<dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"></dfn><small id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></small><small id="yhprb"></small><small id="yhprb"></small> <delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><s id="yhprb"><noframes id="yhprb"><small id="yhprb"><dfn id="yhprb"></dfn></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn> <small id="yhprb"></small><delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn>

新聞中心

EEPW首頁(yè) > 電源與新能源 > 設計應用 > 能量采集漸近,自供電不再是夢(mèng)?

能量采集漸近,自供電不再是夢(mèng)?

作者: 時(shí)間:2013-12-18 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

通過(guò)技術(shù)擷取太陽(yáng)能、振動(dòng)能、熱能、射頻(RF)所產(chǎn)生的“免費”能源,如今不再是“天方夜譚”。雖然其現在還沒(méi)有得到大規模商用,但已經(jīng)取得了重大突破,這是“內外合力”的共同結果。一方面,隨著(zhù)工業(yè)、汽車(chē)、醫療、智能家庭中無(wú)線(xiàn)傳感器網(wǎng)絡(luò )以及可穿戴式設備、移動(dòng)產(chǎn)品等難以獲得供電的應用快速發(fā)展,對帶來(lái)的無(wú)電源供應技術(shù)的需求日趨強烈。另一方面,在系統中需要不同模塊的“共同作戰”,如可穩定供貨的低成本、低功率傳感器和微控制器以及能量采集器、等,業(yè)界在低功耗微處理器和傳感器領(lǐng)域中已經(jīng)取得了相當大的進(jìn)步,作為系統中最大瓶頸的適合能量采集應用的PMIC也陸續登場(chǎng),一些廠(chǎng)商提供的產(chǎn)品均實(shí)現了新的突破,由此讓能量采集技術(shù)熱度大幅升高。據美國iRAP公司調查顯示,到2014年,能量采集市場(chǎng)規模將達到12.54億美元。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/258451.htm



太陽(yáng)能和熱能最具潛力

傳感器、MCU、RF等功耗降低,電源管理IC技術(shù)突破,使得能量采集技術(shù)難關(guān)攻克。

“從能量采集技術(shù)來(lái)看,最大的挑戰仍是將能量有效地收集起來(lái)。”德州儀器(TI)電源管理市場(chǎng)及應用經(jīng)理文司華對記者介紹說(shuō),“從應用來(lái)看,比如用在手持設備上的單節鋰電池,電壓一般都是3V或2.5V以上,輸入電流在1A以?xún)?,很少做?0mA以下。但如通過(guò)能量采集芯片采集1000μW的能量,它能提供的電壓可能少于1V,電流也是以mA級或μA級計的。”

“能量采集之所以一直沒(méi)有被真正地廣泛應用,最大原因是其能量收集端所能收集到的能量和其能量消耗端所消耗的能量之間一直處于不平衡的狀態(tài),簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō)就是其收集的能量不夠用。但隨著(zhù)傳感器、MCU、RF等器件功耗的不斷降低,以及能量采集電源管理IC技術(shù)的突破,使得能量采集技術(shù)攻克了這一難關(guān)。”富士通半導體市場(chǎng)部高級經(jīng)理王韻介紹說(shuō)。

從目前的能量源來(lái)看,最高是太陽(yáng)能,達到10μW/平方厘米~10000μW/平方厘米;接下來(lái)是熱能,25μW/平方厘米~1000μW/平方厘米;之后是振動(dòng)能,每平方厘米達50μW~250μW;RF的能量最低,為0.01μW/平方厘米~0.1μW/平方厘米。“目前能量采集技術(shù)主要集中在太陽(yáng)能、熱能兩個(gè)方面,振動(dòng)或RF是整個(gè)能量源的藍圖,未來(lái)有可能會(huì )支持采集振動(dòng)、RF能量。因振動(dòng)和RF能量屬于更低能量等級,如果用現有方案去做的話(huà),能量密度可能不夠,輸出能量可能達不到所要求的最低工作電壓,比如330mV才能冷啟動(dòng),但之前只能做到80mV或120mV,那就無(wú)法讓芯片冷啟動(dòng),也就無(wú)法工作了。個(gè)別特殊應用如劇烈振動(dòng)或頻率非常高的情況下還是可采集相關(guān)能量,只要達到相關(guān)電流或電壓門(mén)檻值就可應用。”文司華指出。

重在解決芯片自耗電

針對適合能量采集應用的PMIC,所要考慮的首要因素包括拓撲結構、效率、最大能量擷取等。

從采集能量芯片來(lái)看,自耗電電流成設計的最大挑戰。“這要求芯片的靜態(tài)電流必須非常小,因為通常的DC/DC在轉換時(shí),1mA~10mA自功耗是常見(jiàn)的,在待機的情況是幾十個(gè)μA到100μA,在關(guān)機情況下能達到1μA~2μA也是相當不錯的,但對能量采集來(lái)說(shuō)是遠遠不夠的。因為其進(jìn)來(lái)的電流一共才2μA,自己的功耗就耗掉1μA,能效是50%.這個(gè)挑戰需要很多研究去做,包括拓撲結構和芯片設計等。”文司華指出。

針對適合能量采集應用的PMIC,所要考慮的首要因素包括拓撲結構、效率、最大能量擷取等。適合能量采集應用的PMIC拓撲包括線(xiàn)性降壓(LDO)穩壓器、降壓轉換器、升壓轉換器和降壓-升壓轉換器。德州儀器最新一代電源管理IC就在“折衷”方面實(shí)現了新突破,如集成降壓轉換器的最新bq25570升壓充電器不但靜態(tài)流耗極低,僅為488nA,而且可在輸出電流低于10μA的情況下實(shí)現超過(guò)90%的效率。該器件不僅支持最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT),可從光伏電池和熱電發(fā)生器提取和管理電源,而且還支持任何能源。

對于能提供多大能量和提供多長(cháng)時(shí)間的問(wèn)題,文司華認為,關(guān)鍵還是要看能量源的存在形式,比如是單節太陽(yáng)能電池板還是多節的太陽(yáng)能電池板。如果是單節的就只能釋放0.6V~0.8V的能量,電流在幾十微安或者100微安量級,這樣的能量會(huì )存儲在上。然后要看占空比是多少,通信頻率越低,收集的能量會(huì )越多。從應用設計角度來(lái)講,由于這幾個(gè)參數的變化性,目前還沒(méi)有一個(gè)標準答案。

至關(guān)重要

直接給Zigbee、藍牙、MCU等產(chǎn)品供電,以及大多數可預見(jiàn)的應用,都需要各種各樣的存儲元件。

在能量采集這一挑戰解決之后,還是不能直接給Zigbee、藍牙、MCU等產(chǎn)品供電,因為其最少也得需要幾十或上百微安級的電流,還需要存儲元件的“配合”。“存儲元件包含電池、薄膜電池或之類(lèi),存儲元件必須存在。業(yè)界追求能量采集系統的低占空比,就是指大部分時(shí)間需要收集能量以保存在存儲元件中,少部分時(shí)間是輸出能量,為所需器件供電。”文司華指出,“除非像有些微波傳輸、RF遙控器等,本身的功耗非常低,無(wú)存儲元件就可進(jìn)行通信,或者那些依靠太陽(yáng)能就可直接供電的應用。對大多數可預見(jiàn)的應用而言,還是需要各種各樣的存儲元件。”

對于會(huì )不會(huì )增大設計尺寸的問(wèn)題,文司華指出,以法為單位,一法的超級電容比一個(gè)小的鋰電池等效電容還要小很多,本身這個(gè)電池占比空間并不是很大。

未來(lái)超級電容有更多的應用。文司華說(shuō):“超級電容的優(yōu)點(diǎn)在于充電快,可以接受大電流充電,幾秒鐘就能充好電,放電速率也很快,不會(huì )像鋰電池一樣受放電速率影響。超級電容主要用在服務(wù)器上,平常處于完全滿(mǎn)充狀態(tài),在關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)它可以瞬間充電啟動(dòng)備用電源。薄膜電池是一種新興的技術(shù),很輕,容量密度不錯,但整體容量小,應用還不多。”



評論


相關(guān)推薦

技術(shù)專(zhuān)區

關(guān)閉
国产精品自在自线亚洲|国产精品无圣光一区二区|国产日产欧洲无码视频|久久久一本精品99久久K精品66|欧美人与动牲交片免费播放
<dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"></dfn><small id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></small><small id="yhprb"></small><small id="yhprb"></small> <delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><s id="yhprb"><noframes id="yhprb"><small id="yhprb"><dfn id="yhprb"></dfn></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn> <small id="yhprb"></small><delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn>