¿Cuáles son los avances más significativos en Internet de las cosas (IoT) que las personas no conocen?

La mayoría de los dispositivos IoT son inalámbricos y los inalámbricos necesitan una antena.

La lista no está completa. Debería ayudar a evitar los errores básicos que otros desarrolladores con o sin habilidades de RF han cometido antes.

Qué hacer y qué no hacer durante el diseño de la antena integrada en

  • Tenga cuidado en un plano de tierra razonable para la antena monopolo y recuerde que el tamaño del plano de tierra está relacionado con la frecuencia de radio más baja que el dispositivo M2M tiene que transmitir.
  • Recuerde los consejos y trucos que puede usar para agrandar el plano del suelo
  • Seleccione su antena incorporada con cuidado y observe de cerca la eficiencia de la antena especial en las frecuencias más bajas que el dispositivo M2M tiene que transmitir y recibir (por ejemplo, GSM 850 = 824 MHz o LTE 700 = 698 MHz)
  • Si planea ingresar a mercados no locales como EE. UU., China, Brasil o China, eche un vistazo más de cerca a las regulaciones y especificaciones nacionales (por ejemplo, RSE, TRP, TIS). Recuerde que R & TTE es una tarea fácil porque no requiere TRP y TIS como la aprobación del operador de AT&T
  • Recuerde que una antena helicoidal externa rechoncha es la mayoría de las veces una antena monopolo con necesidad de plano de tierra
  • Recuerde que las antenas de PCB con cables coaxiales a menudo se planean para montarse al menos a 20 mm de distancia del plano de tierra y la capa de metal
  • No coloque la capa de tierra, la capa de voltaje de suministro ni ninguna otra capa de PCB debajo de la antena integrada (por ejemplo, antena de chip)
  • No coloque rastros debajo de la antena
  • No coloque la antena muy cerca de objetos metálicos (por ejemplo, tornillos de la carcasa, batería, pantalla, blindaje y botones)
  • No coloque la antena demasiado cerca de materiales dieléctricos como cajas de plástico, tornillos de plástico, teclados o vidrio acrílico.
  • No espere alcanzar el parámetro de antena (ganancia, eficiencia de antena, patrón de radiación) enumerado en la hoja de datos y medido en una placa de evaluación sin perder tiempo y esfuerzo en sintonizar
  • No sintonice la antena integrada en el aire libre y recuerde que diferentes tipos y grosores de plástico tendrán un efecto en la antena integrada.
  • Tenga cuidado de que el gabinete no sea metálico y que el plástico no contenga metal ni carbono.
  • Si es posible, pruebe el plástico seleccionado para detectar altas pérdidas de RF antes de las pruebas de campo y la producción en masa
  • Nunca haga una copia uno a uno del diseño de una antena y espere que funcione sin probar y sintonizar
  • No utilice pistas de PCB demasiado delgadas o pistas de PCB demasiado largas para minimizar la pérdida entre el transceptor y la antena y reemplace las pistas de PCB a un cable coaxial si la distancia entre la antena y el transceptor será demasiado larga.
  • Recuerde que el diseño final siempre es un compromiso y que a menudo no alcanzará el mismo resultado que el probado en la PCB de referencia
  • Si las habilidades de RF de su propio equipo de desarrolladores son demasiado bajas, contrate un asesor externo

Si tiene sugerencias y consejos que deberían figurar en la lista superior, simplemente envíe un correo electrónico a harald.naumann (at) gsm – modem .de

Fuente: http: // www. gsm: módem. de / M2M / m2m-faq / dos-and-donts-during-embedded-antenna-design-in /

El Internet de las cosas (IoT) es la red de objetos físicos (dispositivos, vehículos, edificios y otros artículos) integrados con dispositivos electrónicos, software, sensores y conectividad de red que permite que estos objetos recopilen e intercambien datos. El IoT permite que los objetos se detecten y controlen de forma remota a través de la infraestructura de red existente, creando oportunidades para una integración más directa del mundo físico en los sistemas basados ​​en computadora, y resultando en una mayor eficiencia, precisión y beneficio económico cuando el IoT se aumenta con sensores y actuadores, La tecnología se convierte en una instancia de la clase más general de sistemas ciberfísicos, que también abarca tecnologías tales como redes inteligentes, hogares inteligentes, transporte inteligente y ciudades inteligentes. Cada cosa es identificable de manera única a través de su sistema informático integrado, pero puede interactuar dentro de la infraestructura de Internet existente.

Son lentos (como en un nivel de unos pocos kbit / s)

No parece que haya tanto avance. Sin embargo, la comunicación inalámbrica de baja velocidad de datos ya es común incluso antes de IoThingy. Su mouse inalámbrico se comunica a una velocidad de unos pocos kbits, el control remoto de su puerta de garaje, etc.

Luego, BAM, cierra el mundo de Internet, y la gente puede comenzar a preguntar sobre el ancho de banda de su medidor de agua.

En un mundo donde los datos celulares aumentan de diez a cientos de megabits / s, la velocidad de IoT parece extraña.

Su pregunta es muy amplia y hay progresos realizados todos los días.

En mi opinión, la recolección inalámbrica de energía está sucediendo. Estamos hablando de sensores sin batería. Esta tecnología es definitivamente uno de los habilitadores de IoT. Liberar los sensores del reemplazo de la batería significa el despliegue de estos sensores en grandes cantidades.

Además, el aprendizaje profundo / aprendizaje automático en ASIC también es algo muy incipiente y prometedor. Creo que traer inteligencia al dispositivo definitivamente ayudará con la frustración de automatización que el usuario está experimentando con los productos actuales.

Probablemente me estoy perdiendo mucho.

Desde deportes hasta conveniencia, IoT cubre una amplia variedad de innovación.

Todas las cosas en este artículo son menos conocidas por la persona típica.

http://www.techradar.com/us/news

El uso de IoT en los deportes es probablemente el menos conocido de todos aquí. El seguimiento del impacto del casco y los signos vitales de solo una camisa son excelentes aplicaciones de IoT que también pude ver que se usaban en el ejército (mosting de seguimiento vital).

Otras cosas interesantes que podrían ser la implementación del Proyecto Soli de Google. Utiliza tecnología de radar para rastrear los movimientos de las manos y los gestos como ves a Tony Stark en las películas de Marvel. También es más pequeño que un centavo. Imagina usar algo como un reloj inteligente que rastrea el movimiento de tu mano para controlar todo lo que te rodea. Por supuesto, todavía está lejos de estar listo para el consumidor.

Personalmente, creo que el IoT depende realmente de las baterías. Una mejora en la duración de la batería puede beneficiar enormemente a los módulos IoT. Algunas aplicaciones de IoT no podrán crecer hasta que aumente la duración de la batería. Sé de varias aplicaciones (áreas rurales) donde la restricción es la duración de la batería de los módulos. Hacer que alguien cambie las baterías de todos modos es costoso, y equipar los módulos con paneles solares lo convierte en un objetivo perfecto para robos.

Creo que el uso de Graphene es un avance que pronto llegará al mercado, creando sensores ultradelgados que se pueden usar en casi cualquier lugar, pero especialmente en la salud y el estado físico, la medicina, o incluso abrir la puerta a máquinas más sutiles y precisas para los humanos. interfaces como reconocimiento de voz, reconocimiento de emociones, etc.