.8 | 申请日: | 2018-05-16 |
公开(公告)号: | CN108829227A | 公开(公告)日: | 2018-11-16 |
发明(设计)人: | 易强;王政;于洪志 | 申请(专利权)人: | 成都亚讯星科科技股份有限公司 |
主分类号: | G06F1/32 | 分类号: | G06F1/32 |
代理公司: | 成都天嘉专利事务所(普通合伙) 51211 | 代理人: | 毛光军 |
地址: | 610041 四川*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 通信CPU 能耗管控 整机功耗 动态策略 跟踪设备 运动监测 微功耗 终端 休眠 能耗 整机工作电流 服务器接收 远程服务器 二次开发 上报数据 数据交互 完全隔离 休眠电流 远程后台 终端执行 控制CPU 嵌入式 休眠期 跟踪 降频 整机 电源 配置 制定 | ||
1.一种运动监测及跟踪设备的微功耗控制方法,其特征在于:将硬件能耗管控部分和软件能耗动态策略部分结合,在硬件能耗管控部分中,采用控制CPU降频及IO配置、通信CPU模块嵌入式二次开发、休眠时通信CPU模块与电源完全隔离,使整机休眠电流小于5uA;软件能耗动态策略部分中,远程后台服务器接收到终端的上报数据后,根据终端的参数,制定终端能耗管控策略,并下发至终端执行。
2.根据权利要求1所述的运动监测及跟踪设备的微功耗控制方法,其特征在于:所述硬件能耗管控部分和软件能耗动态策略部分均包括休眠期控制和跟踪期控制,在休眠期控制时,整机工作电流小于5uA;在跟踪期控制时,通信CPU模块工作并与远程后台服务器进行数据交互时,整机功耗小于80mA,在跟踪期内通信CPU模块休眠时,整机功耗小于1mA。
3.根据权利要求2所述的运动监测及跟踪设备的微功耗控制方法,其特征在于:所述硬件能耗管控部分包括休眠期控制和跟踪期控制,
休眠期控制包括:
1、控制CPU在休眠时,处于SLEEP状态,只执行简单逻辑,电流小于600nA;
2、采用多CPU任务分担方式,在休眠期,只有控制CPU工作,且切断通信CPU模块的电源,只有在跟踪期内,通信CPU模块才执行数据采集、数据发送逻辑控制;
3、控制CPU通过降频,工作于31 kHz的主频下,且处于深度休眠状态,进行休眠计时及运动中断的触发;
4、物理切断通信CPU模块及北斗/GPS定位模块的电源;
跟踪期控制包括:
1、将数据采集、逻辑控制、通信流程控制的软件,直接烧录到通信CPU模块内;
2、通过动态功耗优化DPO方法,优化跟踪期的北斗/GPS定位模块。
4.根据权利要求3所述的运动监测及跟踪设备的微功耗控制方法,其特征在于:所述软件能耗动态策略部分包括休眠期控制和跟踪期控制,
休眠期控制包括:
1、控制CPU通过配置运动检测模块,使其处于超低功耗工作模式;
2、远程后台服务器制定的休眠策略,下发至控制CPU,控制CPU控制执行休眠策略;
跟踪期控制包括:
跟踪期内,在静止或休眠期,控制通信CPU模块处于休眠状态。
5.根据权利要求4所述的运动监测及跟踪设备的微功耗控制方法,其特征在于:所述控制CPU用于智能策略控制,内嵌于功耗管理模块中,功耗管理模块用于整机功耗管理和控制,对北斗/GPS定位模块和通信CPU模块的供电电源综合管理。
6.根据权利要求5所述的运动监测及跟踪设备的微功耗控制方法,其特征在于:所述功耗管理模块还包括微功耗电路管理部分,微功耗电路管理部分使用NMOS管对通信CPU模块和北斗/GPS定位模块的电源连接线实现阻断和导通操作,当整机休眠时,控制CPU模块关断NMOS管,使得通信CPU模块及北斗/GPS定位模块与整机供电电源隔离,切断其电流回路;控制CPU与通信CPU模块互连的IO口,通过上拉电阻和IO口输出方式的配置。
7.根据权利要求6所述的运动监测及跟踪设备的微功耗控制方法,其特征在于:所述控制CPU在未收到运动检测模块的运动触发信息时,向微功耗电路管理部分发送控制指令,关闭通信CPU模块及北斗/GPS定位模块,并进行休眠处理;接收到运动检测模块的运动触发信号,则通知微功耗电路管理部分,启动通信CPU模块及北斗/GPS定位模块,进行位置监测及数据上传。
8.根据权利要求7所述的运动监测及跟踪设备的微功耗控制方法,其特征在于:所述控制CPU通过远程服务器下发的休眠策略,进行智能策略控制;在没有运动触发时,控制CPU首先进行北斗/GPS定位模块的控制参数配置,使其处于超低功耗的运行模式,其次,通过NMOS管切断通信CPU模块及北斗/GPS定位模块的电源,切断电流回路,控制CPU自身处于深度休眠状态;同时,控制CPU通过定时器定时唤醒的方式,进行时间计数,以便在与远程后台服务器心跳时间到达时,唤醒整机。
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