Misure consumi (FNB58 / FNB-C2)
51 test acquisiti con tester USB-C FNIRSI, organizzati su 2 livelli: per modulo/board misurato, e dentro ognuno per tipo di test. Clicca un test per aprire il grafico del consumo nel tempo + statistiche, senza cambiare pagina.
📶 Gli stati di consumo del modem — cosa significano apri ▾
Il consumo di un modem cellulare dipende da quanto "dorme" e se resta agganciato alla rete. Dal più consumante al più parco:
| Stato | Rete | Consumo chip* | Risveglio |
|---|---|---|---|
| Connesso / TX (RRC connected) | ✅ agganciato, trasmette | 100+ mA | già sveglio |
| Idle-registrato (DRX) | ✅ agganciato, reattivo | ~10 mA | istantaneo |
| eDRX | ✅ agganciato, raggiungibile a finestre | ~0.59 mA | a finestre (s) |
| PSM ⭐ | ✅ agganciato, ma irraggiungibile finché dorme | ~3.2 µA | economico (no re-attach) |
| Spento / detached (CPOWD) | ❌ sganciato | ~0–1 µA | caro (full re-attach) |
- PSM = rete sempre agganciata: il modem resta registrato ma spegne la radio → attached ma irraggiungibile durante il sonno. È il sweet-spot: floor µA + risveglio gratis (niente re-registrazione).
- PSM vs Spento: al chip sono quasi uguali (entrambi µA), ma "spento" perde la registrazione → ogni risveglio costa un re-attach completo (secondi a 100+ mA). Per device che riportano spesso, PSM vince.
- ⚠️ * Sono valori CHIP (datasheet SIM7080). Sui nostri test su dev board/HAT il floor PSM legge ~9–37 mA: quello è overhead della board (buck + LDO + LED + MCU), non il chip. I µA reali si vedono solo su PCB custom o con PPK2 sul pin VBAT.
- Cat-1 ≠ LPWA: NB-IoT e Cat-M scendono in PSM (~µA); il Cat-1 (A7670) resta in idle-DRX (~38 mA) — non fa PSM profonda. Per questo Cat-1 = real-time always-on, NB-IoT/Cat-M = asset-tag low-power.
Consumo della board completa (modem/MCU + LDO/LED/PMIC onboard), non del chip nudo.
📈 Consumo nel tempo
119 punti · downsampled da 119Modulo GNSS L76K (Quectel, breakout Seeed per XIAO) in ACQUISIZIONE: alimentato a 3.3V diretto via DPS-150 (fonte unica — staccato il filo TX→RX della USB-TTL per eliminare il back-power, verificato che a DPS spento il modulo muore), antenna attiva U.FL collegata, stream NMEA 9600 baud. Cerca i satelliti (vede GPS+BeiDou, SNR fino a 38) — fase più 'cara' del GPS. ⚠️ Misura board-level (include LED + antenna attiva). Spec Seeed dichiara 41mA worst-case; al banco ~17mA media. Standby (pin WUP→GND) datasheet 360µA — NON verificato al banco (il bridge non ha agganciato lo sleep). GNSS dedicato Visla: NON si usa il GNSS integrato del modem (de-sense in TX LTE).
- I min
- 15.7 mA
- I avg
- 16.77 mA
- I peak
- 17.7 mA
- V avg
- 3.3 V
- P avg
- 55.34 mW
- Energy
- 0.279 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
Consumo della board completa (modem/MCU + LDO/LED/PMIC onboard), non del chip nudo.
📈 Consumo nel tempo
300 punti · downsampled da 27007Tracker duty-cycle con PSM: ESP sveglia il modem (che RESTA registrato grazie alla PSM → niente re-attach costoso) → reconnect MQTT/TLS → 1 publish → teardown sessione dati + AT+CPSMS → deep-sleep ~30s → ripeti. Misura l'energia per ciclo. ⚠️ Comportamento RAT-DIPENDENTE: l'NB-IoT (SIM7080G) entra davvero in PSM profonda (floor board ~37 mA, modem ~µA → −42% vs always-on); il Cat-1 (A7670) conserva la registrazione ma NON scende alla PSM profonda, resta in idle-registrato/DRX ~84 mA (solo −12%). Conferma il vantaggio NB-IoT per asset-tag low-power. ⚠️ I floor sono board-level (ESP+regolatori), i veri µA del chip si vedono solo su PCB custom; il numero comparabile è l'energia della fase attiva (wake+publish). FNB-C2, batteria staccata.
- I min
- 0.03 mA
- I avg
- 124.51 mA
- I peak
- 465.21 mA
- V avg
- 5.116 V
- P avg
- 636.83 mW
- Energy
- 10.377 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
300 punti · downsampled da 360Floor a riposo (deep-sleep): modem spento (rail tagliato via BOARD_POWERON), GPS in backup UBX-RXM-PMREQ, IMU in low-power sentinella (9µA), WiFi+BLE off, ESP32 deep-sleep. Batteria staccata. Misura il floor della dev board; su PCB custom (no CH340/LED/LDO inefficiente) scende a <50µA.
- I min
- 24.6 mA
- I avg
- 25.02 mA
- I peak
- 26.8 mA
- V avg
- 5.127 V
- P avg
- 128.46 mW
- Energy
- 0.623 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
300 punti · downsampled da 600Firmware always-on: GPS + modem connessi di continuo, publish ogni 10s. ⚠️ Misurare SEMPRE con batteria staccata: in carica il FNB58 somma ~0.5A.
- I min
- 92.7 mA
- I avg
- 115.53 mA
- I peak
- 378.2 mA
- V avg
- 5.103 V
- P avg
- 589.69 mW
- Energy
- 4.807 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
300 punti · downsampled da 27027Scenario (B) 'pari a feature attive': la board fa solo lavoro modem — SIM7080G registrato NB-IoT (B20, Voda) con TX MQTT ogni 15s + ESP32-S3 sveglio nel loop (no sleep). GPS (MAX-M10S) scollegato, IMU/WiFi/BLE spenti via codice. Include quindi modem + ESP32-S3 (~30-40 mA) + AXP2101 PMIC/regolatori/USB-seriale/LED onboard. NON è il chip nudo (per quello serve il modulo Waveshare HAT/datasheet). Distribuzione bimodale: ~97 mA idle-registrato (p10/p25) ↔ ~130 mA burst keep-alive/TX (p75/p90). Capture FNB-C2, 5 min, batteria staccata.
- I min
- 0.03 mA
- I avg
- 142.46 mA
- I peak
- 200.48 mA
- V avg
- 5.112 V
- P avg
- 728.28 mW
- Energy
- 11.873 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
300 punti · downsampled da 320Floor della board con il GPS DAN-F10N fisicamente SCOLLEGATO (VCC+GND staccati): isola il consumo di ESP32+IMU+regolatore. Conferma che il floor alto del test 'floor-idle' era dovuto al GPS dual-band che non si addormenta via UART. Modem off, batteria staccata.
- I min
- 6 mA
- I avg
- 6 mA
- I peak
- 6 mA
- V avg
- 5.132 V
- P avg
- 30.98 mW
- Energy
- 0.133 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
173 punti · downsampled da 173Sequenza comandi AT di scoperta delle capacità del modem (banco).
- I min
- 21.8 mA
- I avg
- 51.2 mA
- I peak
- 951 mA
- V avg
- 11.873 V
- P avg
- 607.58 mW
- Energy
- 0.611 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
134 punti · downsampled da 134Sequenza comandi AT di scoperta delle capacità del modem (banco).
- I min
- 12.1 mA
- I avg
- 44.97 mA
- I peak
- 89.2 mA
- V avg
- 5.048 V
- P avg
- 227.07 mW
- Energy
- 0.415 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
79 punti · downsampled da 79Sequenza comandi AT di scoperta delle capacità del modem (banco).
- I min
- 29.3 mA
- I avg
- 52.59 mA
- I peak
- 84.3 mA
- V avg
- 5.048 V
- P avg
- 265.43 mW
- Energy
- 0.285 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
180 punti · downsampled da 180Sequenza comandi AT di scoperta delle capacità del modem (banco).
- I min
- 23.4 mA
- I avg
- 80.58 mA
- I peak
- 714 mA
- V avg
- 5.055 V
- P avg
- 407.13 mW
- Energy
- 1 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
300 punti · downsampled da 445Sleep UART del modem (AT+CSCLK=1 + DTR HIGH): UART sospesa, <1 mA.
- I min
- 13.9 mA
- I avg
- 19.83 mA
- I peak
- 94.2 mA
- V avg
- 5.049 V
- P avg
- 100.25 mW
- Energy
- 0.611 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
300 punti · downsampled da 524Modem in eDRX: ascolta il paging a intervalli estesi per risparmiare.
- I min
- 21.8 mA
- I avg
- 24.78 mA
- I peak
- 65.1 mA
- V avg
- 5.05 V
- P avg
- 125.28 mW
- Energy
- 0.9 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
16 punti · downsampled da 16Publish MQTT su rete cellulare.
- I min
- 20.8 mA
- I avg
- 43.44 mA
- I peak
- 98.4 mA
- V avg
- 5.035 V
- P avg
- 218.31 mW
- Energy
- 0.045 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
300 punti · downsampled da 424Publish MQTT su rete cellulare.
- I min
- 19.8 mA
- I avg
- 33.17 mA
- I peak
- 415.5 mA
- V avg
- 5.049 V
- P avg
- 167.53 mW
- Energy
- 0.975 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
300 punti · downsampled da 526Modem in PSM (Power Save Mode): deep-sleep del modem che resta registrato sulla rete.
- I min
- 21.8 mA
- I avg
- 23.69 mA
- I peak
- 82.3 mA
- V avg
- 5.053 V
- P avg
- 119.88 mW
- Energy
- 0.863 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
180 punti · downsampled da 180Burst di trasmissione dati: picchi di corrente durante il TX cellulare.
- I min
- 21.3 mA
- I avg
- 35.73 mA
- I peak
- 546.6 mA
- V avg
- 5.053 V
- P avg
- 180.24 mW
- Energy
- 0.444 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
300 punti · downsampled da 621Burst di trasmissione dati: picchi di corrente durante il TX cellulare.
- I min
- 20.6 mA
- I avg
- 26.75 mA
- I peak
- 94.4 mA
- V avg
- 5.054 V
- P avg
- 135.33 mW
- Energy
- 1.151 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
300 punti · downsampled da 302Burst di trasmissione dati: picchi di corrente durante il TX cellulare.
- I min
- 19.6 mA
- I avg
- 47.77 mA
- I peak
- 566.7 mA
- V avg
- 5.048 V
- P avg
- 240.13 mW
- Energy
- 0.998 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
300 punti · downsampled da 328Burst di trasmissione dati: picchi di corrente durante il TX cellulare.
- I min
- 20.3 mA
- I avg
- 42.62 mA
- I peak
- 717.7 mA
- V avg
- 5.049 V
- P avg
- 214.48 mW
- Energy
- 0.968 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
Consumo della board completa (modem/MCU + LDO/LED/PMIC onboard), non del chip nudo.
📈 Consumo nel tempo
79 punti · downsampled da 79Sequenza comandi AT di scoperta delle capacità del modem (banco).
- I min
- 1415.2 mA
- I avg
- 1415.38 mA
- I peak
- 1415.5 mA
- V avg
- 11.427 V
- P avg
- 16173.84 mW
- Energy
- 7.667 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
133 punti · downsampled da 133Sequenza comandi AT di scoperta delle capacità del modem (banco).
- I min
- 18.5 mA
- I avg
- 18.55 mA
- I peak
- 18.6 mA
- V avg
- 5.05 V
- P avg
- 93.87 mW
- Energy
- 0.17 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
75 punti · downsampled da 75Sequenza comandi AT di scoperta delle capacità del modem (banco).
- I min
- 0 mA
- I avg
- 12.9 µA
- I peak
- 0 mA
- V avg
- 5.06 V
- P avg
- 0.07 mW
- Energy
- 0 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
119 punti · downsampled da 119Sequenza comandi AT di scoperta delle capacità del modem (banco).
- I min
- 57.4 mA
- I avg
- 59.75 mA
- I peak
- 69.8 mA
- V avg
- 5.038 V
- P avg
- 301.22 mW
- Energy
- 0.489 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
300 punti · downsampled da 1431Suite completa di test AT/rete sul modem.
- I min
- 25.1 mA
- I avg
- 31.01 mA
- I peak
- 204.9 mA
- V avg
- 5.054 V
- P avg
- 156.8 mW
- Energy
- 3.079 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
300 punti · downsampled da 1322Scansione delle modalità di rete (Cat-M / NB-IoT / 2G).
- I min
- 22.1 mA
- I avg
- 64.78 mA
- I peak
- 624.7 mA
- V avg
- 5.038 V
- P avg
- 326.36 mW
- Energy
- 5.941 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
133 punti · downsampled da 133Sequenza comandi AT di scoperta delle capacità del modem (banco).
- I min
- 18.6 mA
- I avg
- 18.7 mA
- I peak
- 18.7 mA
- V avg
- 5.151 V
- P avg
- 96.4 mW
- Energy
- 0.171 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
132 punti · downsampled da 132Sequenza comandi AT di scoperta delle capacità del modem (banco).
- I min
- 18.6 mA
- I avg
- 18.7 mA
- I peak
- 18.7 mA
- V avg
- 5.151 V
- P avg
- 96.41 mW
- Energy
- 0.17 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
133 punti · downsampled da 133Sequenza comandi AT di scoperta delle capacità del modem (banco).
- I min
- 0 mA
- I avg
- 15.3 µA
- I peak
- 0 mA
- V avg
- 5.155 V
- P avg
- 0.08 mW
- Energy
- 0 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
240 punti · downsampled da 240Primo monitoraggio consumi del modulo.
- I min
- 18.6 mA
- I avg
- 18.7 mA
- I peak
- 18.7 mA
- V avg
- 5.151 V
- P avg
- 96.43 mW
- Energy
- 0.31 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
Consumo della board completa (modem/MCU + LDO/LED/PMIC onboard), non del chip nudo.
📈 Consumo nel tempo
281 punti · downsampled da 281Firmware adattivo, fase FERMO (parcheggiato): deep-sleep + risveglio ogni 30s per check movimento (IMU). WiFi+BLE off, modem off. Batteria staccata.
- I min
- 5.2 mA
- I avg
- 9.86 mA
- I peak
- 62.4 mA
- V avg
- 5.13 V
- P avg
- 50.66 mW
- Energy
- 0.192 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
300 punti · downsampled da 640Firmware low-power a duty-cycle: fix GPS → publish → modem power-off → ESP32 deep-sleep 60s, ripetuto. WiFi+BLE spenti. Batteria staccata.
- I min
- 5.2 mA
- I avg
- 24.2 mA
- I peak
- 341.9 mA
- V avg
- 5.127 V
- P avg
- 123.91 mW
- Energy
- 1.074 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
300 punti · downsampled da 520Firmware always-on: GPS + modem connessi di continuo, publish ogni 10s. ⚠️ Misurare SEMPRE con batteria staccata: in carica il FNB58 somma ~0.5A.
- I min
- 80.8 mA
- I avg
- 115.26 mA
- I peak
- 366.8 mA
- V avg
- 5.102 V
- P avg
- 587.98 mW
- Energy
- 4.151 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
300 punti · downsampled da 320Firmware wake-on-motion a RIPOSO: ESP32 in deep-sleep, IMU LSM6DS3 in low-power (9µA) fa da sentinella su INT1→GPIO33. NESSUN polling: l'ESP32 si sveglia solo all'urto. Modem off, batteria staccata. Floor della dev board (su PCB custom → <50µA).
- I min
- 4.7 mA
- I avg
- 4.7 mA
- I peak
- 4.7 mA
- V avg
- 5.133 V
- P avg
- 24.41 mW
- Energy
- 0.104 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
300 punti · downsampled da 27029Scenario (B) 'pari a feature attive': la board fa solo lavoro modem — SIM7080G registrato NB-IoT (B20, Voda) con TX MQTT ogni 15s + ESP32-S3 sveglio nel loop (no sleep). GPS (MAX-M10S) scollegato, IMU/WiFi/BLE spenti via codice. Include quindi modem + ESP32-S3 (~30-40 mA) + AXP2101 PMIC/regolatori/USB-seriale/LED onboard. NON è il chip nudo (per quello serve il modulo Waveshare HAT/datasheet). Distribuzione bimodale: ~97 mA idle-registrato (p10/p25) ↔ ~130 mA burst keep-alive/TX (p75/p90). Capture FNB-C2, 5 min, batteria staccata.
- I min
- 0.03 mA
- I avg
- 141.65 mA
- I peak
- 220.28 mA
- V avg
- 5.113 V
- P avg
- 724.08 mW
- Energy
- 11.804 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
Consumo della board completa (modem/MCU + LDO/LED/PMIC onboard), non del chip nudo.
📈 Consumo nel tempo
300 punti · downsampled da 27141Tracker duty-cycle con PSM: ESP sveglia il modem (che RESTA registrato grazie alla PSM → niente re-attach costoso) → reconnect MQTT/TLS → 1 publish → teardown sessione dati + AT+CPSMS → deep-sleep ~30s → ripeti. Misura l'energia per ciclo. ⚠️ Comportamento RAT-DIPENDENTE: l'NB-IoT (SIM7080G) entra davvero in PSM profonda (floor board ~37 mA, modem ~µA → −42% vs always-on); il Cat-1 (A7670) conserva la registrazione ma NON scende alla PSM profonda, resta in idle-registrato/DRX ~84 mA (solo −12%). Conferma il vantaggio NB-IoT per asset-tag low-power. ⚠️ I floor sono board-level (ESP+regolatori), i veri µA del chip si vedono solo su PCB custom; il numero comparabile è l'energia della fase attiva (wake+publish). FNB-C2, batteria staccata.
- I min
- 0.03 mA
- I avg
- 68.69 mA
- I peak
- 161.69 mA
- V avg
- 5.129 V
- P avg
- 352 mW
- Energy
- 5.726 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
300 punti · downsampled da 27032Scenario (B) 'pari a feature attive': la board fa solo lavoro modem — SIM7080G registrato NB-IoT (B20, Voda) con TX MQTT ogni 15s + ESP32-S3 sveglio nel loop (no sleep). GPS (MAX-M10S) scollegato, IMU/WiFi/BLE spenti via codice. Include quindi modem + ESP32-S3 (~30-40 mA) + AXP2101 PMIC/regolatori/USB-seriale/LED onboard. NON è il chip nudo (per quello serve il modulo Waveshare HAT/datasheet). Distribuzione bimodale: ~97 mA idle-registrato (p10/p25) ↔ ~130 mA burst keep-alive/TX (p75/p90). Capture FNB-C2, 5 min, batteria staccata.
- I min
- 0.03 mA
- I avg
- 118.35 mA
- I peak
- 354.2 mA
- V avg
- 5.117 V
- P avg
- 605.53 mW
- Energy
- 9.863 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
133 punti · downsampled da 133Sequenza comandi AT di scoperta delle capacità del modem (banco).
- I min
- 28.1 mA
- I avg
- 30.99 mA
- I peak
- 74.8 mA
- V avg
- 5.054 V
- P avg
- 156.78 mW
- Energy
- 0.284 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
Consumo della board completa (modem/MCU + LDO/LED/PMIC onboard), non del chip nudo.
📈 Consumo nel tempo
130 punti · downsampled da 130MCU XIAO (nRF52840 Sense o MG24 Sense) alimentato 3.3V diretto via DPS-150 (USB-C staccata), sketch active 6s (CPU-busy loop float) ↔ 6s sleep. ACTIVE ~5-6 mA per ENTRAMBI (vs ~40 mA dell'ESP32-S3 → 7-8× meglio). Sleep: nRF52840 con delay()→WFE scende <1.7 mA; MG24 con LowPower.sleep() EM2 resta ~3.2 mA. ⚠️ Il MG24 NON crolla a µA perché è BOARD-MASKED: l'MCU va in EM2 (µA) ma i sensori onboard della Sense (IMU LSM6DS3 + mic + regolatore) drenano ~3 mA — il DPS vede la board, non il core. Il deep-sleep chip-level reale (nRF52 ~1.5µA / MG24 1.95µA) è sotto la risoluzione DPS + mascherato dalla board → serve PPK2 + power-gate sensori. Verdetto: i due MCU sono ~pari in active, entrambi ottimi per il Tag; in sleep conta il power-management dei peripheral, non il silicio.
- I min
- 1.6 mA
- I avg
- 2.96 mA
- I peak
- 4.2 mA
- V avg
- 3.3 V
- P avg
- 9.77 mW
- Energy
- 0.054 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
Consumo della board completa (modem/MCU + LDO/LED/PMIC onboard), non del chip nudo.
📈 Consumo nel tempo
130 punti · downsampled da 130MCU XIAO (nRF52840 Sense o MG24 Sense) alimentato 3.3V diretto via DPS-150 (USB-C staccata), sketch active 6s (CPU-busy loop float) ↔ 6s sleep. ACTIVE ~5-6 mA per ENTRAMBI (vs ~40 mA dell'ESP32-S3 → 7-8× meglio). Sleep: nRF52840 con delay()→WFE scende <1.7 mA; MG24 con LowPower.sleep() EM2 resta ~3.2 mA. ⚠️ Il MG24 NON crolla a µA perché è BOARD-MASKED: l'MCU va in EM2 (µA) ma i sensori onboard della Sense (IMU LSM6DS3 + mic + regolatore) drenano ~3 mA — il DPS vede la board, non il core. Il deep-sleep chip-level reale (nRF52 ~1.5µA / MG24 1.95µA) è sotto la risoluzione DPS + mascherato dalla board → serve PPK2 + power-gate sensori. Verdetto: i due MCU sono ~pari in active, entrambi ottimi per il Tag; in sleep conta il power-management dei peripheral, non il silicio.
- I min
- 0 mA
- I avg
- 2.76 mA
- I peak
- 5.7 mA
- V avg
- 3.3 V
- P avg
- 9.1 mW
- Energy
- 0.05 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
Consumo della board completa (modem/MCU + LDO/LED/PMIC onboard), non del chip nudo.
📈 Consumo nel tempo
233 punti · downsampled da 233PSM observe sul MODULO NUDO (HAT Waveshare, no ESP32, alimentato dal DPS-150 a 5V che misura la corrente): idle-registrato → AT+CSCLK=1 + AT+CPSMS=1 + re-attach → 90s di silenzio UART (wake-on-UART off). Misura se il CHIP entra davvero in PSM profonda, senza overhead ESP. ⚠️ Risultato RAT-DIPENDENTE (bench Visla, moduli nudi): NB-IoT (SIM7070G) → il chip ENTRA in PSM, floor crolla a ~9.5 mA (= solo overhead board buck/LDO/LED, chip ai µA); Cat-1 (A7670E) → NON entra, resta a ~38 mA (modem in idle-DRX + picchi paging). Contrasto 4×, conferma definitiva: PSM µA solo con NB-IoT. Floor board-level, i µA puri del chip servono PCB custom senza LDO/LED.
- I min
- 37.8 mA
- I avg
- 44.34 mA
- I peak
- 83 mA
- V avg
- 5 V
- P avg
- 221.69 mW
- Energy
- 2.034 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
Consumo della board completa (modem/MCU + LDO/LED/PMIC onboard), non del chip nudo.
📈 Consumo nel tempo
234 punti · downsampled da 234PSM observe sul MODULO NUDO (HAT Waveshare, no ESP32, alimentato dal DPS-150 a 5V che misura la corrente): idle-registrato → AT+CSCLK=1 + AT+CPSMS=1 + re-attach → 90s di silenzio UART (wake-on-UART off). Misura se il CHIP entra davvero in PSM profonda, senza overhead ESP. ⚠️ Risultato RAT-DIPENDENTE (bench Visla, moduli nudi): NB-IoT (SIM7070G) → il chip ENTRA in PSM, floor crolla a ~9.5 mA (= solo overhead board buck/LDO/LED, chip ai µA); Cat-1 (A7670E) → NON entra, resta a ~38 mA (modem in idle-DRX + picchi paging). Contrasto 4×, conferma definitiva: PSM µA solo con NB-IoT. Floor board-level, i µA puri del chip servono PCB custom senza LDO/LED.
- I min
- 9.5 mA
- I avg
- 31.79 mA
- I peak
- 64.2 mA
- V avg
- 5 V
- P avg
- 158.92 mW
- Energy
- 1.457 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
Consumo della board completa (modem/MCU + LDO/LED/PMIC onboard), non del chip nudo.
📈 Consumo nel tempo
234 punti · downsampled da 234PSM observe sul MODULO NUDO (HAT Waveshare, no ESP32, alimentato dal DPS-150 a 5V che misura la corrente): idle-registrato → AT+CSCLK=1 + AT+CPSMS=1 + re-attach → 90s di silenzio UART (wake-on-UART off). Misura se il CHIP entra davvero in PSM profonda, senza overhead ESP. ⚠️ Risultato RAT-DIPENDENTE (bench Visla, moduli nudi): NB-IoT (SIM7070G) → il chip ENTRA in PSM, floor crolla a ~9.5 mA (= solo overhead board buck/LDO/LED, chip ai µA); Cat-1 (A7670E) → NON entra, resta a ~38 mA (modem in idle-DRX + picchi paging). Contrasto 4×, conferma definitiva: PSM µA solo con NB-IoT. Floor board-level, i µA puri del chip servono PCB custom senza LDO/LED.
- I min
- 6.6 mA
- I avg
- 9.18 mA
- I peak
- 12.5 mA
- V avg
- 3.8 V
- P avg
- 34.9 mW
- Energy
- 0.421 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
Consumo della board completa (modem/MCU + LDO/LED/PMIC onboard), non del chip nudo.
📈 Consumo nel tempo
200 punti · downsampled da 200Floor della sola MCU in deep-sleep (firmware radio-off + esp_deep_sleep). Misura il consumo a riposo del solo microcontrollore. NB: il campo corrente FNB58 ha risoluzione 100µA → sotto si legge dalla potenza (P/V). Per i µA puri serve un PPK2.
- I min
- 0 mA
- I avg
- 47.1 µA
- I peak
- 0 mA
- V avg
- 5.134 V
- P avg
- 0.24 mW
- Energy
- 0.001 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
Consumo della board completa (modem/MCU + LDO/LED/PMIC onboard), non del chip nudo.
📈 Consumo nel tempo
300 punti · downsampled da 320Floor della sola MCU in deep-sleep (firmware radio-off + esp_deep_sleep). Misura il consumo a riposo del solo microcontrollore. NB: il campo corrente FNB58 ha risoluzione 100µA → sotto si legge dalla potenza (P/V). Per i µA puri serve un PPK2.
- I min
- 15 mA
- I avg
- 15.01 mA
- I peak
- 15.1 mA
- V avg
- 5.131 V
- P avg
- 77.28 mW
- Energy
- 0.332 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
300 punti · downsampled da 300Stati di lavoro della MCU in loop (firmware-c6-states), 7s ciascuno: ACTIVE 100% (CPU pegged ~23mA) → ACTIVE-LIGHT (lavoro leggero+attesa, realistico ~16-17mA) → WIFI (scan/TX, picco ~63mA) → LIGHT-SLEEP (RAM tenuta ~234µA). Mostra la scalinata dei consumi 'quando lavora'. Nota: l'active realistico è poco sotto il pegged perché in Arduino delay() non dorme; il vero risparmio viene dal light/deep-sleep tra gli eventi, non dal lavorare leggero. Tutto comunque ≪ modem (115mA+). Floor deep-sleep ~40µA a parte.
- I min
- 0.2 mA
- I avg
- 26.03 mA
- I peak
- 140.7 mA
- V avg
- 5.127 V
- P avg
- 133.52 mW
- Energy
- 0.54 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
Consumo della board completa (modem/MCU + LDO/LED/PMIC onboard), non del chip nudo.
📈 Consumo nel tempo
44 punti · downsampled da 44Backup mode software (UBX-RXM-PMREQ, duration=0): il chip GNSS dorme, solo RTC + BBR vivi (hot start al wake). È il consumo MINIMO del chip. ⚠️ MA il valore misurato (~8 mA) è quasi tutto OVERHEAD della board SparkFun (PWR LED sempre acceso + quiescente regolatore + trickle-charge backup battery): il backup REALE del chip u-blox è ~pochi µA. Su PCB custom Visla (no PWR LED, regolatore efficiente) si scende ai µA. Lezione: la board breakout maschera il consumo vero del chip.
- I min
- 8.2 mA
- I avg
- 8.4 mA
- I peak
- 8.6 mA
- V avg
- 3.3 V
- P avg
- 27.67 mW
- Energy
- 0.071 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
114 punti · downsampled da 114Cold start forzato (UBX-CFG-RST navBbrMask=0xFFFF): il modulo cancella le effemeridi e cerca i satelliti DA ZERO — la fase più lunga del GPS (fino a ~25-30s al primo fix senza A-GPS). Al banco ~15 mA medi durante la ricerca. Con A-GPS/AssistNow il cold start si accorcia drasticamente.
- I min
- 13.4 mA
- I avg
- 15.06 mA
- I peak
- 16.4 mA
- V avg
- 3.3 V
- P avg
- 49.72 mW
- Energy
- 0.335 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
79 punti · downsampled da 79Power Save Mode CYCLIC tracking (PSMCT, CFG-PM-OPERATEMODE=2): il modulo riduce la potenza mantenendo il tracking a 1 Hz. Stato di compromesso per un Tag che deve seguire il movimento risparmiando. Board-level (include PWR LED).
- I min
- 11 mA
- I avg
- 11.46 mA
- I peak
- 11.9 mA
- V avg
- 3.3 V
- P avg
- 37.83 mW
- Energy
- 0.176 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
86 punti · downsampled da 86Power Save Mode ON/OFF (PSMOO, OPERATEMODE=1, update ogni 15s): il ricevitore si spegne tra un fix e l'altro. Il min nel grafico mostra la fase OFF; la media resta alta perché dominata dall'overhead board (PWR LED + regolatore) che NON si spegne. Su PCB custom senza LED il guadagno sarebbe molto maggiore.
- I min
- 6.3 mA
- I avg
- 13.43 mA
- I peak
- 15.3 mA
- V avg
- 3.3 V
- P avg
- 44.31 mW
- Energy
- 0.225 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
51 punti · downsampled da 51u-blox MAX-M10S in TRACKING continuo con fix mantenuto e TUTTE le costellazioni attive (GPS + Galileo + GLONASS + BeiDou). Alimentato 3.3V diretto via DPS-150 (fonte unica), antenna SMA, lettura NMEA 9600 + comandi UBX via USB-TTL. È lo stato 'always-on' del GPS. ⚠️ Misura board-level: include il PWR LED sempre acceso + regolatore onboard della board SparkFun.
- I min
- 17.4 mA
- I avg
- 17.95 mA
- I peak
- 18.3 mA
- V avg
- 3.3 V
- P avg
- 59.22 mW
- Energy
- 0.176 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)
📈 Consumo nel tempo
51 punti · downsampled da 51MAX-M10S in tracking con SOLO GPS abilitato (Galileo/GLONASS/BeiDou disattivati via CFG-VALSET + reset). Mostra quanto pesano le costellazioni extra: al banco ~3.5 mA in meno rispetto al multi-GNSS. Trade-off: meno satelliti = fix leggermente meno robusto, ma risparmio reale per il Tag.
- I min
- 14 mA
- I avg
- 14.41 mA
- I peak
- 14.7 mA
- V avg
- 3.3 V
- P avg
- 47.53 mW
- Energy
- 0.142 mAh
(grafico full-res, simulatore autonomia batteria, source files)