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水表百科
遠(yuǎn)傳水表價(jià)格多少錢(qián)?這是每個(gè)采購(gòu)人員和用戶想知道的事情,畢竟貨比三家之后,才能認(rèn)真的去考慮下哪款產(chǎn)品適合我們,什么樣的價(jià)格符合我們的預(yù)算。那么,為了給大家省點(diǎn)時(shí)間,今天小編請(qǐng)來(lái)了批發(fā)遠(yuǎn)傳水表的廠家銷(xiāo)售經(jīng)理,目的是為了給大家講一下現(xiàn)在的水表價(jià)格大概在什么范圍。
這篇文章是小編給那些沒(méi)有買(mǎi)過(guò)電子水表的一個(gè)建議,因?yàn)楹芏嗳嗽谫?gòu)買(mǎi)電子水表的時(shí)候,往往都踩過(guò)價(jià)格的坑,所以,今天小編就來(lái)和大家就介紹一下電子水表價(jià)格是多少錢(qián)一個(gè)?
脈沖水表價(jià)格一般在什么價(jià)位?這是很多采購(gòu)人員比較在意的事情,因?yàn)橹挥辛私饬藘r(jià)格,他們才能決定到時(shí)候買(mǎi)誰(shuí)家的產(chǎn)品。那么今天小編就來(lái)請(qǐng)來(lái)了億瑪?shù)匿N(xiāo)售顧問(wèn)報(bào)一下這款脈沖水表價(jià)格,希望有有需要的人士可以進(jìn)來(lái)聽(tīng)聽(tīng)看看。
光電直讀水表在市場(chǎng)中的價(jià)格一般在100元左右,如此低廉的價(jià)格被廣大供水部門(mén)喜愛(ài)是非常正常的事情。不過(guò)這并不意味著這款水表是一款高性價(jià)比的水表,因?yàn)檫@款水表對(duì)于供水部門(mén)在工作中的幫助寥寥無(wú)幾。
電表百科
但是,小編也是應(yīng)了很多人的要求,他們很想知道磁卡電表的價(jià)格是多少?所以今天小編才把磁卡單相電表價(jià)格和三相四線的電表公布給大家。所以,小編也請(qǐng)各位同行體諒一下。
最近很多項(xiàng)目負(fù)責(zé)人過(guò)來(lái)咨詢我們4G電表的價(jià)格,問(wèn)我們最低價(jià)格是多少,能不能給到他們一個(gè)優(yōu)惠的價(jià)格。其實(shí),小編覺(jué)得,他們這些人大部分都是過(guò)來(lái)詢價(jià)的。但是礙于我們不能直接拒絕回答,所以,我就給了我他們一個(gè)比較誠(chéng)實(shí)的回答。
越來(lái)越多的小區(qū)開(kāi)始使用刷卡電表來(lái)進(jìn)行管理了,所以這款產(chǎn)品的價(jià)格越來(lái)越受到人的關(guān)注了。既然小編了解了大家的需求,今天小編就來(lái)和大家說(shuō)下市面上大部分人買(mǎi)的刷卡電表價(jià)格一般需要多少錢(qián)。
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重磅消息:NB-IoT和LoRa在未來(lái)不用電池也可以工作啦!

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發(fā)表時(shí)間:2022-04-12 17:10作者:智能水表廠家來(lái)源:智能水表網(wǎng)址:http://www.vzbc.cn/h-nd-1977.html
導(dǎo)讀:隨著環(huán)境能量采集技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不僅能夠?yàn)閮H需微瓦級(jí)別功耗的反向散射通信節(jié)點(diǎn)提供能量來(lái)源,也能夠在一定場(chǎng)景下為NB-IoT、LoRa等低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)(LPWAN)終端提供能量支持,讓此前依賴于電池工作的節(jié)點(diǎn)可以徹底擺脫電池,實(shí)現(xiàn)更長(zhǎng)生命周期。
圖片
無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)已成為業(yè)界關(guān)注的一個(gè)熱點(diǎn),隨著5G Advanced和6G研究和討論不斷深入,無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)也作為未來(lái)升級(jí)版5G和6G的重點(diǎn)研究課題,并承載著蜂窩網(wǎng)絡(luò)支撐海量節(jié)點(diǎn)乃至千億級(jí)連接的任務(wù)。對(duì)于無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)的研究,重點(diǎn)集中在能量獲取、低功耗通信、低功耗計(jì)算、低功耗傳感等方向,其中前兩項(xiàng)是無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)的重點(diǎn),相應(yīng)的主流的技術(shù)是環(huán)境能量采集和反向散射通信技術(shù)。

隨著環(huán)境能量采集技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,該技術(shù)不僅能夠?yàn)閮H需微瓦級(jí)別功耗的反向散射通信節(jié)點(diǎn)提供能量來(lái)源,也能夠在一定場(chǎng)景下為NB-IoT、LoRa等低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)(LPWAN)終端提供能量支持,讓此前依賴于電池工作的節(jié)點(diǎn)可以徹底擺脫電池,實(shí)現(xiàn)更長(zhǎng)生命周期。


低功耗是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的一條主線


低功耗是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的一條主線


降低終端節(jié)點(diǎn)功耗一直是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中的核心主題之一,過(guò)去十余年產(chǎn)生了多項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新,對(duì)降低物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)功耗有明顯的作用,目前也已發(fā)展成為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)界最受關(guān)注的領(lǐng)域,可以說(shuō)低功耗是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的一條主路徑
以蜂窩物聯(lián)網(wǎng)為例,早在2009年,3GPP在其R8版本標(biāo)準(zhǔn)中,就對(duì)低功耗的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)接入終端定義了LTE Cat.1的標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,Cat.1已成為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的主力之一;更吸引業(yè)界目光的NB-IoT在2016年推出首個(gè)標(biāo)準(zhǔn),其最大的賣(mài)點(diǎn)也是進(jìn)一步降低了功耗,在特定場(chǎng)景電池供電5-10年也能驅(qū)動(dòng)其工作;近期,5G R17凍結(jié)在即,其中RedCap(縮減能力終端)備受關(guān)注,也是在很大程度上降低了5G物聯(lián)網(wǎng)終端的功耗。
在非蜂窩物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,最為典型的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)技術(shù)LoRa也是近年來(lái)物聯(lián)網(wǎng)的熱點(diǎn),支持了大量傳感器終端低功耗接入;局域物聯(lián)領(lǐng)域也將降低功耗作為其核心技術(shù)路徑之一,如藍(lán)牙每推出一代新技術(shù)都會(huì)將低功耗作為其重要亮點(diǎn),WiFi聯(lián)盟推出專門(mén)的低功耗標(biāo)準(zhǔn)WiFi Halow來(lái)支持海量節(jié)點(diǎn)通過(guò)WiFi接入。
以上各類低功耗的技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)大大擴(kuò)展了物聯(lián)網(wǎng)連接的范疇。近年來(lái),物聯(lián)網(wǎng)新增的連接節(jié)點(diǎn)中,采用低功耗技術(shù)的連接占比最大,可以說(shuō)低功耗已成為物聯(lián)網(wǎng)連接的絕對(duì)主力。不過(guò),現(xiàn)有低功耗技術(shù)支持的物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)依然需要各種形式主動(dòng)供電,雖然大部分僅需普通電池或紐扣電池,但很多場(chǎng)景并不具備電池供電的條件,或者場(chǎng)景生命周期大于電池壽命會(huì)產(chǎn)生較高維護(hù)成本,這些是無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)需要支持的場(chǎng)景。

目前大規(guī)模商用的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)主要以NB-IoT、LoRa為代表,相關(guān)節(jié)點(diǎn)通過(guò)電池驅(qū)動(dòng)工作。不過(guò),業(yè)界已經(jīng)開(kāi)始探索對(duì)其無(wú)源化升級(jí),通過(guò)環(huán)境能量采集技術(shù),為NB-IoT、LoRa節(jié)點(diǎn)提供能量支持,做到免電池、免維護(hù)并永久供能,在很多場(chǎng)景擴(kuò)大了NB-IoT、LoRa的應(yīng)用范圍和降低成本。


NB-IoT、LoRa無(wú)源化正在進(jìn)行中


NB-IoT、LoRa無(wú)源化正在進(jìn)行中


從公開(kāi)資料看,針對(duì)NB-IoT、LoRa的無(wú)源化工作已經(jīng)在探索中,也有小范圍落地,這方面主要集中在環(huán)境能量采集技術(shù)與NB-IoT、LoRa結(jié)合形成的自供能模塊,其中環(huán)境能量采集方案主要由一些初創(chuàng)型公司提供。
早在2019年,海思半導(dǎo)體就和荷蘭一家能源管理芯片公司Nowi合作,推出能源自給的NB-IoT平臺(tái),并在2020年實(shí)現(xiàn)第二代升級(jí)。該平臺(tái)是基于海思的Hi2115 NB-IoT解決方案和Nowi的NH2能量收集電源管理芯片,通過(guò)能量收集供能為芯片和模組長(zhǎng)期供電,支持NB-IoT傳輸。Nowi是一家專注于能量采集管理的初創(chuàng)公司,核心技術(shù)為環(huán)境能源收集管理,其目標(biāo)是為低功耗連接應(yīng)用提供“一插永逸”(Plug & Forget)的供電方案。
2021年1月,比利時(shí)一家名為e-peas的半導(dǎo)體初創(chuàng)公司蜂窩芯片廠商Sequans合作,推出自供電的LTE-M/NB-IoT解決方案。該方案采用e-peas的能量收集管理IC和Sequans的Monarch LTE-M/NB-IoT芯片,e-peas的能量管理IC將能量從光伏接收電量傳輸?shù)絻?chǔ)存組件,然后供給Sequans的LTE-M/NB-IoT組件工作。雙方推出的示范套裝附帶一個(gè)小型的室內(nèi)光伏電池單元,該電池單元可使用室內(nèi)照明作為環(huán)境能量來(lái)源。
2021年4月,日本村田公司(Murata)Nowi公司合作推出無(wú)電池LoRa方案參考平臺(tái),該平臺(tái)使用村田的LoRa模塊,由Nowi的能量采集電源管理(PMIC)芯片,該電源管理芯片為Smtech的LoRa收發(fā)器以及意法半導(dǎo)體的MCU供給能量。在這一參考平臺(tái)下,一些場(chǎng)景可以大范圍部署無(wú)電池的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)。
在今年的MWC期間,村田公司、德國(guó)電信以及Nowi公司合作推出了“能源自主蜂窩物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)發(fā)解決方案”,這一方案被稱為NB-IoT自主開(kāi)發(fā)方案(Autonomous NB-IoT Development Solution,ANDS),號(hào)稱全球最小的能源采集NB-IoT模塊。在這一方案中,村田提供其小尺寸的1YS NB-IoT模組,德國(guó)電信的nuSIM直接集成到村田公司的模組,Nowi提供其N(xiāo)H2能源采集芯片,該芯片體積為3x3mm,可為解決方案提供永久供能。這一方案涵蓋了無(wú)線通信、電源管理和SIM管理。
筆者了解到,國(guó)內(nèi)一家名為飛英思特的無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)公司,也在和相關(guān)物聯(lián)網(wǎng)模組廠商合作,通過(guò)其微能管理模塊,為NB-IoT模組提供能源,支持一些場(chǎng)景下NB-IoT免電池工作。

目前,NB-IoT、LoRa已經(jīng)形成上億級(jí)的連接規(guī)模,廣泛分布于多個(gè)場(chǎng)景。若無(wú)源化技術(shù)能夠成熟,則會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)展NB-IoT、LoRa的應(yīng)用場(chǎng)景,為其打開(kāi)新的市場(chǎng)空間。


進(jìn)一步破解NB-IoT、LoRa無(wú)源化的壁壘


進(jìn)一步破解NB-IoT、LoRa無(wú)源化的壁壘


目前,低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)終端節(jié)點(diǎn)普遍采用電池供電來(lái)驅(qū)動(dòng)其工作,基本滿足了智能水表、智能燃?xì)獗?、智能煙感、智能追蹤定位等?chǎng)景終端生命周期供電的需求。不過(guò),低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)終端無(wú)源化依然有不少需求,在筆者看來(lái),這些需求主要表現(xiàn)在以下兩方面:
(1)NB-IoT、LoRa等技術(shù)比較適合部分場(chǎng)景對(duì)通信技術(shù)的需求,但電池供電周期低于場(chǎng)景對(duì)終端節(jié)點(diǎn)生命周期的要求,由此產(chǎn)生更換電池等維護(hù)成本;
(2)反向散射通信技術(shù)目前還處于商業(yè)化早期,其通信距離、吞吐量、安全性等各方面尚不完善,能夠應(yīng)用的場(chǎng)景有限。
以NB-IoT為例,雖然NB-IoT相比LTE功耗大幅下降,而且引入了eDRX和PSM省電模式進(jìn)一步降低終端能耗來(lái)提升電池使用時(shí)間,但在實(shí)際部署場(chǎng)景中,具體環(huán)境和業(yè)務(wù)模型差別很大,普通電池不一定能夠支持所宣稱的5-10年的周期,用更大容量電池會(huì)造成成本提升和終端體積增大,不利于終端快速部署。例如,針對(duì)牛羊等牲畜的定位終端,尤其是對(duì)大量牲畜群或者散養(yǎng)牲畜,由于環(huán)境復(fù)雜,定位終端功耗大于理論功耗,往往需要在牲畜生長(zhǎng)周期內(nèi)重新更換電池。
不過(guò),NB-IoT、LoRa等技術(shù)是目前成熟的大連接、長(zhǎng)距離物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù),在這些場(chǎng)景中非常適合支持感知節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)回傳。目前成熟的反向散射通信技術(shù)的距離僅有10米級(jí),傳輸速率也非常低,相關(guān)性能替代NB-IoT、LoRa技術(shù),所以NB-IoT、LoRa依然是一些低功耗廣域場(chǎng)景的首選。此時(shí)就需要采用免電池供電的技術(shù),支持NB-IoT、LoRa終端節(jié)點(diǎn)更長(zhǎng)時(shí)間、更低成本運(yùn)行,因此環(huán)境能量采集技術(shù)就派上用場(chǎng)。
筆者曾在《遠(yuǎn)低于NB-IoT功耗,無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)才是實(shí)現(xiàn)千億級(jí)IoT連接的“殺器”!》一文中對(duì)環(huán)境能量采集進(jìn)行總結(jié),這一技術(shù)可以驅(qū)動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)終端節(jié)點(diǎn)擺脫電池困擾,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期供能。不過(guò),環(huán)境能量采集技術(shù)對(duì)于NB-IoT、LoRa節(jié)點(diǎn)的支持面臨巨大的挑戰(zhàn),集中體現(xiàn)在環(huán)境能量采集技術(shù)獲取的能量非常微弱,需要通過(guò)大量技術(shù)優(yōu)化才能滿足NB-IoT、LoRa節(jié)點(diǎn)通信需求。
中國(guó)科學(xué)院北京納米能源與系統(tǒng)研究所專家張小涵等人在一篇學(xué)術(shù)論文中總結(jié)了典型的環(huán)境能量采集技術(shù)能夠獲取的能量密度如下:
進(jìn)一步破解NB-IoT、LoRa無(wú)源化的壁壘
可以看出,典型的環(huán)境能量采集技術(shù)如太陽(yáng)能、溫差能、射頻能、振動(dòng)能等所能獲取的能量密度大部分在微瓦級(jí)別,而NB-IoT、LoRa的模組的發(fā)射和接收功率都在毫瓦級(jí)別,尤其是發(fā)送數(shù)據(jù)的最大功率達(dá)到數(shù)百毫瓦。環(huán)境能量采集獲取的能量微弱性、隨機(jī)性使其驅(qū)動(dòng)NB-IoT、LoRa模組工作面臨巨大挑戰(zhàn)。
因此,環(huán)境能量采集技術(shù)并非僅僅聚焦于能量采集,采集后對(duì)其微弱能量的管理、存儲(chǔ)等也非常重要,尤其是能量管理異常重要,因?yàn)橥ㄟ^(guò)太陽(yáng)能、溫差、振動(dòng)、射頻采集轉(zhuǎn)換形成的能量比較微弱且不穩(wěn)定,需要能源管理相關(guān)技術(shù)有效整合起來(lái),才能為節(jié)點(diǎn)供電或存儲(chǔ)到能量?jī)?chǔ)能單元中形成連續(xù)供能。
目前,很多新興的無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)廠商都將能量管理作為其核心技術(shù),不斷提升對(duì)采集的微弱能量管理的效率,比如采用采用優(yōu)化的最大功率點(diǎn)跟蹤(Maximum Power Point Tracking)算法等手段。筆者曾和飛英思特團(tuán)隊(duì)交流,獲知其為了獲得較好的微能量管理效率,嘗試過(guò)數(shù)百種組合,實(shí)現(xiàn)七種模塊組合的低功耗微能管理架構(gòu)。

能量采集技術(shù)尤其是微能管理技術(shù)的進(jìn)展,為NB-IoT、LoRa的無(wú)源化提供了解決方案。微能管理領(lǐng)域也吸引了大量廠商入局,除了新興的無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)企業(yè),一些傳統(tǒng)的半導(dǎo)體廠商如德州儀器、安美森等也非常重視微能管理技術(shù)和產(chǎn)品的提升。當(dāng)然,還有一個(gè)老生常談的因素就是成本,當(dāng)能量采集系列技術(shù)支撐的自供能方案能夠顯著低于現(xiàn)有電池供電的方案,相信在很多場(chǎng)景能夠得到NB-IoT、LoRa方案商的青睞,也就能大幅擴(kuò)展NB-IoT、LoRa的市場(chǎng)空間。


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2025-05-08
在日常生活中,我們經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)校園使用的智能電表與家用智能電表存在明顯差異。尤其是校園智能電表的“雙計(jì)雙控”功能,更是讓人感到好奇。本文將深入探討校園智能電表與家用智能電表的區(qū)別,以及校園智能電表中雙計(jì)雙控功能的設(shè)計(jì)初衷、技術(shù)原理和實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。
2025-04-30
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