Ultraskaņas ūdens skaitītāja NB-IoT komunikācija tiek ieviesta, pamatojoties uz pilnīgu mākoņa cauruļu arhitektūru. Viss process ietver četrus galvenos soļus:
1. Termināla puses mērīšana un datu vākšana
Ultraskaņas ūdens skaitītājs plūsmas mērīšanai izmanto laika starpības metodi (ToF): ultraskaņas pārveidotāju pāris pārmaiņus pārraida un uztver signālus. Plūsmas ātrumu aprēķina, izmērot laika starpību starp signāla izplatīšanos augšup un lejup pa straumi. Mikrokontrolleris (MCU) apkopo plūsmas datus, veic temperatūras kompensāciju un saglabā tos lokāli.
2. Piekļuve NB-IoT tīklam un datu pārraide
Iebūvēto NB-IoT moduli (piemēram, BC95, A7670) pamodina RTC taimeris. Tas inicializē piekļuvi tīklam, izmantojot AT komandas, pabeidz operatora autentifikāciju un izveido savienojumu. Dati tiek iepakoti standarta formātā (piemēram, TLV/binārā formātā) ar ierīces ID, laika zīmogu, plūsmu un akumulatora statusu, un pēc tam tiek pārsūtīti, izmantojot tādus protokolus kā CoAP/MQTT.
3. Tīkla slāņa pāradresācija un drošība
Dati tiek pārsūtīti caur NB-IoT bāzes staciju → pamattīklu → IoT platformu (piemēram, OneNET). Pārraide ir aizsargāta ar DTLS šifrēšanu un ierīces identitātes autentifikāciju, lai novērstu manipulācijas un noklausīšanos.
4. Platformas puses lietojumprogramma un divvirzienu vadība
Ūdensapgādes platforma analizē un uzglabā datus, nodrošinot attālinātu nolasīšanu, rēķinu izrakstīšanu, noplūžu noteikšanu un vārstu vadību. Platforma var izdot komandas (piemēram, nolasīt parametrus, atvērt/aizvērt vārstu) skaitītājam, kas tās izpilda un atgriež rezultātus, izmantojot NB-IoT tīklu.
Galvenie mazjaudas mehānismi:
PSM (enerģijas taupīšanas režīms): Pēc pārraides pāriet dziļā miega režīmā, strāvas līmenis ir tikai μA.
eDRX: Paplašina pārtraukto uztveršanu, lai līdzsvarotu latentumu un enerģijas patēriņu.
Tipisks dienas augšupsaites enerģijas patēriņš ir ~18,7 mJ, kas nodrošina akumulatora darbības laiku 8–10 gadus.
Publicēšanas laiks: 2026. gada 21. aprīlis