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能量采集技术的发电元件 [2015/1/28] |
能量采集技术的发电元件 发电元件 所示。每种元件产生的电能根据其尺寸和产生环境的不同而变化。将其集成 到设备中时,需要全面了解以下情况: 的环境因素。 流/输出特性(AC或DC)将根据元件的不同而变化,因而有必要选择一个能提供 最佳效果的电源IC。 传输目的相匹配。需考虑的主要方面包括通信距离、将要搭建的网络类型、 数据传输量、应用及功耗。在与能量采集技术结合使用时,关注的重点是低 传感器终端选用的无线协议应符合应用的需求。此表提供了各种指标的详尽 信息。 。物联网与机对机的概念不仅是指个人电脑和手机通过互联网相连,而且包 括所有数十亿个“物体”和设备为提高其使用效率而通过互联网或局域网实 现的无线互联。伴随这数十亿个物体而来的,还有必须购买、维护和处置的 数十亿块电池。为此,能量采集技术提供了一个直截了当的解决方案,使用 清洁能源轻松地为这些设备远程充电。 接上网后,将会采集其周围的环境信息。 流速和气体等多种类型的传感器。放置的传感器终端数量越多,所采集到的 数据就越多元化,精确度也越高。此类信息通常被称为大数据,将有助于实 现过去难以企及的设备控制、监测和预报功能,以及提供全新的云服务和业 务。 演变和无线技术的进步,因为元器件级的变革将推动设备朝着无线、更小巧 和更高效的方向发展。装上电池后,无需电线就可以将设备放置在各种不同 的地方。 无线传感器终端收集数据。但是其中有一个很大的问题:配电线路的安装, 或是使用电池情况下的电池寿命或电池更换时间。只使用一、二十块电池时 没有人会认为这是个问题,但当数量达到一万、一百万或一亿时,就不仅要 考虑电池的成本,还要考虑巨额的维修费用。这是人们关注无线传感器终端 普及的一个重要原因。 元件等发电元件将光、振动和热能转化为电能,然后有效地加以利用。 衡,这些技术现在可以应用于现实生产。这是人们纷纷关注于这一关键技术 的原因,它可以解决作为物联网组成部分的无线传感器终端的普及问题。 制器(MCU)和进行无线通信的无线芯片组成。与发电元件相匹配的电源IC取代 了过去的钮扣电池和干电池。 干电池。 降压转换器MB39C811;以及用于光和热发电元件的支持超低输入电压的DC/DC 升压转换器MB39C831。 光还是热能。最常用的类型是太阳能、压电和热电。用于发电元件的电源IC 能够无损、高效地从该元件收集电能,并向后级IC提供稳定的电能,这也同 样重要。 的平衡。这是因为如果电能的产生小于消耗,设备将无法工作。尽管发电元 件的发电特性在逐年提高,但还是很难为现有条件下的设备持续提供足够的 电力。解决该问题的一个方法是将产生的电力收集到电容中,并间歇性地执 行传感器操作,从而平衡电力的产生和消耗。 时间,以及设备的功耗和耗电时间。图5演示了使用发电时间、电能采集时间 和耗电时间,解决电力产生、采集和消耗平衡的要点。 传感器终端。 能采集时间和可用的电负荷等因素,从而确定电容器的最佳尺寸。即使在可 以准确估算出电能产生和消耗的情况下,该操作也需要反复试验。此外,当 电能产生和消耗的估算不准时,必须计算出每种情况下的最优值,或与实际 设备进行确认。Spansion公司开发出的网络工具Easy DesignSim可以让任何 人轻松地计算和研究能量采集技术,只需简单的注册便可使用。 件(Energy Harvesting Starter Kit)可以简化和加速使用能量采集技术的无 线传感器终端的开发(见图6)。工作在2.4GHz频段的射频器件包含有对低功耗 优化的原始协议。希望替代ZigBee和蓝牙等低功耗无线协议的设计人员只需 将射频器件更换为相应的芯片或模块即可。该微控制器(MCU)是一个内置 Spansion ARM Cortex-M3内核的FM3 MCU,因此用在ARM开发环境中时,可以 实现各种定制化特性。 Cortex-M3内核的FM3 MCU。 ,以及更多的传统选择。 能够进行调研。太阳能电池或压电元件可以连接起来作为发电元件,该套件 还可以使用交流输入、USB供电或天线连接的无线电源。 区和应用领域都取得了进展。在某些情况下,能量采集技术催生了无电池的 无线传感器终端。而在其他情况下,同时采用电池和能量采集技术,可以延 长电池的寿命。这样,采用能量采集技术的电容式液位计、电容式液位变送器 传感器和无线传感器终端获得了加速发展。 在未来的几年中,拥有该技术的无线传感器终端将随处可见。为能量采集而 设计的电源管理IC,以及低功耗MCU将不断推动物联网的发展。 据互联网信息采集整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正、谢谢游 览。 |