ペアリング時のアドバタイズサンプル
30 ミリ秒間隔で最大 10 分間の高周波フェーズ。実際の継続時間によって重み付けされます。
リソース/バッテリー寿命モデル
電池寿命は、公称容量をスリープ電流だけで割っても求められません。プロトコル状態、BLEアドバタイズ、接続、ブザー使用、利用可能容量、設計マージンを一つのモデルで計算します。

方法
プロトコル周期の平均電流には、通常動作時の起動、BLEアドバタイズ、待機を含めます。ブザー鳴動、ボタン操作、接続、識別子更新は追加負荷として1日平均へ換算します。電池容量には、温度、経年劣化、自己放電、終止電圧を考慮した余裕を持たせます。
状態の内訳
以下は計算方法を示す状態別の参考値です。エコシステム、チップ、ファームウェアが変われば消費電流も変わるため、対象製品のハードウェアとファームウェアで測定します。
30 ミリ秒間隔で最大 10 分間の高周波フェーズ。実際の継続時間によって重み付けされます。
この状態では、接続間隔、ペイロード、および継続時間が消費量を変更します。
BLEアドバタイズ間隔とプロトコル動作から各状態の時間比率を決め、採用予定のファームウェアで確認します。
サンプルは 15 分のサイクルを使用します。最終的な動作はエコシステムの要件と実装によって異なります。
標準モデルは 6 μA のプロトコル サイクル平均を使用し、ブザー負荷と使用可能な容量マージンを追加します。
インタラクティブな推定機能
デフォルトは標準カード モデルを示しています。バッテリー容量、平均電流、使用可能な容量、またはブザー時間が変更されると、結果が更新されます。
仕様の検証
試算モデルは、電池や電源方式を比較し、設計余裕を決めるために使います。仕様書には、電池型番、ファームウェア版、BLEアドバタイズ条件、ブザー使用条件、温度範囲、試験方法を記載し、対象カードの実測結果で裏付けます。
容量、放電カーブ、内部抵抗、終止電圧、温度、経年使用可能率を確認します。
状態の重み付け、アドバタイズ、再接続、キーのローテーション、ブザーの使用、および更新を記録します。
低温ラミネーション後の完成カードで、消費電流、RF、ブザー音圧、温度特性を再測定します。