Низкопотребляющие модули для 4G-камер видеонаблюдения: эффективность и инновации
Публикация:
2025-06-16 11:17
Источник:
https://www.ring-see.com
Поскольку мировой спрос на беспроводное видеонаблюдение продолжает расти, 4G-камеры безопасности стали оптимальным решением для удаленного и автономного мониторинга. Однако одна из ключевых инженерных задач заключается в балансировании мощной связи и энергоэффективности. Именно здесь модули малой мощности вступают в игру — позволяя 4G-камерам безопасности работать надежно с минимальным потреблением энергии, часто питаясь от солнечных батарей или долговечных аккумуляторов.
В этой статье мы рассмотрим значение, технологию и преимущества для производителей оригинального оборудования (OEM) интеграции модулей малой мощности в современные 4G-камеры безопасности.

Данные и статистика отрасли
Мировой рынок камер видеонаблюдения
Оценивается в 51,04 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет до 59,64 млрд долларов США к 2025 году, со средним годовым темпом роста (CAGR) 16,45% с 2025 по 2034 год.
Мировой рынок камер видеонаблюдения
Оценивается в 43,65 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 47,91 млрд долларов США в 2025 году, что обусловлено внедрением концепции «умного города» и инвестициями в безопасность инфраструктуры.
Ежегодные поставки и цены за единицу
Приблизительно 190 million камер безопасности было отгружено в 2023 году. Из них 55% были сетевыми камерами на базе IP, а средние цены за единицу снизились до 95 долларов США из-за обострения конкуренции.
Рынок модулей CMOS-камер
Мировой рынок модулей CMOS-камер оценивался в 14,69 млрд долларов США в 2016 году и, по прогнозам, достигнет 66,45 млрд долларов США к 2026 году, со средним годовым темпом роста (CAGR) 16,37%
Почему низкое энергопотребление имеет значение в 4G-видеонаблюдении
В таких приложениях, как мониторинг дикой природы, управление сельскохозяйственными угодьями, охрана границ и наблюдение за строительными площадками, доступ к электросети ограничен или отсутствует. Традиционные камеры безопасности потребляют слишком много энергии, чтобы работать автономно в течение длительного времени.
Модули малой мощности решают эту проблему за счет:
Сокращение расхода заряда батареи при круглосуточной работе
Обеспечение работы от солнечной энергии без громоздких панелей
Продление срока службы устройства за счет оптимизации энергетических циклов
Поддержка бесперебойной работы в экстремальных погодных условиях или при слабом освещении
Результат? Решение для 4G-видеонаблюдения, которое можно установить практически в любом месте — без проводов, без розеток и без ущерба для надежности.
Что делает модуль малой мощности эффективным?
Высокопроизводительный модуль камеры малой мощности определяется не только его энергопотреблением, но и интеграцией передовых технологий для обеспечения функциональности без чрезмерного потребления энергии. Ключевые особенности включают в себя:
1. Оптимизированные микросхемы управления питанием
Современные микросхемы управления питанием (PMIC) интеллектуально регулируют напряжение и потребление энергии в зависимости от состояния работы камеры — ожидание, потоковая передача, обнаружение ИИ или режим ожидания.
2. Интеллектуальные функции пробуждения
Модули, оснащенные датчиками движения на основе PIR или ИИ, могут оставаться в режиме сна сверхнизкого энергопотребления и мгновенно активироваться при обнаружении активности — что значительно снижает среднее энергопотребление.
3. Эффективная 4G-связь
Вместо постоянного соединения некоторые модули реализуют прерывистую связь LTE или режимы низкого энергопотребления, такие как eDRX (расширенный прерывистый прием) что снижает потребность в энергии для передачи по сотовой связи.
4. Эффективность при низком освещении и инфракрасном излучении
Специализированные датчики изображения потребляют меньше энергии, одновременно обеспечивая захват высококачественных изображений в ночное время или при слабом освещении — идеально подходит для 4G-камер, работающих от солнечной энергии
Аспект | Модуль малой мощности | Традиционный модуль |
---|---|---|
Среднее потребление энергии | Преимущества: – Сверхнизкий ток в режиме ожидания (диапазон мкА-мА) – Интеллектуальный режим сна/пробуждения снижает общее потребление мА·ч |
Преимущества: – Как правило, более высокий базовый ток (десятки-сотни мА) обеспечивает мгновенную доступность |
Недостатки: – Более сложная схема управления питанием увеличивает стоимость комплектующих |
Недостатки: – Быстрый разряд батареи при автономной работе; не подходит для систем, работающих только от солнечной энергии |
|
Режимы подключения | Преимущества: – Поддержка eDRX, PSM и пробуждения по событию для LTE – Возможность пакетной передачи данных для сокращения времени работы радиомодуля |
Преимущества: – Постоянно включенный LTE обеспечивает минимальную задержку и максимальную пропускную способность |
Недостатки: – Немного большая задержка установления соединения при пробуждении из глубокого сна |
Недостатки: – Постоянно включенный радиомодуль для поддержания связи потребляет значительное количество энергии |
|
Производительность и функции | Преимущества: – Регулируемые рабочие циклы позволяют настраивать баланс между разрешением и временем автономной работы – Встроенная логика пробуждения на основе ИИ снижает количество ложных срабатываний |
Преимущества: – Возможность потоковой передачи в формате HD/4K без ограничений |
Недостатки: – В режимах сверхнизкого энергопотребления может снижаться частота кадров или разрешение |
Недостатки: – Ограниченные возможности экономии энергии — все функции постоянно активны |
|
Интеграция и размер | Преимущества: – Часто меньшие печатные платы благодаря встроенным PMIC и функции отключения питания – Идеально подходит для компактных солнечных камер |
Преимущества: – Готовые модули, широко доступные на рынке |
Недостатки: – Большая сложность проектирования (энергетические области, линии пробуждения, состояния прошивки) |
Недостатки: – Более крупные платы; требуются внешние регуляторы или реле для циклического включения/выключения питания |
|
Стоимость и поставка | Преимущества: – По мере роста производства разница в стоимости за единицу продукции уменьшается |
Преимущества: – Более низкая стоимость единицы при небольших объемах |
Недостатки: – Более высокая стоимость НИОКР и себестоимость материалов для встроенных функций управления питанием |
Недостатки: – Высокие эксплуатационные расходы в долгосрочной перспективе из-за замены батарей и счетов за электроэнергию |
|
Поддержка батарей и солнечных батарей | Преимущества: – Разработано для прямой зарядки от солнечных батарей и длительного времени ожидания от батареи |
Преимущества: – Надежно работает от постоянного или сетевого питания; более простая схема зарядки |
Недостатки: – Требуется точный подбор размера панели и управление зарядкой |
Недостатки: – Не может работать только от батареи/солнечной батареи без большой емкости |
|
Техническое обслуживание и надежность | Преимущества: – Более длительные интервалы развертывания в полевых условиях (месяцы-годы между техническим обслуживанием) |
Преимущества: – Предсказуемое поведение; меньше проблем, связанных с переключением режимов |
Недостатки: – Большее количество состояний, управляемых прошивкой, может привести к ошибкам в нестандартных ситуациях |
Недостатки: – Частая замена батарей или техническое обслуживание питания нарушают график технического обслуживания |
|
Идеальные варианты использования | – Удаленные/внесетевые объекты – Мониторинг дикой природы или окружающей среды – Временные/быстроразвертываемые сценарии |
– Городские или промышленные объекты с сетевым питанием – Потоковая передача с высокой пропускной способностью – Круглосуточное наблюдение |
Варианты использования модулей 4G с низким энергопотреблением
Модули с низким энергопотреблением необходимы в ряде отраслей, в том числе:
Сельское хозяйство и животноводство: Мониторинг поголовья скота в сельской местности
Нефть и газ: Обеспечение безопасности трубопроводов без постоянной инфраструктуры
Транспорт: Мониторинг удаленных дорог или железнодорожных переездов
Зоны стихийных бедствий: Временное развертывание в чрезвычайных ситуациях
Наблюдение за дикой природой: Камеры, установленные в отдаленных заповедниках
В каждом случае автономность питания и долгосрочная стабильность являются непременным условием — именно это и предлагают модули с низким энергопотреблением.
Ценность для производителей оригинального оборудования и поставщиков: что следует искать покупателям
Для производителей оригинального оборудования или интеграторов, закупающих модули камер 4G с низким энергопотреблением важно оценивать поставщиков на основе:
Профиль энергопотребления модуля (мВт в активном/режиме ожидания)
Поддержка интеграции солнечных батарей и батарей
Совместимость с ИИ (распознавание людей/транспортных средств)
Рабочая температура и класс защиты IP
Настройка прошивки и поддержка SDK
Опыт серийного производства и полевого развертывания
Производители, такие как Ringsee специализируются на поставке настраиваемых модулей 4G с низким энергопотреблением, которые не только оптимизированы по аппаратному обеспечению, но и поставляются с гибкой поддержкой OEM/ODM, интеграцией API и глобальной совместимостью сети.
Перспективы на будущее: умнее, эффективнее и автономнее
С достижениями в области граничного ИИ , LPWAN и интеллектуального управления батареями будущее 4G-камер видеонаблюдения указывает на полностью автономные, интеллектуальные системы с низким энергопотреблением . Эти модули — это не просто компоненты, а строительные блоки следующего поколения интеллектуальных экосистем видеонаблюдения .
Модули с низким энергопотреблением революционизируют приложения 4G-камер видеонаблюдения, делая возможным действительно беспроводное, автономное и солнечное видеонаблюдение. Для производителей, системных интеграторов или конечных пользователей выбор правильного модуля с низким энергопотреблением — это стратегическая инвестиция в производительность, устойчивость и долгосрочную ценность.
Предыдущая:
Связанные Новости
Интеграция солнечных батарей и аккумуляторов с 4G-модулями: что должны знать разработчики систем
По мере расширения интеллектуального видеонаблюдения и удаленных приложений IoT в автономные и слаборазвитые районы, солнечные 4G-системы камер становятся оптимальным решением. Для производителей оригинального оборудования и интеграторов устройств успешное развертывание зависит от глубокого технического понимания электропитания, связи и устойчивости к воздействию окружающей среды.
Jun 20,2025
Здесь на помощь приходят системы видеонаблюдения на основе искусственного интеллекта — сочетание искусственного интеллекта с современными системами видеонаблюдения для создания более эффективных, интеллектуальных и адаптируемых систем безопасности.
Jun 18,2025
Почему технология «чёрного света» незаметно меняет правила игры в ночных камерах видеонаблюдения
В молчаливой гонке вооружений в области технологий безопасности камер новый претендент переписывает правила того, что камеры могут видеть в темноте, — и он не моргает. Забудьте об инфракрасном излучении. Забудьте о раздражающем красном свечении, которое выдает вашу скрытую камеру. Технология «Черный свет» здесь, и она меняет все, что мы думали знать о ночном видении.
Jun 17,2025
Низкопотребляющие модули для 4G-камер видеонаблюдения: эффективность и инновации
Поскольку мировой спрос на беспроводное наблюдение продолжает расти, 4G-камеры видеонаблюдения стали предпочтительным решением для удаленного и автономного мониторинга. Однако одна из ключевых инженерных задач заключается в обеспечении баланса между мощной связью и энергоэффективностью.
Jun 16,2025
Как выбрать подходящую камеру видеонаблюдения для дома: Полное руководство по покупке
Узнайте, как выбрать лучшую камеру видеонаблюдения для дома, основываясь на разрешении, ночном видении, интеллектуальном обнаружении, вариантах хранения и потребностях в установке.
Jun 13,2025