После выпуска UBX-M10150-CC энергоэффективного GNSS-модуля u-blox расширила линейку продуктов моделью MAX-M10N — еще одним сверхмалопотребляющим модулем на базе чипа GNSS UBX-M10150-KB. Новый модуль поддерживает обновление прошивки и обеспечивает до 50% меньшее энергопотребление благодаря таким функциям, как энергоэффективное точное позиционирование (LEAP) и циклические режимы отслеживания PSMCT.
Последняя прошивка SPG 5.30 также добавляет поддержку ввода поправок RTCM для точности позиционирования на уровне субметра, наряду с улучшенным обнаружением спуфинга и глушения. Она также включает регистрацию данных и геозоны для автономного отслеживания и использует AssistNow Predictive и Live Orbits для более быстрого захвата спутников. MAX-M10N интегрирует LNA и двойные ПАВ-фильтры для лучшей чувствительности по РЧ и защиты от помех, сохраняя при этом совместимость по выводам с предыдущими модулями MAX. Эти особенности делают его подходящим для энергоэффективных приложений с высокой точностью, таких как носимые устройства, отслеживание активов и питаемые от батарей IoT-устройства.

Характеристики GNSS-модуля u-blox MAX-M10N:
- Тип приемника – движок u-blox M10
- GNSS-приемник
- GPS – L1 C/A
- QZSS – L1C/A, L1S
- Galileo – E1B/C
- BeiDou – B1I, B1C
- SBAS – L1 C/A
- Протокол связи
- NMEA 4.11
- UBX binary
- RTCM v. 3.4 (новая функция)
- Точность горизонтального позиционирования – 1.0–1.5 м CEP
- Частота обновления навигации
- До 25 Гц (одна GNSS)
- До 10 Гц (≥ 3 одновременные GNSS)
- Чувствительность
- Слежение и навигация – –167 дБм
- Повторный захват – –160 дБм
- Холодный старт – –148 дБм
- Горячий старт – –159 дБм
- Захват
- Холодный старт – 28 с
- Облегченный старт – 1–2 с
- Горячий старт – 1–2 с
- Интерфейсы
- 1x UART
- 1x SPI
- 1x DDC (совместим с I2C)
- Цифровой ввод/вывод для настраиваемого временного импульса, вход EXTINT
- Безопасность
- Обнаружение и отчетность спуфинга/глушения
- Блокировка конфигурации и подписанные сообщения UBX (SHA-256)
- JTAG отключен по умолчанию
- Прочее
- Поддерживает как активные, так и пассивные антенны
- Режим LEAP (энергоэффективное точное позиционирование) для потребления < 15 мВт (новая функция)
- Режим циклического отслеживания PSMCT для снижения мощности до 50%
- Регистрация данных и пакетная передача данных (до 10 минут без хоста)
- Поддержка данных AssistNow Predictive & Live Orbit
- Отслеживание одометра и расстояния
- Интегрированные кварцевый резонатор RTC и TCXO
- Питание
- Диапазон напряжений – 1.76 В – 5.5 В
- Потребляемая мощность – 24–27 мВт (непрерывный режим), 12 мВт (режим LEAP)
- Габариты – 10.1 x 9.7 x 2.5 мм (18-контактный корпус LCC)
- Вес – 0.6 г
- Температурный диапазон – -40°C до +85°C (эксплуатация и хранение)
- Окружающая среда – сертифицирован по RED, квалифицирован по подмножеству AEC-Q104
- Соответствие – соответствует RoHS-3
Семейство MAX-M10 теперь представлено пятью вариантами, включая MAX-M10M-00B, MAX-M10M-20B, MAX-M10S, MAX-M10N-00B и MAX-M10N-10B. Модели MAX-M10M предлагают более быстрый облегченный и хост-старт, имеют прошивку в ПЗУ, а версия 20B добавляет LNA и ПАВ-фильтр для улучшения РЧ-характеристик. MAX-M10S также включает TCXO для повышенной стабильности частоты. Новый MAX-M10N является первым модулем MAX-M10 с обновляемой прошивкой во флеш-памяти, а вариант 10B добавляет два ПАВ-фильтра для помехозащищенности по РЧ.
Также интересной особенностью MAX-M10N является реализация технологии LEAP (энергоэффективное точное позиционирование) — нового энергосберегающего режима, представленного u-blox в прошивке SPG 5.30 для своих GNSS-модулей серии M10.

Он отдает предпочтение прямым сигналам в пределах прямой видимости, спутникам выше над горизонтом и сильным сигналам с высоким отношением сигнал/шум, игнорируя отраженные или слабые сигналы. Такая интеллектуальная фильтрация экономит энергию и обеспечивает более точные данные о местоположении.
Технология LEAP также экономит энергию, активируя внешний малошумящий усилитель (LNA) только при необходимости, снижая энергопотребление без влияния на производительность GNSS.
Она дополнительно снижает энергопотребление за счет предварительной загрузки спутниковых данных (альманаха, эфемерид и поправок) из интернета вместо их загрузки из космоса во время запуска. В сочетании с функциями интеллектуального управления сигналами и питанием, LEAP обеспечивает до 50% меньшее энергопотребление при сохранении высокой точности позиционирования в любых условиях. Это делает модуль подходящим для питаемых от батарей устройств, таких как умные часы, фитнес-браслеты и трекеры, поскольку он продлевает срок службы батареи без снижения точности определения местоположения.
В большинстве традиционных GNSS-модулей, таких как трехдиапазонный GNSS-модуль u-blox ZED-F20P , двухдиапазонный (L1/L5) GNSS-модуль DAN-F10N, и вседиапазонный GNSS-модуль ZED-X20P , прошивка хранится в ПЗУ (память только для чтения), что означает невозможность ее изменения или улучшения после отгрузки. В отличие от них, аппаратное обеспечение GNSS с обновляемой прошивкой, такое как модуль u-blox MAX-M10N или чип UBX-M10150-KB, хранит свою прошивку во флеш-памяти и позволяет пользователям устанавливать новые версии, выпускаемые производителем. Это, теоретически, может улучшить точность позиционирования, добавить поддержку новых спутниковых группировок или ввода поправок, и пользователи могут рассчитывать на более длительный срок службы продукта.
Компания также предоставляет оценочный комплект u-blox EVK-M10 , предназначенный для помощи разработчикам в легком тестировании и оценке технологии GNSS u-blox M10. Он оснащен интерфейсами USB, UART, SPI и I²C и может питаться непосредственно через USB или внешний вход 5V. Комплект также включает активную GNSS-антенну, кабель USB Type-C и поддерживает тестирование с ПО u-center 2 для конфигурации, регистрации и измерения мощности.
Компания не предоставила никакой информации о ценах на новую серию сверхмалопотребляющих GNSS-модулей MAX-M10N. Больше информации можно найти на страницах продуктов чипа UBX-M10150-KB и модуля серии MAX-M10 , а также в пресс-релизе .
Выражаем свою благодарность источнику, с которого взята и переведена статья, сайту cnx-software.com.
Оригинал статьи вы можете прочитать здесь.



