NB‑IoT комуникација ултразвучног водомера је имплементирана на основу cloud‑pipe‑end архитектуре од почетка до краја. Читав процес укључује четири кључна корака:
1. Мерење и прикупљање података на страни терминала
Ултразвучни водомер користи метод временске разлике (ToF) за мерење протока: пар ултразвучних претварача наизменично преносе и примају сигнале. Брзина протока се израчунава мерењем временске разлике између узводног и низводног простирања. MCU прикупља податке о протоку, врши температурну компензацију и локално их чува.
2. Приступ NB‑IoT мрежи и пренос података
Уграђени NB‑IoT модул (нпр. BC95, A7670) се буди помоћу RTC тајмера. Он покреће приступ мрежи путем AT команди, завршава аутентификацију оператера и успоставља везу. Подаци се пакују у стандардном формату (нпр. TLV/Binary) са ИД-ом уређаја, временском ознаком, протоком и статусом батерије, а затим се преносе помоћу протокола као што су CoAP/MQTT.
3. Преусмеравање и безбедност мрежног слоја
Подаци пролазе кроз NB‑IoT базну станицу → основну мрежу → IoT платформу (нпр. OneNET). Пренос је обезбеђен DTLS енкрипцијом и аутентификацијом идентитета уређаја како би се спречило неовлашћено мењање и прислушкивање.
4. Апликација на страни платформе и двосмерна контрола
Платформа водовода анализира и складишти податке, омогућавајући даљинско очитавање, обрачун, детекцију цурења и контролу вентила. Платформа може издавати команде (нпр. очитавање параметара, отварање/затварање вентила) мерачу, који их извршава и враћа резултате путем NB‑IoT мреже.
Кључни механизми мале потрошње енергије:
PSM (Режим уштеде енергије): Улази у дубоко стање спавања након преноса, са струјом ниском до нивоа μA.
eDRX: Продужава дисконтинуирани пријем како би уравнотежио латенцију и потрошњу енергије.
Типична дневна потрошња енергије узлазног линка је ~18,7 mJ, што омогућава век трајања батерије од 8–10 година.
Време објаве: 21. април 2026.