低功耗电池摄像机、低功耗摄像机、低功耗WiFi摄像机

1系统

低功耗电池摄像机由Camera SoC和WiFi SoC两颗芯片协同工作。

Camera子系统主要实现摄像机快速启动和媒体采集相关功能如视音频采集编码、视音频存储与传输、视频分析和报警推送等业务功能,并在相关业务功能完成后快速进入断电待机状态。

WiFi子系统不仅提供网络传输功能,还提供Camera子系统的电源管理、Pir管理、待机保活和远程唤醒等功能。

2、硬件框架

低功耗电池摄像机由Camera SoC和WiFi SoC两颗芯片一起实现的,整体的硬件框架如下图所示。

技术交流可加QQ号:114594372

3、性能参数

视频分辨率

主码流:1920*1080

次码流:640*360

码流大小

主码流:1Mb

次码流:256Kb

视频编码格式

H.265

帧率

15fps ~ 25fps

智能功能

人形检测

存储支持

最大支持128GB TF卡

5V工作电流

关红外工作电流210~250mA

开红外工作电流330~380mA

待机电流120~150uA

4、系统运行状态

该系统有三个运行状态,分别是配网状态、待机状态、唤醒状态。

4.1、配网状态

首次开机或恢复出厂设置后处于配网状态,用户在该状态下可按提示音操作完成WiFi网络配置,配网后可进行系统参数的设置和视频浏览等操作。

4.2、待机状态

系统配网完成后会进入待机状态。在待机状态时只有WiFi子系统在运行,且运行在低功耗模式其它模块断电不运行,同时与服务器保持必要的连接,用于接收手机APP通过服务器发送的唤醒指令并输出唤醒信号至电源模块和Camera子系统。WiFi子系统在电池摄像机处于待机状态时定期向服务器发送心跳包以维持与服务器的连接。

4.3、唤醒状态

设备在待机状态时有两种方式唤醒设备,分别是Pir唤醒、手机APP唤醒和电源键唤醒。

Pir模块连接在WiFi子系统上,当开启Pir功能时,有人或动物等热源经过就会使Pir给WiFi子系统触发唤醒信号,WiFi子系统则输出唤醒信号至电源模块和Camera子系统,使整个系统运行起来推送报警信息、抓拍与录像等。Pir唤醒设备后工作15秒就再次进入待机状态。

手机APP用户可随时根据需要唤醒摄像机并查看实时视频、回放录像和设置参数等。

5、产品延伸

低功耗电池摄像机产品还可以进一步延伸出低功耗电池门铃、低功耗4G电池摄像机、低功耗电池摇头机等产品。

### 适用于低功耗电池摄像机的软件解决方案 对于低功耗电池摄像机而言,选择合适的软件方案至关重要。这类设备通常依赖于高效的电源管理机制来延长续航时间并优化性能。 #### 高效电源管理系统支持 针对基于英特尔架构的平台,启用 `Intel Low Power Subsystem Support` 可以为硬件提供必要的驱动程序和支持功能[^1]。这有助于确保相机能够在不同工作模式间平滑切换,从而实现更佳的能量效率。 #### 虚拟原型开发环境的重要性 为了加速产品上市时间和提高设计灵活性,在早期阶段采用虚拟原型可以显著减少物理样件的需求。半导体供应商正积极推广这种方法论,因为它允许开发者在实际电路板完成之前就开始编写和测试代码[^2]。这意味着即使是在资源受限的情况下也能快速迭代改进算法或界面特性而不必担心过多消耗电量。 #### 实际应用案例分析 考虑到具体应用场景的不同需求,以下是几种可能适用的技术栈组合: - **嵌入式Linux操作系统**:具备良好的社区支持以及丰富的库函数可供调用;适合处理复杂的图像处理任务。 - **实时操作系统RTOS**:当对响应速度有严格要求时可考虑使用FreeRTOS或其他同类框架;它们能够更好地控制调度策略进而达到节能目的。 - **专用视觉SDKs**:像OpenCV这样的开源计算机视觉工具包提供了大量预构建的功能模块可以直接应用于视频流解析等领域内。 ```python import cv2 def process_frame(frame): gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, scaleFactor=1.1, minNeighbors=5) for (x,y,w,h) in faces: frame = cv2.rectangle(frame,(x,y),(x+w,y+h),(0,255,0),2) return frame ``` 通过上述技术手段相结合的方式,可以在保持良好用户体验的同时最大限度降低能耗水平,满足长时间户外作业的要求。
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