本文将讨论能量收集应用的几项技术挑战,以及创新的数字、模拟及电源管理半导体技术怎样发挥关键作用来克服这些挑战。##这种方法结合了超低功率微控制器(MCU)及高能效、可随时定制和预定义的IC;这样的IC集成关键及必不可少的模块,如采集接口及电源管理功能、传感器及智动器接口。
2014-01-22 10:57:101627 “零功率”设备使用来自环境源的能量,带来了重大的电源管理挑战。能够有效收集能量的电路必须响应不断变化的电力需求,同时消耗可忽略的能量。通过使用开发套件,工程师可以快速获得设计能量收集应用的经验并加速
2019-03-01 08:17:003977 建立了集总参数压电耦合模型并进行数值仿真,同时搭建实验平台对结构性能进行评价。测试设备:示波器、能量收集电路、信号发生器、功率放大器、电磁激振器、加速度计等。实验过程:实验平台的激励部分是由函数发生器
2021-03-23 13:56:52
你好, 我从核L476RG,MEMS和NFC02A1开始。我尝试将MEMS数据写入nfc标签及其工作。我的问题是当我尝试使用能量收集模式时,它不起作用,我不知道为什么。我在nfc多维数据集中使用这个
2019-08-01 10:58:21
系统更安全,消除了切割电源的脆弱性。本文着眼于使用能量收集和电源管理的选项,以提供加密的无线接入控制系统,连接到互联网的事情,特别是专注于太阳能。在智能建筑的改造中,提供一种接入控制系统是一个关键的限制
2016-02-25 14:34:07
,如健身小工具和健康监测设备,以及诸如环境或结构状况监测应用中的无线传感器节点。 通常情况下,从诸如太阳能、振动或温差等环境能量源收集的能量,需要经过转换、升压和暂存后才能得到有效利用。 现如今,多家公...
2021-09-16 07:48:46
供电的无线传感器节点通常结合了微控制器(MCU)和低压的能量收集电源管理子系统的射频收发器。振动能量回收,能量收集系统依赖于一个全桥转换成可用电交流输出电压(图3)。反过来,电源管理IC(PMIC)监测
2016-02-25 11:52:53
需要保持在其最大功率点(MPP)太阳能电池的输出水平,以确保最佳的能量收集。专为这一目的,设备包括Cymbet cbc915线性技术,LTC3105,德克萨斯文书bq25504集成的最大功率点跟踪
2016-03-07 14:55:46
提供电能。 当然,由能量收集源所提供的能量取决于它处于工作状态的时间。因此,能量收集电源的主要衡量标准是功率密度,而不是能量密度。能量收集一般会遇到较低的、变化的和不可预测的可用功率,因而设计者通常
2018-10-08 15:16:15
一般会遇到低的、可变的和不可预测的可用功率,因而通常采用了一种与能量收集器和一个辅助电能储存器相连的混合结构。收集器由于其无限的能量供应和功率不足而成为系统能源。辅助电能储存器(一个电池或一个电容器)可
2018-10-23 14:22:26
功能丰富的产品,预期更长的电池寿命继续不减。对于设计人员面临着不断增长的功率预算,利用能量收集技术,延长电池寿命的能力,提供了一个重要的方法,减少功率需求和电池寿命之间的差距。使用可用的电源管理芯片和专门的设备,工程师可以采用能量收集,以减少对原电池的负载,从而延长它们的寿命。
2016-03-02 14:36:45
能量收集是什么?为什么能量收集对物联网设备来说如此重要?
2021-06-15 06:25:51
能量收集要求全面提高MCU效率
2021-01-29 06:55:38
(DSSS)收音机符合在2.4 GHz频段的IEEE 802.15.4标准。结论物联网中节点的功率需求和安全性的实现之间有一个很好的平衡,特别是对环境的能量来自于系统。单片机技术已经赶上了设计师让新的AES加密技术在能量收集设计的实际需求,这将有助于推动采用安全系统。
2016-02-26 11:28:08
本帖最后由 348081236 于 2016-2-24 14:24 编辑
设计一种收集环境能量的电源管理系统是具有挑战性的。从太阳能到振动能从、热能,都是少量的,不可预知的变化,所以如何能
2016-02-24 11:34:03
毫微功率能量收集 IC 极大地延长电池寿命
2019-08-06 14:31:40
的许多能量收集应用中。图2: 谨慎利用可用能源通常情况下,如果有需要增强性能等级、提供更大程度的优化或提高集成度,OEM就会考虑采取定制方法,从项目开始就与专用集成电路(ASIC)供应商合作。不利
2014-08-26 11:19:45
能量密度。能量收集的可用功率一般很低、可变和不可预测,所以常常使用连接至收集器和辅助电源的混合结构。辅助电源可能是一块可再充电电池或者一个存储电容器。收集器由于能量供应无限及功率不足而成为系统的能量源
2018-11-01 11:34:10
硫酰氯化学组成来说通常约为 12 年。当然,能量收集电源所提供的能量取决于该电源能工作多长时间。因此,能量收集电源的主要比较指标是功率密度,而不是能量密度。能量收集的可用功率一般很低、可变和不可预测
2018-10-23 17:06:46
IoT 的功率需求类似于能量收集系统
2019-05-21 17:04:49
我们正在针对需要能量收集的特定应用评估 M24LR04。我们配置了能量收集模式 3,以确保它会尝试在低磁场强度下继续收集能量。但是,我们经常会看到某些电话的电源关闭。例如,Nexus 5 只能在 5
2023-02-08 08:48:21
能量收集往往涉及权力清除从非常低的能源环境来源的消耗电力。对于这些应用,设计人员集中于电路能够连转换最小可用电压电平到有用功率。与此相反,高能量源要求的一类电路能够有效地处理通过能量换能器产生的诸如
2016-03-01 15:21:50
设计物联网设备能量收集系统的过程中,开发者面临的最大技术挑战和操作挑战就是要找到一个可行的能量储存解决方案。最初的产品设计是为了从非充电电池中获得的电力,因其成本低,而可用性和便利性高。然而,非充电电池
2017-07-04 13:36:23
和无线收发器正确的初始化。上电复位对于一个线路供电的设计或一种绘图功率从一个高能量的光源,电路初始化的更精细的细节很少的问题。即使有足够的可用功率,然而,电路需要仔细排序,以确保所需的其它元素的块完全
2016-02-25 15:20:49
的明显优势RTC芯片在能量收集应用非常有限的功率预算,硬件实时时钟芯片可以提供可靠的时间测量的功率水平低于实现使用MCU的硬件实时时钟功能。在其最简单的形式,实时提供当前的时间和日期,包括年、月、日
2016-03-03 17:01:57
间歇功率(有时没有供电),这是对于包括可再充电电池的原因。设计注意事项没有少于五芯片企业与MCU产品线创造了能量收集解决方案。它们包括:德州仪器,意法半导体,Silicon Labs公司,恩智浦半导体
2016-06-29 11:39:19
我最近在做压电能量收集,使用LTC3588芯片时却发现Vout始终没有电压输出,EN脚也一直是0,求高手解答原因也求对压电能量收集比较了解的高人留下联系方式,小弟感激不尽
2013-02-24 10:38:50
方法可确保传感器和无线链路以能量收集方式获得足够电能,因为高电流脉冲对电池有着特殊要求,重复提供超出给定电池建议负载电流的脉冲电流会降低电池的使用寿命。 传输和接收模式下,无线传感器系统中通常有几十
2016-02-23 13:51:48
应用满足高峰电力需求的挑战往往需要额外的系统级考虑设计匹配设计功能更精确的应用要求。例如,在无线应用中,无线电业务经常出现最大的能量流失。事实上,无线应用程序通常显示通信功能支配其他耗电的系统状态的功率
2016-03-07 11:44:27
环境能源可以代表使用能量收集电源设计的不确定性。在这些设计中,使用“电源良好信号尤为重要,实现关键电路如单片机和存储器只有权力可以在可接受的水平。工程师可以解决这个问题,通过借鉴各种半导体厂商提供
2016-03-10 16:35:23
,环境动力设计可以面对时间的停电时,光源被堵塞,振动模式陷入安静,或其他环境的来源是暂时停了下来。在这些情况下,完整的功率损耗,需要一系列重启操作确保应用电路出现在正确的功率水平在能量收集系统
2016-03-07 16:00:15
模块可能更方便使用,效率也更高。在飞机环境中,存在很多“免费”能源,可用来给这类传感器供电。两种显然的方法是热能收集和压电能收集。这两种方法各有优缺点,下面将进行更详细的讨论。 能量收集的基本原理 从
2018-11-05 15:44:25
MIKROE-2814,太阳能CLICK Board拥有太阳能收集器 - 它将这两种设备都包含在一个包装中。 CLICK Board使用BQ25570--一种纳米功率高效升压充电器和降压转换器设备
2019-07-31 08:45:25
的同时,在小范围内处理相当的功率。概要固态替代机械电极可用于更高功率的能量收集设备和更低的成本。固体部分的好处是,他们有效地支持非常高的电流流动而不采用金或银触点保持低电阻的需要。`
2016-03-09 11:37:03
低功率能量收集电路设计,电源转换 IC 必需具备的性能特征包括:低待机静态电流 – 通常小于 6μA,并可低至 450nA;低启动电压 – 可低至 20 mV;高输入电压能力 – 高达 34 V
2019-08-16 09:34:51
的解决方法之一就是增加从环境中收集能量的能量收集技术的使用。 这种方法可用于向电池提供稳定的涓流,从而延长可穿戴设备的充电间隔并以此提升终端设计的吸引力。然而,使用这些技术是面临四个工程难题:电能的产生、电能
2016-02-23 15:34:11
S6EA103A的结构框图)的中断信号特征的功率门控控制。图3b:在S6EA103A能量收集PMIC从赛普拉斯半导体无线传感器的特征在于可用于进一步降低系统功率消耗的中断定时器模式。该CYALKIT-E04提供了
2017-08-08 09:27:28
频段中向无线链路提供电力。总结 诸如 EnOcean 之类公司在减少功率要求方面所展示的成果,正推动新型能量收集技术的研究。 通过一连串微型风机用风力为手机发电,尽管这种想法听起来有些怪异,但它说明
2016-02-23 17:07:35
收集的能量作为电源已经好几年了,只是最近最近有一些关键的电子元件–MCU和RF收发器,特别是达到消耗的功率相当于能量收集技术可获得的有限的功率阶段。远程传感器节点是物联网(IOT)网络中不可或缺
2016-02-26 10:48:34
与电池系统和无线链路相结合,从而确保传感器节点可精确地放置于合适的位置,同时保持最高的可靠性。利用 Midé 的 Volture V25W 或类似器件收集振动所产生的能量是工厂自动化中宝贵的电能
2016-02-23 14:38:55
最大功率。(压电收集器的 IV 曲线)在系统方面要考虑的另一个问题是,如何高效地管理已收集能量,确保电池不会意外过度充电,且能量收集和储存过程消耗的能量不应超过可储存的能量。 将电池和超级电容器结合
2016-02-23 10:25:53
电路从收获功率换能器,管理能源存储,并提供一个合适的供应中的应用。典型能量收集无线传感器系统图1:在一个典型的能量采集无线传感器系统、电源子系统提取能量从传感器、管理能量存储设备,并提供所需功率的无线
2016-03-07 16:55:11
输出端,电源管理电路需要确保适当的供应水平的负载和优雅地关闭负载电路,如果收获的能量和存储功率下降到最低水平。反过来,这些电路需要在正确的顺序,以恢复供应的供应,以防止由于功率不足的负载电路中复位崩溃
2016-03-02 17:47:14
的设计是必要的,但在能量收集应用中,工程师需要平衡功率和性能达到要求的测量精度不负担过重的可用功率源。工程师可以找到广泛的高精度ADC能够操作低于500µW或低精度的ADC集成在不同的外围设备高度集成的MCU。利用ADC集成MCU,工程师可以解决的范围日益扩大的测量精度和能量收集应用中的低功耗操作要求。
2016-03-08 11:33:36
的上电初始化可能会耗尽可用的能量导致电路缺乏动力的崩溃。如果托管,试图启动一个能量有限的设计可能会导致持续的周期部分启动和崩溃的设计未能找到足够的力量来完成上电初始化。相反,工程师可以在一个序列中的功率
2016-03-02 11:44:17
的权力预算。通过收集太阳能,振动,温度,或射频源的能量,无线传感器系统可以保持运行多年没有更换电池,有时甚至没有使用。然而,由于环境源通常提供持续电力微瓦,工程师面临着寻找合适的低功耗设备的可用
2016-03-03 18:25:58
输出功率最大化的等效开路电压分别为4 V、7 V、8 V和15 V。 3 振动能量收集电源设计 收集到的电能转换为直流后,还需要经过稳压电路才能供负载使用。传统的方法中,整流电路和稳压电路采用
2016-01-21 16:15:42
无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSN)是一种特殊的无线自组织通信网络。其区别于传统无线自组织网络的特点包括:节点数量特别巨大、节点硬件功能简单、应用场境复杂、各种资源受限等。能量资源受限是WSN主要的瓶颈之一。
2019-09-18 07:31:14
面向能量收集的低功率转换
2019-09-04 11:12:38
收集电路的组成部分。入射射频电源由多倍压器转换成直流电源。匹配网络由电感元件和电容元件组成,确保了从天线到多倍压器的最大功率传输。能量储存确保了电力平稳地输送到负载和作为储备时间,当外部能源是不可用
2022-04-29 17:11:19
能、生物化学能、放射性能等多种能源采集方式已经被开发利用。 能量收集元件通常以毫瓦甚至微瓦的功率级运行。几乎所有的能源收集计划都需要各个阶段的电力调节和中间蓄电池或储存从环境中收集的能量的电容器
2021-12-28 09:53:09
作为从无线系统到 PC 的数据传输接口。 集成温度和 RF 信号传感器可用于监视环境,而许多外部传感器可用于收集其它数据。图 2:TI eZ430 能量收集开发板支持智能电网中的太阳能电池或者热电发电机该
2016-02-23 11:42:27
为什么要开发一种收集能量的超低功率无线传感器网络?怎样去开发一种收集能量的超低功率无线传感器网络?
2021-07-22 09:36:48
有哪位大神知道无线能量收集装置是什么原理和概念吗?
2014-01-12 12:44:45
/分钟。当车开始移动了,存储在旋转的飞轮能量被传递到后轮通过一个专门设计的变速器,可以提高功率或减小对发动机的负荷。前轮驱动的常规发动机关机只要制动开始这样在飞轮的能量可以用来加速车辆的时候离开了。当
2016-02-24 16:59:35
能量收集意味着什么?
2019-07-09 09:34:33
本帖最后由 348081236 于 2016-2-25 17:41 编辑
有效的功率管理的需要特别迫切,在能量收集应用,因为大多数环境来源的不规则的能量输出。因此,电源管理IC(PMICs
2016-02-25 17:33:05
不能超过 EHS 中可用的能量。 图 4 显示 EHS 供电的系统,其中,有源状态期间的能耗大于 EHS 可提供的能量。 EHS 的输出电压因能量被消耗而缓慢下降,最终完全关闭输出。为设计出通过能量收集供电
2016-02-23 11:00:26
影响能量收集系统或 WSN 的功耗特性,这些都需要考虑进来。可以明确的是,WSN 可用时,必须使用极低的能量。 反过来,这也意味着系统中所用的元器件必须要能够处理这些低级别的功率。 虽然一直以来
2016-02-23 15:09:39
描述这个教学演示了一个原型,它通过天线收集周围环境的射频辐射来收集能量。该电路放置在 Wi-Fi、手机等射频发射源附近时,会从周围收集射频能量并将其转换为直流电荷,存储在超级电容器中,然后用于低压应用。
2022-08-31 06:13:08
。高ESR引起电容器消耗功率,特别是当受到高交流电流。因此,在能量收集系统整体效率较高的低ESR电容的使用效果。漏电流产生了更深远的影响,在设计中使用非常低的能量环境源-和上升为一个显着的限制,在能源
2016-03-01 15:52:29
电源管理优化能量收集
2019-05-22 17:12:04
脉冲能量源的性质,应用程序搭载脉冲能量收集将可能具有有限的可用功率,以提供超出发送突发传送到一些接收机的数据广泛的功能。事实上,工程师们可苦于无法实现更为复杂的无线传输协议,无需使用专用无线方式以最小
2016-03-01 16:43:14
您好,如何将ADE78xx中功率寄存器和能量寄存器的值怎么换算为功率和能量值?电压和电流我知道怎么换算,0.5对应5928256,例如电压有效值寄存器为X,那么Vrms= X/5928256*0.5。但是功率和能量怎么
2019-03-11 09:55:26
反复看了几次datasheet ,现在都不明白AENERGY、 RAENERGY、VAENERGY 这几个寄存器是功率寄存器还是能量寄存器了。
Datasheet中:
AENERGY
2023-12-27 07:16:18
请问专门装置如何解决高压能量收集?
2021-11-05 09:18:20
模拟设备、CyMbT、线性技术和德克萨斯仪器等方面获得了专门的IC。 能量收集提供了一种手段,从环境能源,包括太阳能,温度差,振动或射频能量严格应用的许多应用。对于这些“零功率”的设计,可用的环境能量超...
2021-07-05 07:07:08
测量和控制所需的超低功率无线传感器用量的激增、再加上新型能量采集技术的运用,使得能够制造出由局部环境能量而非电池供电的全自主型系统。在替换或维护电池不方便、昂贵或危险时,这显然是有好处的。由收集能量
2019-07-04 08:25:56
整体系统能耗降低到可用单元存储以下是另一种选择。任一策略或两者的组合都可能达不到目标。微瓦或毫瓦数量级的微能量收集可以提供有用且可能取之不尽的电能供应,这些电能是从周围环境中捕获的。这可以补充或替代
2021-08-19 13:54:33
在能量收集应用,电池备份中起着至关重要的作用,在维持输出功率时,能量从环境来源的减少水平低于有用。保持电池的性能和安全性,这些应用需要通信电池状态和故障状态的中央服务器和运营商的能力。特别是,电池堆
2016-03-07 14:36:40
多种用于能量收集应用的超低功耗微型设备,包括电源管理 IC、无线连接和微控制器。 该公司最新推出的 bq25570 是高集成度的能量收集毫微功耗管理解决方案。 它符合采用能量收集技术的空间受限和功率
2016-03-01 10:25:31
时,压电收集器会产生最大功率。图 2:压电收集器的 IV 曲线。在系统方面要考虑的另一个问题是,如何高效地管理已收集能量,确保电池不会意外过度充电,且能量收集和储存过程消耗的能量不应超过可储存的能量。 将
2017-03-31 15:02:25
每种已调节空气源上的 HVAC 传感器将由于过于分散而可能使用电池。在这些应用中,能量收集技术能够在不采用主要电池的情况下解决供电问题。 单靠能量收集常常无法产生连续运行传感器-发送器所需的足够功率
2018-11-05 16:16:53
能量收集往往涉及权力清除涓涓细流从非常低的能量环境来源。对于这些应用,设计者关注的是能够将最小可用电压电平转换成有用功率的电路。相反,高能量源需要一类能够有效地处理由诸如太阳能电池板、热电发电机
2021-09-16 07:33:24
LTC3105是一款完整的单芯片解决方案,适用于从低成本、单节光伏电池收集能量。其集成的最大功率点控制和低压启动功能允许直接用单节光伏电池工作,并确保最佳能量抽取
2011-05-31 10:18:152297 能量收集可以提供足够的电力,以消除电池的需要,同时确保连续运行多年,甚至几十年。然而,对于可穿戴式和物联网应用,可用的环境源可能产生低于电路阈值的转换电压电平
2017-05-12 09:48:0919 由环境能源供电的设计面临着独特的挑战时,从长期存储部署。由于没有可用的能量储备,这些设计必须遵循一个谨慎的顺序供电个别电路元件,特别是设备,如微控制器(MCU),可以在初始化过程中表现出显着的功率需求。
2017-05-26 09:31:077 能量收集往往涉及权力清除涓涓细流从非常低的能量环境来源。对于这些应用程序,设计人员专注于电路能够转换到最小的可用电压电平的有用功率。
2017-06-01 08:58:0710 电压基准对于确保任何测量应用的准确性至关重要。对于能量采集驱动的传感器应用,工程师需要管理非常严格的功率预算,超低功耗电压基准提供所需的精度,同时消耗很少电流
2017-06-12 10:59:405 能量收集与传统系统有很大不同的功率要求。电流和电压在供给和输出都能迅速波动。本文从先进的线性器件、线性技术和德克萨斯仪器等几项技术和设备上进行研究,这些仪器可用于从太阳能、热能或振动源建立有效的电力系统。
2017-06-13 16:34:4615 利用能源收集(EH)的所有操作电源的数据采集系统越来越受欢迎,由功率管理、能量存储、数据处理、传感器接口和无线无线电链路等极低功率组件组合而成。
2017-06-22 10:46:163 能量收集系统中的电池尺寸限制需要创造力和创新,以最大限度地提高电源的效率。本文将讨论几个现有的新技术和应用,将有助于设计者选择在一个特定的能量收集系统中实现最佳的功率解决方案。
2017-07-17 15:00:0216 虽然能量收集并不是一个全新概念,但在RF和微控制器(MCU)元件效能与功耗方面取得的最新进展,意味着建置一个採用能量收集的应用,例如感测器节点,现在变得更加容易。另外,对于同样的能量收集器而言
2017-09-13 11:23:1712 环境能源可以提供几乎连续的功率来运行超低功耗电路。然而,当环境源波动很大并且可能损害足够的稳态功率时,备用电源可以使这些应用保持运行,甚至可以提供峰值功率突发所需的能量。使用可用的能量存储设备和电源
2019-03-25 08:30:001800 微控制器系列提供广泛的片上外设,具有纳安级睡眠和微安有源功率模式。能量收集有望延长应用的使用寿命,具有高可靠性但电池寿命有限。作为任何能量收集设计的核心,超低功耗MCU可在严格的功率预算范围内提供关键数据采集和调节功能。各种MCU将低功耗操作与片上外设相结合,工程师需要满足应用和系统功耗要求。
2019-03-04 08:18:004297 具能量收集电池寿命延长器的毫微功率降压-升压型 DC/DC
2021-03-20 19:27:515 能量收集意味着什么?
2021-03-21 10:08:512 来源,看看商业解决方案以将所获得的概念付诸实践。 光电、热电、压电和电动技术是众所周知的,通常用于为无线传感器网络 (WSN) 传感节点供电,这些节点将数据传输到中央云并分析各种传感器的性能。能量收集技术可用于提高工业系统的可
2022-08-04 09:27:37378 能量收集或能量收集的概念是一种使用不同方法从外部环境收集能量的技术,包括热电转换、振动激发、太阳能转换、压力梯度和射频信号。射频无线能量收集为更换电池或延长电池寿命提供了巨大的潜力。目前,电池为大多数物联网设备供电,包括可穿戴设备。电池的尺寸有限,从而限制了它们的使用寿命并需要定期更换。
2022-08-09 09:07:281867 能量收集的真正关键是拥有一个功耗足够低的系统,可以使用这些替代来源之一进行操作。这句话似乎很明显,但假设你希望该系统执行有意义的操作,它比听起来要困难得多。在大多数情况下,我们谈论的是毫瓦或更低的功率,这可能足以驱动最新的超低功耗MCU之一。
2022-10-19 14:45:43356 超低功耗 MCU 的能量收集如何消除电池
2022-12-28 09:51:16618 今天,当我们谈论能量收集时,我们通常使用电源一词来取代电气设备中的电池。因此,1980年代的袖珍计算器的例子非常适合我们今天试图通过“能量收集”实现的目标。
2023-01-08 15:20:59550
评论
查看更多