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1. Gráficos de Consumo

Capturas reales de corriente frente a tiempo que muestran lo que cuesta realmente cada parte del ciclo de trabajo — un complemento a la Calculadora de Consumo de Energía y Vida de la Batería, basada en mediciones reales en vez de estimaciones. Esta página crece con el tiempo, a medida que hay nuevas capturas disponibles.

1.1 Método de Medición

Equipo. El consumo de corriente del ISURLOG abarca un rango muy amplio — desde unos 20µA en reposo profundo hasta más de 0,5A durante una ráfaga de transmisión — así que un multímetro normal no puede seguir con precisión ambos extremos de ese rango. Se necesita un medidor con autorrango. Las capturas de esta página usan el Nordic Power Profiler Kit II (PPK2), con su aplicación Power Profiler para nRF Connect for Desktop, pero cualquier medidor de corriente con autorrango es válido — la elección se deja al lector.

Cableado — el jumper I_SENSE. Toda la corriente de la batería pasa por el jumper I_SENSE (ver 2.2. Configuración de Jumpers para los Modos de Alimentación). En funcionamiento normal permanece cerrado (en cortocircuito). Para medir el consumo:

  1. Abrir/retirar el jumper I_SENSE.
  2. Insertar el medidor en serie: el pin interior (pin 1 más abajo) es VIN (lado de la batería) — conectarlo al VIN del medidor. El pin exterior (pin 2) se conecta al VOUT del medidor.
  3. Conectar el GND del medidor a un GND del ISURLOG — p. ej. en los pines de cabecera UART del ESP32 o del RAK3172.

Jumper I_SENSE — cableado del PPK2

Cableado del PPK2 en serie a través del jumper I_SENSE.

Condiciones. Cada captura de abajo indica la versión de firmware, la conectividad, y la configuración de sensores bajo la que se tomó — las cifras reales varían según estos factores, así que trátalas como un punto de referencia, no como una hoja de especificaciones.

General

Justo después de desconectar y volver a conectar la alimentación, la placa puede consumir alrededor de 23 µA por encima de los mínimos especificados durante los primeros minutos. Esto lo causa el fuel gauge MAX17048, que todavía está ejecutando sus cálculos y calibración iniciales — no es un fallo, y no es representativo del consumo en régimen estable. Las capturas de esta página se toman bastante después de esa ventana inicial.


1.2 Capturas

Reposo Profundo — NB-IoT/LTE-M

Corriente en reposo profundo — NB-IoT

Consumo de corriente en reposo profundo, NB-IoT, ventana de 3 segundos.

Capturado con el PPK2 en modo amperímetro, 1000 muestras/segundo, en una ventana de 3 segundos:

  • Media: 77,44 µA
  • Pico: 1,22 mA (picos cortos periódicos visibles en la traza)
  • Ventana: 3,001 s · Carga: 232,39 µC

Qué incluye esta cifra

Este es el sistema completo en reposo, no solo el ESP32: el reposo profundo del ESP32 más el módem nRF9151, encendido y ya conectado a la red NB-IoT — sin reconexión pendiente cuando llega la próxima transmisión programada. Por eso es más alta que una cifra de reposo profundo del ESP32 solo; es el número más realista para una unidad desplegada en campo.

Los picos periódicos

Los picos cortos y regulares que se ven sobre la línea base vienen del propio regulador de alimentación de la placa: con una carga muy ligera (como en reposo profundo), pasa a un modo de funcionamiento pulsado de bajo consumo — disparando pulsos breves de corriente para recargar su condensador de salida, en vez de conmutar de forma continua. El consumo aguas abajo se mantiene estable; los pulsos son comportamiento propio del regulador, no algo que hagan el ESP32 o el módem.

Ventana más larga — ciclo de paging eDRX:

Corriente en reposo profundo — NB-IoT, ciclo de paging eDRX en una ventana de 1 minuto

El mismo estado de reposo profundo, ampliado a una ventana de 1 minuto — picos de paging eDRX visibles.

Al ampliar la ventana a 1 minuto se aprecia un segundo pico periódico, más grande (30-38 mA), sobre la línea base — son las ocasiones de paging eDRX del módem, en las que se despierta brevemente para escuchar la red. El intervalo entre dos ocasiones consecutivas es de 40,96 s en el firmware estándar, coincidiendo con los 40,92 s medidos aquí.

  • Media de la ventana: 173,21 µA · Máximo de la ventana: 38,08 mA · Carga de la ventana: 10,39 mC (1 minuto)
  • Entre dos ocasiones de paging: 158,71 µA de media · 40,92 s · 6,49 mC de carga

Reposo Profundo — LoRaWAN

Corriente en reposo profundo — LoRaWAN

Consumo de corriente en reposo profundo, LoRaWAN, ventana de 10 segundos.

Capturado con el PPK2 en modo amperímetro, 1000 muestras/segundo, en una ventana de 10 segundos:

  • Media: 42,98 µA
  • Pico: 1,04 mA (picos cortos periódicos visibles en la traza)
  • Ventana: 10,00 s · Carga: 429,83 µC

Qué incluye esta cifra

Este es el sistema completo en reposo, no solo el ESP32: el reposo profundo del ESP32 más el módem RAK3172, encendido y ya unido a la red LoRaWAN, en su propio modo de reposo de bajo consumo. Más bajo que la cifra de NB-IoT de arriba — esperable, ya que el consumo en reposo de LoRaWAN es inherentemente más bajo que el de un módem celular.

Los picos periódicos

Misma causa que en la captura de NB-IoT de arriba: el propio regulador de alimentación de la placa pasando a un modo de funcionamiento pulsado de bajo consumo con carga muy ligera, disparando pulsos breves de corriente para recargar su condensador de salida. No es algo que hagan el ESP32 o el módem.

🚧 Próximamente

Reposo Profundo — Wi-Fi, Despertar + Lectura de Sensores, y una captura del ciclo de transmisión para cada opción de conectividad.