物联网趋势启动,为维持系统运作的稳定性,设备在研发阶段,必须经过缜密的量测,而物联网设备的量测有几大重点,首先是多通讯标准,由於物联网的应用多元,而且涵盖面积大,系统中混用不同通讯标准的机会相当高,因此也对量测仪器带来严峻挑战。无论是从成本面与易用性来看,工程师都希??用单一设备就可同时测试於不同的通讯标准。
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对於多通讯标准的物联网量测,模组化量测会是较隹的选择,模组化近年来逐渐成为量测领域的主流架构,尤其是PXI标准,各大厂都已有相关产品,模组化仪器的优点,是使用者可依本身需求定义仪器功能,只要先添购同一规格的机箱後,再视所需??入功能卡片,就可组成符合所需的量测仪器,目前物联网系统有不同标准的无线通讯技术,相关技术都已有对应的板卡,工程师可以弹性组合,打造出符合所需的量测设备。
第2部分则是低功率,部分应用如环境监测的感测网路架构中,各感测节点的分布区域广阔,不但难以布线,同时也无法时时更换电池,再加上需要24小时长时间运作,因此这类型设备都有极低电量的耗电设计,过去这类型量测主要使用示波器,而一般示波器的安培量测有其极限,若要侦测更低的电量,就要用SMU(电源量测设备),而这两者在低功耗物联网系统的量测中都有其缺点,示波器的取样率不高,而SMU则只能量测单一时间点的电源变化,工程师无法得知设备运作时,因应不同动作的电量变化。
观察整体发展态势,物联网目前已在快速启动中,5G则被认为在2019年中就会开始启动,这两者都会是未来各类型智慧化应用的主要技术与架构,由於5G不会只锁定在个人应用,物联网更是各企业与组织的重要营运骨干,其精准性、可运作性与稳定性,都是系统成败的重要因素,因此研发设计阶段的量测将更见重要,透过完善量测方案,设备与系统的品质方能进一步提升,同时落实智慧化愿景。