基于CC3200与INA226的无线功率监测方案:高精度、远程、自动化功耗分析

📅 2026/7/26 5:43:09
基于CC3200与INA226的无线功率监测方案:高精度、远程、自动化功耗分析
1. 项目概述与核心价值在嵌入式系统尤其是电池供电的物联网设备开发中精确的功耗测量和分析是决定产品成败的关键。一个毫安级的电流误差在长达数月的待机周期里就可能让电池寿命从一年缩短到半年。然而传统的功率测量方案比如高精度数字万用表或专业的功率分析仪往往价格不菲且需要工程师守在设备旁手动记录数据流程繁琐难以捕捉设备在真实工作场景下的动态功耗曲线。有没有一种方案既能提供媲美专业仪表的测量精度又能实现远程、自动化的数据采集并且成本可控这正是我们今天要深入探讨的“基于CC3200与INA226的无线功率监测方案”所要解决的问题。这个方案的核心是德州仪器TI推出的一个参考设计——IMETER-BOOST。它本质上是一个“BoosterPack”扩展板可以插在TI的CC3200 LaunchPad开发板上组合成一个完整的无线功率监测节点。其核心思想非常清晰利用INA226这颗超高精度的电流/电压监测芯片作为“眼睛”实时捕捉被测设备DUT的每一丝电流与电压波动再通过CC3200这颗集成了Wi-Fi的无线微控制器作为“大脑”和“嘴巴”负责控制INA226、处理数据并通过Wi-Fi网络将数据实时发送到云端或本地电脑进行可视化分析。这样一来你只需要把监测节点串联到被测设备的供电回路中就可以在任何有网络的地方通过网页浏览器实时查看其功耗曲线、计算平均功耗和总能耗甚至设置复杂的触发条件来捕捉特定的功耗事件。这套方案的价值远不止于替代一台昂贵的台式仪器。它为开发流程带来了革命性的便利。想象一下你可以将多个这样的节点部署在不同的原型机上同时进行长时间的功耗压力测试或者将它集成到你的产品测试工装中自动记录每一台出厂设备的功耗特性又或者在设备现场出现续航问题时远程启动功耗监测无需亲临现场就能定位异常功耗点。它降低了功耗分析的门槛让每一个嵌入式开发者都能以极低的成本获得强大的功耗洞察能力从而做出更优的低功耗设计决策。2. 系统核心架构与设计思路拆解2.1 硬件选型为什么是CC3200和INA226一个优秀的无线测量节点需要在精度、功耗、成本和易用性之间取得平衡。IMETER-BOOST的硬件选型堪称典范。2.1.1 传感核心INA226高精度功率监测器INA226并非简单的ADC而是一颗集成了高精度模数转换器ADC、可编程增益放大器PGA、乘法器和累加器的专用功率监测芯片。它的核心优势在于高侧/低侧测量支持在电源路径高侧或接地路径低侧串联采样电阻进行电流测量提供了布板的灵活性。内置精密基准与乘法器它能同时测量总线电压和分流电压并在芯片内部实时计算功率功率 总线电压 × 电流这大大减轻了主控MCU的计算负担并避免了由软件计算引入的时序误差。可编程参数采样率转换时间、平均值计算次数用于滤波均可通过I²C接口配置。这意味着你可以根据被测信号的频率特性在速度与精度之间进行权衡。例如捕捉射频模块发射时的瞬时尖峰需要高速采样而测量睡眠模式下的静态电流则需要高精度和滤波。宽量程与高精度总线电压测量范围0-36V分流电压测量范围±81.92mV。配合一个0.1Ω的采样电阻其电流测量范围可达±819.2mA分辨率高达2.5µA/LSB在16位模式下。这个精度对于绝大多数物联网设备的功耗分析已经绰绰有余。2.1.2 处理与通信核心CC3200 SimpleLink Wi-Fi MCUCC3200是一颗单芯片无线微控制器集成了一个ARM Cortex-M4内核和一个独立的Wi-Fi网络处理器。选择它作为主控是基于以下几点关键考量集成度与简化设计独立的Wi-Fi网络处理器处理所有复杂的网络协议栈TCP/IP, TLS/SSL, HTTP让应用处理器Cortex-M4可以专注于数据采集、处理和业务逻辑无需为网络连接分心。这种架构保证了在高数据采样率下网络通信的稳定性。内置网络服务CC3200的ROM中固化了HTTP服务器、DHCP客户端/服务器等网络服务。这意味着实现一个用于配置和数据显示的Web界面变得异常简单开发者无需从零开始编写复杂的网络服务器代码。低功耗管理作为面向物联网的MCUCC3200支持多种低功耗模式。虽然在本方案中作为监测设备本身功耗不是首要问题但其低功耗特性有助于构建更便携、电池供电的监测终端。丰富的生态系统CC3200 LaunchPad开发板价格低廉资料丰富配套的软件SDK、云服务工具链如SimpleLink Starter手机App非常完善极大地加速了开发进程。2.1.3 系统连接与信号流整个硬件系统的信号流非常清晰电流采样被测设备的供电回路被“切断”电流流经IMETER-BOOST板上的一个精密采样电阻默认为0.1Ω。INA226测量该电阻两端的压降Vshunt并根据已知电阻值计算出精确电流。电压采样INA226同时直接测量被测设备的供电电压VBAT。数字信号采集除了模拟量IMETER-BOOST还通过CC3200的GPIO提供了最多4路数字通道可以同步监测被测设备的关键数字信号如使能引脚、中断信号实现功耗与逻辑状态的联动分析。数据处理CC3200通过I²C总线周期性地从INA226读取电流、电压和计算出的功率值。数据缓冲与传输读取的数据被存入一个环形缓冲区。当触发条件满足或用户请求时CC3200通过其内置的Wi-Fi模块将缓冲区的数据通过HTTP协议发送到本地客户端如电脑浏览器或上传至云端服务如Plot.ly。注意采样电阻的选择默认的0.1Ω电阻提供了±819.2mA的量程。如果你的被测设备电流更大需要减小电阻值例如0.01Ω但这会降低电流测量的分辨率。反之如果需要测量更小的电流如nA级则需要增大电阻值但需注意电阻本身的功耗I²R和压降是否可接受。INA226的分流电压输入范围是固定的±81.92mV因此采样电阻Rshunt 81.92mV / 最大期望电流。2.2 软件架构多线程协同与实时性保障为了实现高采样率下的稳定数据流和实时响应IMETER-BOOST的固件基于FreeRTOS实时操作系统采用了多线程架构。这种设计将不同的任务解耦确保了系统的响应能力和可靠性。2.2.1 核心线程分工SimpleLink驱动线程这是与Wi-Fi网络处理器通信的专用线程负责处理所有底层的网络事件、连接状态管理确保网络连接的稳定性。示波器线程Scope Thread这是系统的“心脏”。它负责以设定的采样率通过I²C总线从INA226读取数据。它实现了完整的触发逻辑自动、边沿、阈值持续时间等和停止条件缓冲区满、时间到、触发条件等。一旦触发它会持续采样直到停止条件满足并将原始数据存入一个深度为28K样本的环形缓冲区。这个线程的优先级通常设置得较高以保证采样时序的精确性。网络线程Networking Thread这是数据的“搬运工”。它监听来自应用层的数据发送请求当示波器线程完成一次采样或处于连续采样模式时网络线程负责将环形缓冲区中的数据打包通过Wi-Fi发送出去。它处理向云端Plot.ly的数据推送也处理向本地HTTP数据服务器的数据发送。HTTP数据服务器线程这是一个运行在应用MCUCortex-M4上的轻量级HTTP服务器监听81端口。为什么不用CC3200内置的80端口服务器这是为了性能隔离。内置服务器80端口用于提供Web控制界面处理用户配置命令GET/POST请求这些操作是轻量级且间歇性的。而原始采样数据量可能非常大28K个样本每个样本包含时间戳、电流、电压、GPIO状态通过一个独立的服务器线程和端口传输可以避免大数据量传输阻塞控制命令的响应提升系统整体性能。2.2.2 关键设计环形缓冲区与触发位置28K的缓冲区深度是一个精心设计的值。在最高采样率7.14 KSps下它可以存储约4秒的数据在低采样率下则可以存储更长时间的数据。更重要的是触发位置可调0% 10% 25% 50% 75% 90% 100%。这意味着你可以捕获触发点之前和之后的数据。例如设置触发位置为50%当触发事件发生时缓冲区里已经保存了触发点之前50%的数据即“预触发”数据采样会继续直到存满后50%的数据后停止。这对于分析异常事件发生前的系统状态至关重要比如捕捉设备崩溃前一刻的功耗尖峰。3. 从零搭建与实操配置详解3.1 硬件准备与连接拿到CC3200 LaunchPad和IMETER-BOOST BoosterPack后第一步是正确组装和连接。硬件组装将IMETER-BOOST BoosterPack直接插到CC3200 LaunchPad的BoosterPack插座上。注意方向通常板卡上有防呆设计确保引脚对齐。供电选择CC3200 LaunchPad可以通过Micro-USB接口J21供电也可以通过电池接口J20直接接入2.7V-3.6V的直流电源。对于功率监测节点本身USB供电最为方便。连接被测设备DUT这是最关键的一步连接错误可能导致测量不准甚至损坏设备。电流测量回路你需要切断被测设备的供电路径VBAT到GND。将IMETER-BOOST板上的J5接口串联到这个路径中。具体来说被测设备的电源正极VBAT连接到J5的Vshunt引脚被测设备的GND连接到J5的Vshunt-引脚。板载的0.1Ω采样电阻就在这两个引脚之间。电压测量如果被测设备的供电电压VBAT就是你要测量的电压并且与Vshunt是同一个网络那么你需要确保J6跳线帽是插上的。这样INA226的VBAT测量引脚就直接接到了Vshunt上。电压独立测量如果你要测量的是一个独立于供电回路的电压例如测量另一个电源轨的电压则需要移除J6跳线帽。然后将待测电压的正极连接到J5的VBAT引脚负极连接到J5的GND引脚。数字GPIO连接IMETER-BOOST提供了4个数字输入通道GPIO1-4。你可以通过飞线将这些引脚连接到CC3200 LaunchPad上的J5接头对应GPIO 7 5 26 27或者直接连接到BoosterPack的堆叠插针上。这用于同步捕获数字信号例如MCU的唤醒引脚、传感器中断等。共地问题务必确保被测设备、IMETER-BOOST和CC3200 LaunchPad三者之间共地。通常通过USB线连接电脑时电脑的USB地会为整个系统提供公共地参考。如果使用电池供电则需要通过导线将各部分的GND连接在一起。3.2 固件烧录与网络配置硬件连接好后需要将IMETER-BOOST的固件、网页文件和服务包烧录到CC3200的串行闪存中。安装UniFlash工具从TI官网下载并安装最新版的UniFlash编程工具。准备固件包获取IMETER-BOOST的软件包其中应包含一个.ucfUniFlash Configuration File文件以及相关的二进制文件mcuimg.bin, 服务包等。连接与识别用USB线连接LaunchPad到电脑。在设备管理器中查看生成的COM端口号如COM7。烧录流程打开UniFlash加载.ucf文件。在软件界面中选择正确的COM端口。关键步骤将LaunchPad上的SOP2跳线帽短接使芯片进入编程模式。点击“Format”按钮格式化串行闪存选择1MB选项。点击“Service Pack Programming”按钮烧录最新的CC3200服务包。确保mcuimg.bin文件路径指向软件包内的正确文件。点击“Program”按钮烧录所有用户文件包括固件和网页文件。烧录完成后务必移除SOP2跳线帽然后按下LaunchPad上的复位键RESET。设备启动后三个LED红、黄、绿会依次变化最终红色LED常亮这表明设备进入了配置模式。此时你有两种方式为其配置Wi-Fi网络方法一使用手机App智能配置推荐在手机上下载“SimpleLink Starter Pro”应用。当LaunchPad上红色LED常亮时按下板上的SW2按键。黄色LED会亮起。打开手机App按照屏幕指引操作。App会通过声音或闪烁灯光的方式将你家庭Wi-Fi的SSID和密码安全地传输给CC3200。配置成功后设备会自动连接网络你可以在App的“Devices”标签页中找到它的IP地址。方法二手动AP模式配置当红色LED常亮时按下板上的SW3按键。黄色和绿色LED会亮起表示设备进入了AP模式。用手机或电脑搜索Wi-Fi网络会找到一个名为mysimplelink-XXXXXXXXXXXX是MAC地址后几位的热点连接它。打开浏览器访问http://192.168.1.1/profiles_config.html。在打开的网页中添加你的目标Wi-Fi网络的SSID和密码然后重启设备。实操心得网络配置的稳定性智能配置方法一最为便捷但在某些路由器或复杂网络环境下可能失败。如果遇到问题手动AP模式方法二是更可靠的备选方案。配置成功后设备信息会保存在闪存中下次上电会自动尝试连接。如果长时间无法连接设备会再次进入配置模式红灯常亮。3.3 Web界面详解与测量模式通过浏览器访问设备的IP地址或AP模式下的192.168.1.1你将看到一个功能强大的网页控制界面。理解各个模式是高效使用它的关键。3.3.1 核心工作模式界面顶部有一排图标用于切换核心工作模式图形模式 vs 数字模式图形模式用于查看动态波形和趋势数字模式仅显示平均电压和电流值适用于快速读取静态功耗。本地模式 vs 云端模式本地模式将采样数据保存在设备缓冲区并可下载到电脑云端模式则将数据上传至Plot.ly云端进行绘图和分享。单次采样触发一次采集一帧数据后停止。多次采样触发一次采集一帧数据然后自动回到“等待触发”状态准备下一次触发。适合捕获周期性或随机事件。连续采样持续采样并实时显示数据流。用于实时监控或长时间趋势记录。注意显示窗口长度可调超出窗口的旧数据不会显示但已被保存可通过缩放或保存后查看。3.3.2 触发与停止条件设置这是发挥其“示波器”功能的核心。点击扳手图标进入触发设置菜单。触发源可以为电压通道VBAT、电流通道Shunt或任何GPIO通道单独设置触发条件。触发类型自动立即开始采样。边沿触发上升沿或下降沿。阈值持续时间触发信号高于或低于某个阈值并持续指定时间后才触发。这对于滤除噪声毛刺、捕捉稳定的高/低功耗状态非常有用。停止条件决定何时停止采样。可以是“缓冲区满”、“达到设定时长”、“遇到另一个触发条件”等。触发位置如前所述可以设置为缓冲区的不同百分比实现预触发捕获。3.3.3 采样率配置采样率滑块是另一个关键设置。它背后对应的是INA226的两个参数转换时间和平均次数。根据官方表格共有16种组合从最高的7.14kSps到最低的0.12 Sps。高速采样1kSps用于捕捉瞬态事件如无线模块发射时的毫秒级电流尖峰。此时应选择最少的平均次数AVG_1和较短的转换时间。低速高精度采样10 Sps用于测量极低的静态电流如睡眠模式。此时应选择较长的转换时间和较多的平均次数如AVG_1024通过过采样和滤波来抑制噪声提高测量精度。注意事项采样率与缓冲区深度的权衡在最高7.14kSps下28K的缓冲区只能存储约4秒数据。如果你需要长时间捕获高频信号要么接受更短的时间窗口要么降低采样率。务必根据被测信号的特性频率、持续时间来合理配置。4. 深入原理INA226配置与数据解析4.1 INA226寄存器配置详解CC3200通过I²C与INA226通信其本质是配置一系列寄存器。理解这些寄存器有助于你进行二次开发或深度定制。配置寄存器0x00这是最重要的寄存器。你需要设置工作模式连续测量总线电压和分流电压还是触发单次测量。转换时间对应CT_140uS到CT_8244uS等枚举值。转换时间越长噪声越低但采样率也越低。平均次数对应AVG_1到AVG_1024。平均值计算在芯片内部完成可以有效平滑噪声提高分辨率但同样会降低输出数据速率。采样率计算实际采样周期 转换时间 × 平均次数。例如CT_8244uSAVG_1024周期约为8.44秒即采样率0.118 Sps。校准寄存器0x05这个寄存器值决定了电流和功率的计算精度。其计算公式为校准值 0.00512 / (电流LSB × Rshunt)其中电流LSB是你希望电流寄存器值每变化1所代表的安培数。例如使用0.1Ω电阻希望电流分辨率为1mA0.001A则校准值 0.00512 / (0.001 * 0.1) 51.2取整为51后写入寄存器。写入后INA226会根据此值自动计算功率。读取数据采样完成后直接从分流电压寄存器0x01、总线电压寄存器0x02和功率寄存器0x03读取对应的16位有符号/无符号整数再乘以相应的LSB由校准值决定即可得到实际的电压、电流和功率值。4.2 数据流与网络传输协议理解数据如何从INA226到达你的浏览器有助于调试和扩展。原始数据采集示波器线程以固定间隔读取INA226的寄存器将原始二进制数据连同时间戳和GPIO状态一起打包存入环形缓冲区。时间戳是基于采样间隔的增量值第一个样本的时间戳为基准时间后续样本的时间戳为相对于前一个样本的增量这样可以节省存储空间。HTTP API接口CC3200内置的HTTP服务器80端口提供了控制接口。Web界面通过发送HTTP POST请求携带__SL_P_*令牌来配置设备如设置触发模式、采样率。通过发送HTTP GET请求到/status路径来获取设备状态空闲、等待触发、采样中、传输数据。数据获取当需要获取采样数据时Web界面或客户端程序会向[IP地址]:81/data发起HTTP GET请求。HTTP数据服务器线程运行在81端口接收到请求后会通知网络线程从环形缓冲区读取数据并通过这个Socket连接将数据流式发送出去。数据格式是纯文本每行一个样本包含[时间增量 电流值 电压值 GPIO状态]以\r\n结尾。这种格式非常易于被任何编程语言Python MATLAB Excel解析和处理。云端集成在云端模式下CC3200的网络线程会使用Plot.ly的流式API将同样的数据实时推送到你在Plot.ly上创建的图表中。这需要你在Web界面中预先配置Plot.ly的用户名、API密钥和流令牌Stream Token。5. 典型应用场景与实战技巧5.1 场景一物联网节点睡眠电流分析这是最常见的需求。你需要精确测量设备在深度睡眠模式下的微安级电流。操作步骤硬件连接将IMETER-BOOST串联到物联网节点的电池供电回路。确保节点有可靠的唤醒机制如定时器或外部中断。软件配置模式选择“单次采样” “本地模式”。触发设置为“自动触发”。因为你要捕获从上电到稳定睡眠的全过程。停止条件设置为“时间从触发开始”并设定一个足够长的时间例如60秒以覆盖启动、工作、进入睡眠的全周期。采样率设置为最低档如0.12 Sps。因为睡眠电流是直流或缓变信号高采样率无意义反而会引入更多噪声。低采样率配合高平均次数能提供最佳精度。触发位置设置为0%或10%。因为你关心的是触发上电之后的过程。执行与数据分析点击开始然后给设备上电。采样完成后下载CSV数据。在Excel或Python中绘制电流-时间曲线。你可以清晰地看到上电瞬间的浪涌电流。初始化外设、连接网络时的工作电流几十mA级。进入睡眠后电流陡降至微安级稳定值。利用Web界面或后期处理可以轻松计算睡眠阶段的平均电流这是估算电池寿命的关键。避坑技巧测量极低电流的稳定性测量uA级电流时环境噪声和PCB漏电可能影响读数。可以采取以下措施1) 多次测量取平均2) 确保采样电阻两端的走线采用开尔文连接四线制以消除引线电阻误差3) 在INA226的电源引脚附近放置高质量的去耦电容0.1uF和10uF组合。5.2 场景二无线模块发射瞬态功耗捕捉你需要分析Wi-Fi或蓝牙模块在发射数据包时的瞬时电流峰值和功耗曲线。操作步骤硬件连接同样串联到模块的供电路径。同时可以将一个GPIO通道连接到模块的“发射使能”或“包发送完成”引脚作为数字触发源。软件配置模式选择“多次采样” “本地模式”。触发选择“数字通道GPIO边沿触发”例如上升沿。这样每次模块开始发射都会自动捕获一帧数据。停止条件设置为“缓冲区满”或一个较短的时间如20ms因为一次发射事件通常在毫秒级。采样率设置为最高档7.14 kSps。需要足够高的时间分辨率来刻画电流波形的细节。触发位置设置为50%。这样可以捕获触发点发射开始前后各一半的数据完整看到发射前后的状态对比。执行与数据分析启动后让设备周期性发送数据。IMETER-BOOST会自动捕获每一次发射事件。你可以对比不同数据包长度、不同发射功率下的电流波形精确计算单次发射的能量消耗对电流-时间曲线进行积分。5.3 场景三长期功耗趋势记录与云端监控你需要对部署在野外的设备进行长达数天或数周的功耗监控并希望数据能自动上传到云端。操作步骤云端配置在Plot.ly官网注册账号创建一个图表并获取你的API密钥和流令牌Stream Token。在IMETER-BOOST的Web界面“Cloud Settings”中填入这些信息。设备配置模式选择“连续采样” “云端模式”。采样率根据你关心的功耗变化频率来设定。如果只是记录日级功耗变化1 Sps甚至0.1 Sps都足够了。连续窗口长度设置为一个合理的值如1000个点。这决定了网页上实时显示的数据量不影响云端接收的数据总量。自动保存可以勾选此选项这样每次触发如果是多次采样模式或定期需自定义固件的数据都会自动命名并上传到云端。执行与查看启动后设备会持续采样并将数据流推送到Plot.ly。你可以在任何有网络的地方登录Plot.ly查看实时更新的图表进行缩放、标注、分享给团队成员。Plot.ly强大的图表功能可以让你轻松生成专业的功耗分析报告。6. 常见问题排查与性能优化在实际使用中你可能会遇到一些问题。以下是一些常见问题的排查思路和解决方法。问题现象可能原因排查步骤与解决方案设备上电后红色LED不亮或快速闪烁。1. 固件未正确烧录。2. 服务包版本不匹配。3. 硬件连接问题。1. 检查SOP2跳线帽是否已移除然后按复位键。2. 使用UniFlash重新完整烧录服务包和用户文件。3. 检查USB连接是否可靠尝试更换USB线或端口。无法通过浏览器访问设备IP。1. 设备未成功连接Wi-Fi。2. 电脑/手机与设备不在同一局域网。3. 防火墙或安全软件阻止。1. 观察LED状态。红黄绿三灯全亮表示已连接网络。如果红灯常亮需重新进行网络配置。2. 在路由器管理界面查看已连接设备列表确认设备的IP地址。3. 尝试在AP模式下访问192.168.1.1以排除网络问题。采样数据噪声大曲线毛刺多。1. 采样率设置过高而平均次数过低。2. 被测电路本身噪声大如DCDC开关噪声。3. 硬件连接接触不良或地线环路。1. 降低采样率或增加平均次数AVG。测量静态电流时务必使用低采样率高平均模式。2. 在INA226的电源引脚和采样电阻两端并联一个0.1uF-1uF的陶瓷电容进行滤波。3. 检查所有接线是否牢固尽量使用短线并确保单点接地。测量电流值明显偏大或为负。1. 采样电阻连接方向反了。2. 校准寄存器配置错误。3. 采样电阻实际值与标称值不符。1. 检查Vshunt和Vshunt-的接线方向电流应从Vshunt流入Vshunt-流出。2. 确认固件中使用的采样电阻值与板上实际焊接的电阻值一致默认为0.1Ω。3. 使用万用表测量采样电阻的实际阻值并在软件中更新校准计算。高采样率下缓冲区很快满数据丢失。1. 采样率设置过高超过网络传输速度。2. 工作在本地模式但未及时下载数据。1. 这是预期行为。28K缓冲区在7.14kSps下只能存约4秒数据。要么降低采样率要么接受更短的捕获时间。2. 在连续采样模式下确保“连续窗口长度”设置合理并及时保存数据。对于高速瞬态捕捉应使用“单次”或“多次”触发模式而非连续模式。向云端Plot.ly上传数据失败。1. 网络连接不稳定。2. Plot.ly API密钥或流令牌错误。3. Plot.ly服务器限制免费账户有速率限制。1. 检查设备能否ping通外网。2. 在Web界面重新核对并输入Plot.ly账户信息。确保流令牌是从正确的图表中获取的。3. 降低数据上传频率采样率或升级Plot.ly账户。可以先在“本地模式”下测试确认数据采集本身正常。性能优化建议优化I²C通信确保CC3200的I²C时钟频率设置合理例如400kHz。过高的频率在长走线下可能导致通信错误。关闭调试输出默认固件禁用了UART日志输出因为打印日志会占用CPU时间导致在高采样率下丢失数据样本。如果你自行编译固件切记不要使能调试终端功能除非你愿意牺牲部分性能进行调试。合理规划线程优先级在FreeRTOS中确保“示波器线程”具有足够高的优先级以保证采样时序的精确性。“网络线程”的优先级可以稍低但需保证其能及时清空缓冲区防止溢出。电源完整性为CC3200和INA226提供干净、稳定的电源。在它们的电源入口处使用LC滤波电路可以有效抑制来自被测设备或DCDC电源的噪声提升测量精度。这个基于CC3200和INA226的无线功率监测方案将一个复杂的测试测量问题通过精巧的硬件选型和软件架构变成了一个即插即用、远程可视化的工具。它不仅仅是一个TI的参考设计更提供了一套完整的、可复用的低功耗测量方法论。无论是用于研发调试、生产测试还是现场诊断它都能极大地提升工作效率让功耗这个“隐形”的参数变得清晰可见、可分析、可优化。