عمر باتری یکی از مهم ترین محدودیت های طراحی در یک دوربین کوچک{0}}با باتری است. یک محفظه جمع و جور اندازه باتری را محدود می کند، در حالی که فیلمبرداری، پردازش تصویر، انتقال بی سیم، ذخیره سازی، تشخیص حرکت و نظارت در شب همگی انرژی مصرف می کنند.
طراحی کم مصرف- زمان اجرا را با کاهش دوربین بهبود میبخشدمصرف برق متوسطدر طول چرخه عملیاتی کامل آن این شامل ضبط، ارتباطات بی سیم، آماده به کار، و خواب است. اگر به خوبی انجام شود، میتواند زمان کارکرد را بدون اینکه محصول را به طور قابل توجهی بزرگتر یا سنگینتر کند، افزایش دهد.

در واقع چه چیزی عمر باتری دوربین مینی را تعیین می کند؟
عمر باتری دوربین مینی عمدتاً با دو چیز تعیین می شود: میزان انرژی قابل استفاده باتری ذخیره می شود و دوربین چقدر سریع آن انرژی را مصرف می کند.
یک تقریب مهندسی مفید این است:
زمان اجرای باتری ≈ انرژی باتری قابل استفاده ÷ مصرف برق متوسط
به همین دلیل، ظرفیت باتری و مصرف انرژی باید همیشه با هم ارزیابی شوند. هنگام مقایسه باتریها با ولتاژهای مختلف، وات ساعتها (وات ساعت) معمولاً از مقایسه میلیآمپر-ساعت (mAh) به تنهایی معنادارتر هستند.
مفهوم مهم دیگر این استتوان متوسط: مقدار متوسط توان مصرف شده در تمام حالت های عملیاتی در طول زمان.
دوربین به ندرت در یک حالت باقی می ماند. ممکن است ساعتها منتظر بماند، با تشخیص حرکت بیدار شود، یک کلیپ کوتاه ضبط کند، دادهها را ارسال کند و سپس به خواب بازگردد. یک دوربین ضبط پیوسته- مشخصات قدرت بسیار متفاوتی دارد.
|
حالت عملیاتی |
رفتار قدرت معمولی |
|
خواب عمیق |
کمترین قدرت سیستم |
|
آماده به کار تشخیص حرکت |
کم، با مدار بیدار فعال |
|
ضبط محلی |
فعالیت حسگر و پردازنده بالاتر |
|
نمای زنده Wi- |
پردازش و فعالیت رادیویی بالا |
|
انتقال ابری |
حجم کار بی سیم پایدار را اضافه می کند |
|
نظارت شبانه |
ممکن است نور یا بار پردازشی کم{0}}نور اضافه کند |
به همین دلیل است که یک ادعای واحد مانند "30{2}}دوام باتری 30 روزه" نیاز به زمینه دارد. سی روز عملیات مبتنی بر رویداد و سی روز ضبط مداوم مشخصات بسیار متفاوتی هستند.
برای یک دید گسترده تر از اینکه چگونه منبع تغذیه رفتار محصول را تغییر می دهد، به راهنمای ما مراجعه کنیدباتری-در مقابل دوشاخه-در دوربین های مخفی. اگر اولویت شما مدت زمان واقعی ضبط است تا زمان آماده به کار، مقاله ما در مورد دوربین مخفی چقدر می تواند ضبط کند عمیق تر به متغیرهای درگیر می رود.
یک دوربین کوچک از کجا برق مصرف می کند؟
مسیر برق داخل یک دوربین کوچک معمولاً چیزی شبیه به این است:
باتری → مدیریت انرژی → سنسور تصویر → SoC/ISP → حافظه → ماژول بی سیم → سایر لوازم جانبی
راسنسور تصویرنور را می گیرد و آن را به داده های تصویر دیجیتال تبدیل می کند. راSoC، یا سیستم-روی-تراشه، سپس عملکردهایی مانند پردازش سیگنال-تصویر، رمزگذاری ویدیو، تجزیه و تحلیل حرکت، و کنترل کلی سیستم را انجام میدهد. ماژول های ذخیره سازی و بی سیم بار خود را اضافه می کنند.
تلفات برق را می توان به دو دسته مفید تقسیم کرد.
تلفات استاتیکحتی زمانی که دوربین خیلی کم کار می کند وجود دارند. آنها شامل نشت نیمه هادی و جریان ساکن مدارهای مجتمع هستند.جریان ساکنمقدار کمی از جریانی است که یک آی سی صرفاً برای روشن ماندن و آماده ماندن مصرف می کند.
تلفات دینامیکهنگامی که مدارها به طور فعال سوئیچ می شوند، فریم ها را پردازش می کنند، خازن ها را شارژ و تخلیه می کنند، داده ها را می نویسند یا از طریق رابط های بی سیم ارتباط برقرار می کنند.
این تمایز اهمیت دارد زیرا یک دوربین با حرکت- ممکن است بیشتر عمر خود را در حالت آماده به کار بگذراند. در آن نوع محصول، حتی یک همیشه{2}}روی جریان کوچک میتواند در طول روزها یا هفتهها تأثیر معناداری داشته باشد.
برخی از پیادهسازیهای پیشرفته حسگر CMOS نشان میدهند که فاصله بین حالتهای فعال و آماده به کار چقدر میتواند گسترده باشد. مصرف فعال ممکن است در حدود کاهش یابدمحدوده 50-100 میلی وات، در حالی که مصرف آماده به کار می تواند باشدزیر 1 میلی واتبسته به سنسور، حالت عملکرد، نرخ فریم و مدار پشتیبانی کننده.
برای خریدارانی که محصولات باتری فشرده را ارزیابی می کنند،دوربین های مخفی بدنمقوله ای مفید برای مقایسه هستند زیرا ضریب شکل کوچک آنها باعث می شود رابطه بین اندازه باتری، گرما و مصرف برق به ویژه قابل مشاهده باشد.
چگونه طراحی سختافزار کم انرژی-تلفات انرژی را کاهش میدهد
عمر باتری خوب با معماری برق شروع می شود. سفتافزار میتواند چرخه کار را بهبود بخشد، اما نمیتواند مسیر برق ناکارآمد یا سختافزار غیرضروری را به طور کامل جبران کند.
تبدیل انرژی کارآمد
ولتاژ باتری با تخلیه سلول تغییر می کند، بنابراین دوربین به طور معمول از تنظیم کننده ها برای ایجاد ریل های تغذیه پایدار برای پردازنده، حسگر، حافظه و سایر مدارها استفاده می کند.
A PMICیا مدار مجتمع مدیریت توان، این ریل های ولتاژ را مدیریت می کند و به کنترل زمان دریافت برق توسط زیرسیستم های مختلف کمک می کند.
انتخاب رگولاتور اهمیت دارد زیرا مقداری از انرژی باتری در حین تبدیل از بین می رود. رگولاتورهای سوئیچینگ اغلب در مواردی مفید هستند که اختلاف ولتاژ یا تقاضای جریان بیشتر باشد. رگولاتورهای LDO می توانند در جریان کمتر یا زمانی که ولتاژ ورودی و خروجی نزدیک هستند معنی پیدا کنند.
برای دوربین هایی که مدت زمان طولانی را در حالت آماده به کار سپری می کنند، کارایی بارگذاری نور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تنظیمکنندههای دارای جریان ساکن کم و حالتهای عملکرد سبک-مانند PFM یا حالت انفجاری میتوانند تخلیه پسزمینه را که در حالی که بیشتر سیستم بیحرکت است ادامه مییابد، کاهش دهند.
Power Gating و Power{0}}کنترل دامنه
دروازه برقبه معنی قطع برق یک بلوک مدار در زمانی که آن بلوک مورد نیاز نیست.
یک دوربین کوچک مجبور نیست حسگر، پردازنده ویدئو، شتاب دهنده هوش مصنوعی و ماژول بی سیم خود را در هر ثانیه آماده به کار به طور کامل روشن نگه دارد. سوئیچ های بارگذاری، FET های عبوری، و ریل های کنترل شده PMIC{1}}می توانند به طور انتخابی بخش های غیرفعال را خاموش کنند.
در سطح تراشه، بلوکهای بیکار با دروازهبندی مناسب میتوانند نشت استاتیک را به سمت سطوح نزدیک-صفر کاهش دهند. در سطح PCB، همان اصل به یک استراتژی توزیع-قدرت تبدیل میشود: فقط مدار مورد نیاز برای تشخیص بیداری یا نظارت اولیه سیستم را زنده نگه دارید.
نشتی کم- و بهینه سازی PCB
طراحی کم توان-به بسیاری از تصمیمات کوچکتر نیز بستگی دارد.
ترانزیستورهای نشتی کم، آیسیهای جریان کم-سکوت-، شبکههای مقاومتی مناسب، خازنهای با اندازه مناسب، سلفهای-کم تلفات و دستگاههای سوئیچینگ کارآمد، هرکدام مقادیر نسبتاً کمی انرژی را ذخیره میکنند. در یک مدار همیشه-روشن، این پس انداز جمع می شود.
به همین دلیل است که عملکرد کم مصرف{0}}از بهینهسازی لایهای در سراسر صفحه بهجای انتخاب یک جزء مجزا ناشی میشود.
چرا حالتهای خواب و ضبط رویداد{0} میتوانند زمان اجرا را به طرز چشمگیری افزایش دهند
کاهش قدرت در حین ضبط کمک می کند. در برنامههای{1}}استفاده متناوب، کاهش مدت زمانی که دوربین کاملاً فعال است میتواند تأثیر بیشتری داشته باشد.
خواب عمیق و دوچرخه سواری وظیفه
دوچرخه سواری وظیفهبه معنای متناوب دورههای کوتاه عملکرد فعال با دورههای طولانیتر خواب کم انرژی-.
یک دوربین{0}}رویداد معمولی ممکن است از این ترتیب پیروی کند:
خواب ← تشخیص رویداد ← بیداری ← ضبط ← ذخیره یا انتقال ← بازگشت به خواب
در طول خواب عمیق، اکثر مدارهای-قدرت بالا غیرفعال می شوند. فقط بلوک های مورد نیاز برای شناسایی یک رویداد، حفظ زمان یا حفظ وضعیت ضروری سیستم فعال باقی می مانند.
کنترلکنندههای مدرن همچنین میتوانند بهجای اینکه پردازنده را بهعنوان «روشن» یا «خاموش» در نظر بگیرند، لوازم جانبی و دامنههای ساعت استفاده نشده را بهصورت جداگانه غیرفعال کنند.
حرکت-در مقابل ضبط مداوم
ضبط مداوم حسگر تصویر، پردازنده، رمزگذار و سیستم ذخیره سازی را برای مدت طولانی فعال نگه می دارد. اگر ویدئو نیز از راه دور مخابره شود، رادیو بی سیم نیز فعال می ماند.
ضبط مبتنی بر رویداد{0}} نمایه قدرت را تغییر میدهد. یک ماشه کم-میزان قدرت، مانند حسگر حرکت PIR، میتواند فعالیت را در زمانی که سیستم دوربین اصلی خواب است، کنترل کند. پیاده سازی PIR مناسب می تواند درسطوح توان زیر-میلی وات.
تفاوت می تواند قابل توجه باشد. در یک مثال طراحی کم مصرف24-48 ساعت، در حالی که یک معماری مبتنی بر رویداد-می تواند محقق شود30 روز یا بیشترتحت شرایط چرخه مناسب-.
این شکل باید به عنوان یک نمونه طراحی خوانده شود، نه یک مشخصات زمان اجرا جهانی. فرکانس رویداد مهم است. دوربینی که فقط چند بار در روز بیدار می شود، رفتار بسیار متفاوتی با دوربینی که در یک منطقه شلوغ نصب شده و به طور مکرر فعال می شود، خواهد داشت.
برای جزئیات بیشتر در مورد جنبه تشخیص آن فرآیند، نگاه کنید نحوه عملکرد تشخیص حرکت در دوربین های مخفی.
یک مثال سخت افزاری کاربردی استدوربین پین هول مخفی با عمر باتری طولانی, جایی که اندازه فشرده و زمان اجرا باید در یک محفظه متعادل باشد.
DVFS و Race to Sleep
مقیاس بندی ولتاژ و فرکانس دینامیک (DVFS)ولتاژ پردازنده و سرعت ساعت را با توجه به حجم کاری تنظیم می کند. یک کار نظارتی ساده ممکن است نیازی به ماندن پردازنده در بالاترین وضعیت عملکرد خود نداشته باشد.
تکنیک دیگری به عنوان شناخته شده استمسابقه برای خواب: یک کار کوتاه را سریع انجام دهید، سپس در اسرع وقت به حالت خواب عمیق-برگردید.
رویکرد بهتر به حجم کار بستگی دارد. کارهای کم تقاضای پایدار میتوانند از DVFS بهره ببرند، در حالی که کارهای کوتاه مدت ممکن است با اتمام سریع و خواب طولانیتر کارآمدتر انجام شوند.
چگونه وضوح، نرخ فریم و پردازش تصویر بر عمر باتری تأثیر میگذارد
تنظیمات کیفیت ویدیو بیشتر از تصویر نهایی تأثیر می گذارد.
افزایش رزولوشن یا نرخ فریم باعث افزایش حجم داده در حال حرکت در خط لوله تصویربرداری می شود:
پیکسل ها و فریم های بیشتر → داده های حسگر بیشتر → پردازش ISP بیشتر → رمزگذاری بیشتر → دسترسی بیشتر به حافظه → ترافیک بی سیم بالقوه بیشتر
این به مصرف انرژی اضافی تبدیل می شود.
به همین دلیل است که سیستمهای{0}کم برق اغلب تنظیمات ویدیو را مطابق با نیاز واقعی نظارت تنظیم میکنند. یک رویکرد کاهش یک جریان مداوم از1080p به حالت بهینه 720pزمانی که وضوح کامل غیر ضروری است. دیگری کنترل نرخ فریم پویا-است.
برخی از سیستمهای تصویربرداری کم قدرت-میتوانند عکسبرداری را کاهش دهند30 فریم در ثانیه تا 5 فریم در ثانیه یا کمتر در دورههای عدم فعالیت، پس از شناسایی فعالیت به نرخ فریم بالاتر برگردید.
معماریهای حسگر پیشرفتهتر نیز ممکن است از پردازش منطقه-علاقه-، ضبط یا تجزیه و تحلیل تنها بخش مهم صحنه استفاده کنند. Pixel binning میتواند در برخی از حالتهای{3}}تصویربرداری کم نور نیز مفید باشد.
فشرده سازی ویدیو نیز بر بار سیستم تأثیر می گذارد. کارآیی کدک مقدار دادهای که باید ذخیره یا منتقل شود را تغییر میدهد، بنابراین موارد مبادله-در ما مورد بحث قرار گرفته است.مقایسه دوربین امنیتی H.264 در مقابل H.265 زمانی که عمر باتری، فضای ذخیره سازی و پهنای باند مهم باشد، می تواند مرتبط باشد.
هدف مهندسی بهترین تعادل بین کیفیت تصویر، حجم کاری پردازش، سرعت داده و نیازهای باتری{0}}است.
چرا Wi-و جریان بیسیم بر عمر باتری دوربین مینی تأثیر میگذارد
ارتباطات بیسیم میتواند به یکی از بارهای فعال بزرگتر در یک دوربین{0}}با باتری تبدیل شود. بیدار نگه داشتن رادیو، انتقال ویدئو و حفظ جریان داده، همگی به انرژی نیاز دارند.
ضبط محلی در مقابل جریان بی سیم مداوم
ضبط رویداد محلی عمدتاً از حسگر، پردازنده، رمزگذار و دستگاه ذخیره سازی استفاده می کند.
نمای مستقیم Wi-فای به فعالیت رادیویی پایدار اضافه میکند. انتقال ابری میتواند این دوره فعال را بیشتر افزایش دهد، زیرا ویدیوی رمزگذاری شده همچنان باید در سراسر شبکه حرکت کند.
برای محصولاتی که با باتری کار میکنند-ضبط رویدادهای محلی عموماً نسبت به مشاهده مداوم از راه دور از راه دور سازگارتر است.
برای مقایسه، Allcam'sدوربین جاسوسی وای فایاین دسته شامل محصولاتی است که بر اساس اتصال از راه دور ساخته شده اند، که رفتار بی سیم را به بخش مهمی از بودجه بندی کلی انرژی تبدیل می کند.
انتقال بافر و انفجاری
یک استراتژی مفید این است که از فعال نگه داشتن رادیو به طور مداوم خودداری کنید.
دوربین میتواند دادهها را به صورت محلی ضبط یا بافر کند، در صورت نیاز، زیرسیستم بیسیم را بیدار کند، دادهها را در کوتاه مدت ارسال کند، و سپس رادیو را به حالت کمتوان- برگرداند.
در یکی از اجراهای ذکر شده،بافر محلی با انتقال انفجاری زمان فعال RF را حدود 60 تا 80 درصد کاهش می دهد..
این بدان معنا نیست که مصرف کل باتری دوربین به همان درصد کاهش می یابد. این شکل به طور خاص برای زمان فعال رادیویی-، که بخشی از بودجه کامل انرژی سیستم است، اعمال میشود.
نرخ بیت تطبیقی و اتصال کم{0}قدرت
نرخ بیت تطبیقی مقدار داده های ویدئویی ارسال شده را در زمانی که پهنای باند کامل غیر ضروری است کاهش می دهد. یک مثال ذکر شده تقریباً گزارش شده است40 تا 50 درصد انرژی انتقال کمتردر سناریوی عملیاتی خود
برخی از معماریها همچنین از بلوتوث کمانرژی برای اتصال سبک وزن و همیشه آماده استفاده میکنند و در عین حال Wi{1}}Fi را برای انتقال ویدیو با توان بالاتر{2} ذخیره میکنند. پیاده سازی های مناسب BLE می توانند اتصال را حفظ کنندزیر 10 مگاوات.
بهینه سازی بی سیم زمانی بهترین کار را انجام می دهد که همراه با منطق ضبط طراحی شده باشد. کاهش دادههای ارسالی، کوتاه کردن دورههای فعال رادیویی{1}}و پرهیز از بارگذاریهای غیرضروری، همگی میتوانند نمایه توان متوسط را بهبود بخشند.
محیط Wi{0}}همچنین اهمیت دارد. یک اتصال ضعیف یا ناپایدار ممکن است ارسال مجدد، تلاش برای اتصال مجدد یا رادیو{2}}به موقع را افزایش دهد. راهنمای ما بهعواملی که بر برد دوربین وای فای تأثیر می گذاردمتغیرهای جانبی شبکه{0}}را با جزئیات بیشتری پوشش میدهد.
چرا عمر باتری واقعی-دوربین مینی با نتایج آزمایشگاهی متفاوت است
آزمایش عمر{0}} باتری تنها زمانی مفید میشود که شرایط عملیاتی به وضوح تعریف شده باشد.
آماده به کار، ضبط، نمایش زنده، و نظارت در شب تست های متفاوتی هستند
یک دوربین به طور قانونی می تواند چندین رقم زمان اجرا متفاوت داشته باشد.
|
مشخصات زمان اجرا |
آنچه در حال اندازه گیری است |
|
زمان آماده به کار |
دوربین بیشتر می خوابد و منتظر رویدادها است |
|
زمان ضبط مداوم |
ویدئو به طور مداوم ضبط می شود |
|
رویداد-زمان اجرا را راهاندازی کرد |
دوره های آماده به کار طولانی با کلیپ های متناوب |
|
Wi{0}}WiFi live-مشاهده زمان اجرا |
دوربین به طور مداوم فیلم را پردازش و ارسال می کند |
|
نظارت بر زمان اجرا در شب |
دوربین با عملکردهای نظارت کم-نور یا شب- فعال است |
در صورت نیاز به نور فعال یا پردازش کم نور بسیار کم، عملکرد شبانه میتواند بار اضافی را روی سیستم وارد کند. بنابراین، نتایج ضبط روزانه نباید به طور خودکار معادل زمان اجرا در شب در نظر گرفته شوند.
شرایط عملیاتی مهم است
دما یکی دیگر از عوامل مهم است. دمای بالا می تواند نشت نیمه هادی را افزایش دهد، در حالی که افراط در دما نیز بر رفتار باتری و انرژی قابل استفاده تأثیر می گذارد.
استقرار درازمدت، متغیرهای دیگری را معرفی میکند، از جمله تخلیه خود- باتری و قدیمی شدن عادی باتری.
برای دوربینهای{0}}رویداد، فرکانس راهاندازی به همان اندازه اهمیت دارد. بیدار شدن برنامهریزیشده-، تشخیص حرکت، محرکهای صوتی، و انتقالهای بیسیم، همگی چرخه کار را تغییر میدهند.
اندازه باتری نیز بخشی از معادله باقی می ماند. به عنوان مثال، الفدوربین پاوربانک 5000 میلی آمپریو الفدوربین مخفی پاوربانک 10000 میلی آمپرینشان می دهد که چگونه ظرفیت فیزیکی باتری می تواند به طور قابل توجهی حتی در یک نوع محصول گسترده متفاوت باشد. زمان اجرا هنوز به این بستگی دارد که وسایل الکترونیکی با انرژی موجود چه می کنند.
نحوه ارزیابی باتری مینی دوربین{0}}ادعای عمر
عبارتی مانند "عمر باتری 30 روزه" می تواند مفید باشد، اما تنها زمانی که شرایط آزمایش در دسترس باشد.
برای تهیه یا توسعه محصول، موارد زیر را بررسی کنید:
ظرفیت باتری چقدر است و آیا انرژی بر حسب میلی آمپر ساعت یا وات ساعت مشخص شده است؟
آیا زمان استندبای رقم، زمان ضبط مداوم، یا زمان اجرا{0}}بر اساس رویداد است؟
چند رویداد حرکتی در روز رخ می دهد؟
مدت زمان هر کلیپ ضبط شده چقدر است؟
چه وضوح، نرخ فریم و نرخ بیت استفاده شده است؟
آیا Wi{0}}به طور مداوم متصل است؟
آیا ویدیو به صورت محلی ضبط می شود یا از راه دور ارسال می شود؟
آیا عملکردهای نظارت شبانه-فعال هستند؟
آزمایش در چه دمایی انجام شد؟
آیا باتری جدید است و تخلیه خود{0} چگونه محاسبه می شود؟
درخواست نیز مفید استحداکثر توان، توان متوسط و قدرت آماده به کاربه طور جداگانه حداکثر جریان در هنگام بیدار شدن{1}}سیستم و انتقال بی سیم اهمیت دارد، در حالی که توان متوسط، رقم کلیدی برای تخمین زمان اجرا کل است.
برای خرید عمده، رفتار باتری باید همراه با کیفیت تصویر، پایداری بی سیم، منطق ضبط و سایر عملکردهای اصلی تأیید شود. ساختارمند چک لیست تست نمونه دوربین مخفیمی تواند به منسجم تر شدن این ارزیابی قبل از تولید انبوه کمک کند.
زمانی که باتری، چرخه کار، حالت کارکرد، تنظیمات ویدئو و شرایط تست با هم تعریف شوند، تعداد عمر باتری{0}} معنی دار می شود.
طراحی کم مصرف-در توسعه دوربین OEM و ODM Mini
زمانی که چندین محصول مورد نیاز برای فضای محدود و بودجه انرژی با هم رقابت میکنند، طراحی کم توان- اهمیت ویژهای پیدا میکند.
یک دوربین کوچک{0}}با باتری جمع و جور ممکن است نیاز به ترکیب عملکردهای تصویربرداری 1080P یا 4K، تشخیص حرکت، اتصال Wi{3}}اتصال به Wi{3}}، ضبط محلی، و نظارت در شب{4}} داشته باشد، در حالی که همچنان به یک هدف خاص زمان اجرا می رسد.
این نیاز به تصمیمات هماهنگ در سراسر سنسور، PCB، باتری، PMIC، ماژول بی سیم، سیستم عامل، منطق ضبط و ساختار مکانیکی دارد.
به عنوان یکسازنده دوربین مینی, Allcam دوربین کوچک، دوربین مخفی، دوربین جاسوسی و محصولات OEM/ODM مرتبط را توسعه و تولید می کند. دامنه سفارشیسازی شرکت میتواند از PCB، حسگر، باتری، فضای ذخیرهسازی و ماژولهای Wi{1}}Fi/4G تا سیستمافزار، منطق ضبط، ساختار و یکپارچهسازی سیستم گستردهتر را شامل شود.
برای خریدارانی که سفارشی سازی عمیق تر را در نظر دارند،مشخصات شرکت Allcamاطلاعات بیشتری در مورد توسعه، ساخت و قابلیت های OEM/ODM ارائه می دهد.
برای پروژهای که{0}}باطری سفارشی کار میکند، مفیدترین رویکرد این است که زمان اجرا هدف را همراه با اندازه باتری، حالت ضبط، کیفیت ویدیو، رفتار بیسیم و محدودیتهای محفظه در ابتدای توسعه تعریف کنید.
سوالات متداول درباره عمر باتری دوربین مینی
باتری دوربین مینی چقدر دوام می آورد؟
هیچ زمان اجرا واحدی برای هر دوربین کوچکی وجود ندارد. عمر باتری به ظرفیت باتری قابل استفاده، میانگین توان سیستم، چرخه کار، تنظیمات ضبط، فعالیت بی سیم و شرایط کار بستگی دارد. زمان آماده به کار همچنین می تواند بسیار بیشتر از زمان ضبط مداوم باشد.
آیا تشخیص حرکت باعث صرفه جویی در باتری می شود؟
بله، زمانی که تشخیص حرکت به دوربین اجازه میدهد در مدت زمانهای معنیداری در حالت کم-پایین بماند. ضبط مبتنی بر رویداد زمان فعال ماندن کامل حسگر تصویر، پردازنده، رمزگذار، ذخیرهسازی و سیستمهای بیسیم را کاهش میدهد. محرک های مکرر یا مکرر این مزیت را کاهش می دهد.
آیا Wi{0}}باتری یک دوربین مینی را سریعتر خالی میکند؟
فعالیت مداوم بی سیم بودجه برق را افزایش می دهد. ضبط رویدادهای محلی معمولاً کارآمدتر از باتری-از مشاهده مستقیم Wi-فای است زیرا رادیو میتواند برای مدت طولانیتری غیرفعال بماند.
آیا ویدیوی 4K بیشتر از 1080p باتری مصرف می کند؟
ویدیوی{0}}با وضوح بالاتر معمولاً دادههای حسگر، پردازش تصویر، رمزگذاری، فعالیت حافظه و ترافیک بیسیم را افزایش میدهد. تفاوت واقعی به حسگر، SoC، کدک، نرخ فریم و پیاده سازی بستگی دارد.
آیا دید در شب عمر باتری دوربین مینی را کاهش می دهد؟
حالتهای نظارت شبانه وقتی که نور اضافی یا پردازش کم نور را فعال میکنند، میتوانند مصرف انرژی را افزایش دهند. بنابراین زمان اجرا باید در شرایط شبانه مشابهی که دوربین واقعاً در آن کار می کند آزمایش شود.
افکار نهایی
طراحی کم انرژی-با کاهش تلفات آماده به کار، کاهش زمان صرف شده در حالتهای پر مصرف، بهبود راندمان تبدیل- قدرت، و کنترل میزان کارکرد سنسور، پردازنده، ذخیرهسازی و زیرسیستم بیسیم، عمر باتری مینی دوربین را بهبود میبخشد.
قویترین طرحها از ابتدا زمان اجرا را بهعنوان یک هدف مهندسی سطح{0} سیستم در نظر میگیرند.
اگر در حال ساخت یک دوربین مینی یا مخفی{0}}با باتری با الزامات خاص برای اندازه محفظه، زمان ضبط، Wi{1}}Wi{1}}، کیفیت تصویر، عملکرد فعال-حرکت، یا ظرفیت باتری هستید،آلکاممی تواند پشتیبانی کندتوسعه OEM/ODMاز سخت افزار و ساختار تا سیستم عامل و یکپارچه سازی سیستم. برای بحث در مورد بودجه برق و الزامات فنی پروژه دوربین بعدی خود با ما تماس بگیرید.

