能源采集技术日益受到市场重视。能源采集技术可将光、热或震动等能量,自动转化成电能并将之储存,以做为系统运作电力来源,因此应用潜力备受看好;特别是在低功耗电源管理芯片(PMIC)与储能方案不断精进的助力下,市场接受度更已迅速攀升。
2014-03-03 09:43:171104 “新能源的快速发展为低压电器产业智能化提供了发展契机,低压电器产品向光伏发电逆变器、新能源控制与保护系统、分布式能源、储能设备、直流开关电器设备等领域扩展,并能提供整体解决方案,这一领域是低压电器行业新的重要经济增长点。”
2014-09-02 09:13:44829 从安全性到工业控制,无线传感器正在各种应用中使用,因为它们可以通过电池轻松供电。这是个好消息。坏消息是这些电池必须在现场定期更换,这是一个昂贵且笨拙的维护项目。因此,更实用和有效的无线电源解决方案是从环境能源中获取能量,例如光,热差,压电设备,发射的RF信号,或任何其他可通过换能器产生电能的电源。
2019-03-11 08:52:003873 集成电路相结合,更高效的电源解决方案可适合多种市场。 有三个发展趋势将对未来四年的电源管理创新产生影响。 大趋势一:功率密度 功率密度是单位体积、面积或质量的能量流速率。设计工程师努力地以更高
2016-01-12 10:00:55
摘要:压电材料具有机电能量转换的特性,因此可将振动能转换成电能,以达到能源回收再利用的目的。本论文针对单层压电悬臂梁在其自由端放置质量块的情况下进行低频振动的能量获取进行特性研究。依据低频环境
2018-11-29 17:12:51
压电能量收集电源电路LTC35881资料下载内容包括:LTC3588-1引脚功能LTC3588-1内部方框图LTC3588-1典型应用电路
2021-03-30 06:12:10
电源管理优化能量收集
2019-05-22 17:12:04
的电压。图1显示了能满足各种不同任务需要的电源管理单元。使输入阻抗匹配,以便最大程度采集能量、为中间储能设备充电、从传统一次电池转移电能、为系统生成正确的输出电压以及监控电流流动和电压,从而形成一个可靠
2018-11-01 10:44:36
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。 物联网上的物体
2018-10-10 17:10:15
能量采集技术是当下的热点,也是现在行业技术发展的方向。传统上,各种不同类型的传感器是由导线连接到电源的。不过,如今的问题已不是在设施各处布设电缆的挑战和费用了,现在可以安装可靠和工业强度的无线
2016-01-15 11:21:48
设计方案,大大地简化了原有的方案,并在能量采集效率、电源管理、成本控制上都有了明显的优化。 能量采集还广泛应用于室内和户外多种应用场景。 基于ADP5091/ ADP5092的能量采集demo实验测试
2018-07-31 12:21:09
(无光照),2.5µW(光照弱),直到最高10mW(阳光充足)范围内。类似于熊的系统将能够采集全部这些能量,而与树懒相似的系统将针对最差情况电源进行了优化,比如说1µW。自然情况下,树懒方法限制了采集
2018-09-06 15:25:40
,能够通过应用高能效的元器件及确保充分的设计优化来实现。至关重要的是,电子系统包含由智能电源管理组成的低压电路。可能还需要考虑到能量存储问题,因为这些系统工作的零散(sporadic)属性表示,在许多
2014-08-26 11:19:45
能量采集技术现在非常火,各国也在发展和应用这项技术,今天和大家分享一些相关资料电能量采集与管理系统
2016-01-13 14:00:19
给定电源情况下工作更长时间,但这是有限度的,而用收集的能量供电提供了一种补充方法。因此,能量收集通过将局部环境能源转换成可用的电能,成为一种给无线传感器节点供电的方法。环境能源包括光、温差、振动波束、已发送
2018-10-23 14:22:26
够有效运行,提供稳定的输出是一个重大的挑战。除了能量收集之外,还有不同的电力系统管理方式。图1:静态电流欠压锁定(UVLO)采用迟滞算法在压电能量采集系统保障电力输送在ltc3588四输出电压较低
2016-02-24 11:34:03
今天,想和大家聊聊关于智能集成式能量采集纳米电源管理解决方案——ADP5091能源采集的一些问题。 ADP5091 是一款智能集成式能量采集纳米电源管理解决方案,可转换来自PV电池或热电发生器
2019-01-30 11:10:25
DC2509A,开发平台是一种多功能能量收集演示板,能够接受太阳能,热能和压电能源或任何高阻抗交流或直流电源。该板包含四个独立的电源电路,包括以下EH IC:LTC3106,LTC3107,LTC3330,LTC3331和LTC2935-2
2019-04-29 09:24:38
今天,想和大家聊聊关于智能集成式能量采集纳米电源管理解决方案——ADP5091能源采集的一些问题。ADP5091 是一款智能集成式能量采集纳米电源管理解决方案,可转换来自PV电池或热电发生器(TEG
2018-10-29 14:47:01
用MAX8860构成的低压差线性稳压电源
2019-10-14 05:33:05
MAX1771方框图图4. MAX1771应用框图图5.MAX17710高压充电源的充电能量采集框图图6.MAX17710低压太阳能电池阵列的升压电路能量采集框图图7.MAX17710稳压器输出状态图
2015-04-23 11:19:52
水平。TI发布了一个新的参考设计,即无线开关电源参考设计的能量采集,为能量采集开关(图1)提供电源管理解决方案。能量采集开关的构造类似于一个线性发电机,将机械能转换为电能。参考设计采集该电能,以对阀或
2019-03-07 06:45:01
室内照明提供了一个方便的能源对于许多应用,但缺乏太阳能的高功率电平。事实上,室内照明能源采集系统面临了一些微妙的不同,从那些太阳能能量采集中遇到的挑战。然而,工程师可以快速实现使用各种组件和从
2018-11-21 16:35:56
在相反的方向继续扰乱工作电压和功率的变化观察,直到找到新的MPP。图2:专业的能量收集装置如意法半导体spv1020包括内置的最大功率点跟踪(MPPT)旨在从环境能源如太阳能发电的算法优化。压电发电
2016-03-01 15:21:50
(共交流母线方案)新能源汽车驱动器测试异步电机加载方式原理图方案介绍此方法采用AFE加被试驱动器的方式,AFE整流的功能是为被试驱动器提供可变换和稳定的直流电源,且在驱动器做馈电试验时将驱动产生的能量
2017-07-11 11:08:30
电子设备提供可替代电源方面表现出卓越的效果。所收集的能量可来自于无线电能量(RF 源)、压电元件的振动动能、压力能或者光电电池的光能。接着将收集到的能量转化为电能,并储存在耐用储存电池中,如电容器
2017-07-04 13:36:23
1.公网通信采集电能信息系统的技术选择 本系统技术实现方案中以建筑单元为基础单位,每个集中的建筑单元安装数据采集器,采集器与电能表组成本地RS485通信网络,电能表数据汇总到数据采集器内,在
2020-03-10 07:14:21
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
关于变频电源的电能反馈能量回馈相信很多朋友都不陌生,就是逆变电路根据直流侧电源性质的不同可分为,电压型逆变电路和电流型逆变电路,本文对这两种逆变电路进行了比较分析,分别列出了其特点。选用了面积等效
2021-11-15 07:46:43
的“平均收集”能量数量。例如,热电发生器将热量转换成电能,压电组件转换机械振动,光伏组件转换太阳光 (或任何光源)。这样就有可能给远程传感器供电,或者给电容器或薄膜电池等储能器件充电,以便微处理器或发送器能够无需本地电源而接受远程供电。
2020-04-29 07:50:58
存取监测数据的可能性。 一般可穿戴设备管理的信息量、可视化LED接口以及低功耗蓝牙(BLE)通信协议都需要高效率的电源管理解决方案,才能实现更长使用寿命的产品,同时使用能量采集技术提供充电的新机
2018-10-12 17:10:54
可以确保负载供电,只有当电源电压达到适当的水平。线性技术提供了一种以获取能量的单芯片解决方案ltc3588-1,将能量从电源管理电路传感器提供一个稳压输出到负载电路。采用线性ltc4071电池保护
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
LTC3588EDD-1热电能量收集器的典型应用电路。 LTC3588-1集成了低损耗全波桥式整流器和高效降压转换器,形成了针对高输出阻抗能源(如压电,太阳能或磁传感器)优化的完整能量收集解决方案
2020-05-12 09:23:05
演示电路DC1459B-B是一款采用LTC3588-2的能量收集电源。 LTC3588-2集成了低损耗全波桥和高效率降压转换器,形成完整的能量收集解决方案,针对高输出阻抗能源(如压电传感器)进行了优化
2020-05-08 09:47:10
LTC3588IMSE-1 3.3V压电能量采集器的典型应用电路,为带有无线发射器和50mA负载阶跃响应的微处理器供电。 LTC3588-1集成了低损耗全波桥式整流器和高效降压转换器,形成了针对高输出阻抗能源(如压电,太阳能或磁传感器)优化的完整能量收集解决方案
2020-05-13 08:05:26
Loss代码和Energy Harvesting BoosterPack™ 插入式模块组合在一起,我们为很多能量采集传感器节点打下了良好基础。bq25570所提供的电源备妥信号可以作为Compute Through Power Loss激活的触发信号,从而在电力中断后节省了时间和宝贵的电能。
2018-08-29 15:36:21
电容器或电池)的尺寸和类型。 (4) 环境能源是否足够? 即既能充当主能源,又有足够的富余能量给辅助电能储存器充电,以当环境能源在某些规定时间内不可用时,给系统供电。 环境能源包括光、热差、振动
2018-11-29 11:24:37
采用超低电压转换器改善从热电能源的能量收集
2019-06-13 10:28:40
能量采集是实现低功耗电子器件(如无线传感器)长期免维护工作的一项关键技术。通过捕获环境中的多余能量(如照明、温差、振动和无线电波(射频能量)),完全可以让低功耗电子器件正常工作。在这些微功率能源中
2019-07-04 08:02:48
的解决方案。多核设备,设计者可以在不牺牲能源计量完成复杂的应用程序的执行。在这种方法中,一个核心可以作为一个实时处理器能量测量另一核心可完全集中在高层应用处理。例如,爱特梅尔sam4cms8
2016-02-25 18:15:21
近年来,随着物联网技术的快速发展,业界一直期待以能量采集为电源的无线通讯技术能够应用于生活的方方面面。为了采集各种信息,大量的传感器节点被应用于物联网,能量采集有望作为能源装置应用于无线网络传感器
2020-05-13 06:54:49
来源。图 1:Midé 的 Volture V25W 压电式振动能量发生器此压电器件采用全密闭结构,专门用于恶劣环境。 它可以用作传感器,也可直接与电源管理芯片和薄膜电池集成以提供可靠的电源。 通过转换电机
2016-02-23 14:38:55
旨在促进极低电压可用水平的eh300。结论建设一个高效的能量收集电源供电的电池供电的承诺,较少的操作,但可以提出重大的挑战,优化能源转换和电源管理。能源收集示范包提供了现成的解决方案,帮助工程师快速收获
2016-03-02 17:47:14
能源或能量收集的产品在以后都有增长机会。能源成本和环境问题以及延长移动设备电池寿命的需要都导致人们关注为多种应用优化电源的问题。
2016-01-13 14:19:10
问题的答案始终取决于应用技术的发展。但是,从环境中提取未利用能源的能源采集技术,正日益成为各种应用领域中有力的竞争方案。在过去几年里,能源采集技术已走出实验室,来到设计工程师的工作台。在短期内,虽然能源采集
2011-09-29 16:41:36
了历史新高,新增加了51, 473MW的风力发电量,市场年增长率达到44%。TI的处理器、电源管理、信号处理和接口解决方案正被领先的风能系统制造商广泛采用,例如设计电能质量监控、偏航和变桨驱动器、电源优化
2018-09-11 11:49:53
原理 振动能量收集器通常采用压电材料实现振动能到电能的转换。将振动能量收集器以悬梁臂的结构固定在振动源上,当产生机械振动时,压电晶体发生形变,在回路中产生电流,随着振动方向的变化,电流的方向也跟着改变。因此
2016-01-21 16:15:42
,更高效的利用了能源。纯电动汽车能量结构可分为四个部分:1、电池充电系统:电池充电系统是将外界的充电桩、充电站等充电装置中的交流电转换为直流电,给纯电动汽车中的蓄电池充电,将电能存储在蓄电池。2、电机
2018-10-29 16:44:50
,更高效的利用了能源。纯电动汽车能量结构可分为四个部分:1、电池充电系统:电池充电系统是将外界的充电桩、充电站等充电装置中的交流电转换为直流电,给纯电动汽车中的蓄电池充电,将电能存储在蓄电池。2、电机
2018-10-10 18:08:32
效的利用了能源。 图1 纯电动汽车能量结构可分为四个部分: 1、电池充电系统:电池充电系统是将外界的充电桩、充电站等充电装置中的交流电转换为直流电,给纯电动汽车中的蓄电池充电,将电能存储在蓄电池。 2
2016-01-18 10:23:45
描述TIDA-00690 参考设计为能量收集开关提供了解决方案。这款开关,构造如同线性发电机,可以将机械能转换为电能。多亏了 TIDA-00690 设计,这些电能以最理想的方式采集。该设计允许对阀门
2018-12-26 15:40:19
充当主能源,又有足够的富余能量给辅助电能储存器充电,以当环境能源在某些规定时间内不可用时,给系统供电。 环境能源包括光、热差、振动波束、发送的RF信号或者其他任何能够通过换能器产生电荷的能源。以下
2018-11-29 11:33:10
并网。 2. 电能质量异常事件实时告警 当监测站点中发生异常事件时第一时间报警,并可以设定方案自动以邮件的方式提醒有关部门进行事件分析和排查。 3、生成符合国标的报表,供电力单位进行数据分析和存档
2018-10-08 14:45:02
- 采集应用,采用这些装置通常需要使用一个本地能量存储装置的诸如可充电锂离子电池,薄膜电池,或超级电容器提供电源,以支持休眠状态所需的滴流之间的能量脉冲事件。无线模块压电设备不是为脉冲能量设计的唯一
2016-03-01 16:43:14
推荐课程:张飞软硬开源:基于STM32的BLDC直流无刷电机驱动器(视频+硬件)http://url.elecfans.com/u/73ad899cfd 附件是英飞凌在低压电动车的方案分享,给有需要的人选择
2019-06-18 10:31:33
更换在该领域,这是一个昂贵和笨拙的维修项目。因此,一个更实用和有效的无线电源解决方案是从周围的能量来源,如光,热差,压电设备,传输的射频信号,或任何其他来源,可以产生电能通过传感器获取能量。不幸
2016-03-02 17:11:56
与降低占空比节省的能量进行比较,以确保净收益。环境能源了解无线子系统所需的能量和功率后,就可以评估合适的环境源和微能量收集技术。适合为这些系统供电的主要微型能量收集技术是太阳能电池阵列、由振动激活的压电
2021-08-19 13:54:33
。DC 电源包括采集自各种能源的采集能量,它们随光照强度和热梯度变化较慢,使用太阳能电池板和热电发电机。这些采集器的输出电压不必经过整流。AC 集成器包括使用压电材料、电磁发电机和整流天线,采集自振动
2012-08-13 15:24:21
考虑的因素。 自然能电源广义上可划分为直流 (DC) 电源和交流 (AC) 电源。DC 电源包括采集自各种能源的采集能量,它们随光照强度和热梯度变化较慢,使用太阳能电池板和热电发电机。这些采集器的输出
2018-09-26 14:57:27
某种换能器组成,可将环境能源转换成电能,其后通常是一个 DC/DC 转换器和管理器,以用合适的电压和电流向下游电子组件供电。下游电子组件由微控制器、传感器和收发器组成。在实现一个或多个 WSN 时,一个
2016-01-13 14:28:47
LTC3588IDD-1尺寸最小的1.8V低压输入压电电源的典型应用电路。 LTC3588-1集成了低损耗全波桥式整流器和高效降压转换器,形成了针对高输出阻抗能源(如压电,太阳能或磁传感器)优化的完整能量收集解决方案
2020-05-14 09:13:52
演示电路DC1459B-A是一款采用LTC3588-1的能量收集电源。 LTC3588-1集成了低损耗全波桥和高效率降压转换器,形成完整的能量收集解决方案,针对高输出阻抗能源(如压电传感器)进行了优化
2020-05-08 10:33:18
微能量采集技术是利用某种效应把周围环境中的某种形式的能量转换成电能,为嵌入式系统和无线传感网络中的MEMS 器件供能。本文探讨了一种基于MEMS 技术的压电型微能量采集器
2010-08-13 17:57:1022
直流低压稳压电源电路图
2009-05-12 13:33:421167
低压稳压电源电路图
2009-07-02 11:05:28805 采用MOS管的低压降线性稳压电源
2009-10-13 10:37:457574 Linear推出完整的能量采集解决方案 LTC3588-1
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出完整的能量采集解决方案 LTC3588-1,以优化低压能源 (包括压电传感器)。LTC3588-1 集
2010-01-09 10:26:531094 助推能量采集
众多低功率工业传感器和控制器正在寻求以非传统能源作为主要或补充性供电源。利用现成的物理电源(例如,热电发生器或热电堆、压电或机电装置和光
2010-03-02 10:42:37555 凌力尔特推出完整的能量采集解决方案,优化低压能源
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出完整的能量采集解决方案 LTC3588-1,以优化低压能源 (包括压电传感器)
2010-01-09 08:38:22899 针对目前直流稳压电源在科研或实验过程应用中存在的问题,对直流稳压电源的硬件设计提出优化方案。以运算放大器为核心元件,以单片机D/^转换输出作为基准电源,并利用^/D采样
2011-12-15 17:27:1478 LTC3588-1 是一款完整的能量收集解决方案,为包括压电换能器在内的低能量电源而优化。压电器件通过器件的挤压或挠曲产生能量。视尺寸和构造的不同而不同,这些压电元件可以产生数百 uW/cm2 的能量。
2012-12-21 10:50:383754 电能量采集及计费自动化系统(简称电量系统)是集电能自动采集、传输、统计结算于一体的自动化系统。电量系统帮电网推行商业化运营和管理,是电力走向市场的技术保障之一。文
2013-07-25 15:09:530 一种基于MEMS的新型镂空压电悬臂梁能量采集器_罗元
2017-01-07 21:45:572 数字电源管理是任何能源采集系统的重要组成部分。数字控制是允许一个单一的设备来处理范围广泛的能源有非常不同的要求,从光伏电池的最大功率点跟踪(MPPT)的压电和高阻抗的热源
2017-05-08 15:06:178 针对电能量信息采集未达到集中化、智能化与自动化管理要求的问题。同时也为了实现电能量信息的实时采集与监控,降低线损,加强输电线路的考核,提高企业经济效益,本课题根据电力公司电能量信息采集与监控现状
2017-11-23 15:28:5212 本文档内容介绍了基于太阳能供电而优化的能量采集电源管理,包含了电路原理图及详细功能介绍 。
2017-11-30 15:50:107 本文开始介绍了低压电器的概念和低压电器的分类,其次阐述了低压电器的基本结构与低压电器的作用,最后分析了常用低压电器有哪些。
2018-03-22 10:19:3540431 本文开始阐述了什么是低压电气,其次阐述了低压电气都有什么或常用的低压电气,最后介绍了安装和维护低压电气的注意事项以及低压电气选择应符合的基本要求。
2018-03-23 09:02:545110 凌力尔特压电能量采集电源解决方案 LTC3588-1,以优化低压能源 (包括压电传感器)。LTC3588-1集成一个低损耗、全波桥式整流器和一个高效率降压型转换器,以通过压电传感器收集环境中的振动能量
2018-09-12 11:35:0020968
LTC3588-1 集成了一个低损失全波桥式整流器和一个高效率降压型转换器,以形成一款专为高输出阻抗能源 (例如:压电换能器) 而优化的完整能量收集解决方案。
2018-06-29 18:36:33194 应对微瓦能源需要仔细考虑典型微型采集设计的每个阶段(图1)。对于电源 - 包括能量采集传感器和电源管理部分 - 工程师需要确保设计最大化从源提取能量,并有效地积累从环境源滴入的能量,以提供与应用相关的峰值负载。
2019-01-25 08:40:004214 利用LTC3588_zh进行压电能量收集
2019-07-26 06:04:003146 自然能电源广义上可划分为直流 (DC) 电源和交流 (AC) 电源。DC 电源包括采集自各种能源的采集能量,它们随光照强度和热梯度变化较慢,使用太阳能电池板和热电发电机。这些采集器的输出电压不必
2021-03-14 10:29:211781 压电能量采集电源
2021-03-21 06:13:4518 LTC3588-1演示电路-压电能量采集电源(24V/41 Hz至3.3V@30 mA)
2021-04-09 18:15:5726 在新型环境能量收集技术领域,风能和压电能量收集已成为一个研究热点,通过利用风能转化为振动能量,即风致振动效应是一个新的研究方向。为给风致振动效应的压电能量收集器的研究和应用提供参考,综合分析中外
2021-04-30 14:04:449 支持能量采集的超低压输入功率变换器
2021-05-17 15:03:294 LTC3588-1演示电路-压电能量采集电源(24V41 Hz至3.3V@30 mA)
2021-06-09 13:28:42124 低压电柜中使用变压器的主要原因是为了将高压电源降压为低压电源,以满足低压电器设备的电能需求。低压电柜是用于控制、分配和保护低压电能的设备,通常用于家庭、商业、工业等领域的电力系统中。
2023-04-04 17:59:151594 低压电源系统是工业、商业和住宅领域中广泛应用的电力系统,其供电电压一般在1000V以下。由于雷击和浪涌等自然灾害的存在,低压电源系统需要防雷浪涌保护器来保护系统不受损坏。本文将详细介绍低压电源系统中防雷浪涌保护器的布置位置与规范。
2023-06-16 09:30:04368 用于电机控制的低压电源模块
2023-06-26 20:15:340 复旦大学微电子学院青年研究员陈之原领导的能量采集与电源管理芯片研究组一直致力于环境能量采集技术以及电源管理技术的理论创新和芯片实现研究,工作涵盖了机械能、太阳能、无线能收集与交直流电压转换等多个领域范畴。近日,该研究组在压电能量采集接口电路方向取得重要科研进展。
2023-12-26 09:44:28381 为解决传感器节点电源供应问题,研究人员提出将环境能源作为传感器节点的替代能源,通过从周围环境中获取能量来实现可持续电源供应。相比传统电池,环境能源具有清洁和可再生的优势。
2024-02-25 13:56:53118
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