資料介紹
能源采集系統已逐漸嶄露頭角。在高效率電源轉換積體電路(IC)加持下,能源采集系統的電能轉換效率已較過去顯著提升,因而吸引愈來愈多無線感測網路(WSN)節點裝置設計人員,以能量采集技術取代傳統電池供電方式,從而降低長期維護成本。
凌力爾特電源管理產品部副總裁暨總經理Don Paulus人類周遭存在許多環境能源,過去能源采集的傳統方法,往往是藉助太陽能板和風力發電機,不過,新的能源采集工具讓使用者能運用各式環境能源產生電能,而且,重要之處不在于電路的能量轉換效率,而是在于可為其供電的「平均采集」能量值,例如熱電產生器可轉換熱量、壓電元件可轉換機械振動、光伏元件用于轉換陽光,并且上述工具將進一步將這些環境能源轉換成為可用的電能。這些能源采集元件能夠為遠端感測器供電或對電能記憶體(例如電容器或薄膜電池)進行充電,并對微處理器(MPU)或發送器實施遠端供電,而毋須使用本地電源。
或許有人會認為,在整個能量采集過程中直流對直流(DC-DC)轉換器電路的轉換效率是最為關鍵的因素,然而事實并非如此。整個無線感測網路(WSN)的轉換效率才是最重要的。推理過程十分簡單,透過估算WSN可向系統提供多少環境能量,即可確定任意讀取和傳送操作的工作周期比,因此,對于任何應用產品,WSN轉換效率系決定整體方案之實用性的重要關鍵。
現行能量采集技術如振動能量采集和室內光伏單元在典型工作條件下將產生毫瓦(mW)量級的功率。如此低的功率似乎用起來很受限,但無論就能量供應還是就所提供的每能量的單位成本而言,這些技術大體上已可與長壽命的主電池匹敵。此外,能源采集系統能在電能耗盡后再充電,而這一點主電池供電的系統是做不到的。
![讓WSN節點不斷電,能源采集系統加速取代電池](/uploads/allimg/171212/2755807-1G21210352O07.png)
環境能源包括光、溫差、振動波束、已發送的射頻(RF)訊號,或者任何其他能通過換能器產生電荷的能源。表1列出從不同能量源可產生的能量。
凌力爾特電源管理產品部副總裁暨總經理Don Paulus人類周遭存在許多環境能源,過去能源采集的傳統方法,往往是藉助太陽能板和風力發電機,不過,新的能源采集工具讓使用者能運用各式環境能源產生電能,而且,重要之處不在于電路的能量轉換效率,而是在于可為其供電的「平均采集」能量值,例如熱電產生器可轉換熱量、壓電元件可轉換機械振動、光伏元件用于轉換陽光,并且上述工具將進一步將這些環境能源轉換成為可用的電能。這些能源采集元件能夠為遠端感測器供電或對電能記憶體(例如電容器或薄膜電池)進行充電,并對微處理器(MPU)或發送器實施遠端供電,而毋須使用本地電源。
或許有人會認為,在整個能量采集過程中直流對直流(DC-DC)轉換器電路的轉換效率是最為關鍵的因素,然而事實并非如此。整個無線感測網路(WSN)的轉換效率才是最重要的。推理過程十分簡單,透過估算WSN可向系統提供多少環境能量,即可確定任意讀取和傳送操作的工作周期比,因此,對于任何應用產品,WSN轉換效率系決定整體方案之實用性的重要關鍵。
現行能量采集技術如振動能量采集和室內光伏單元在典型工作條件下將產生毫瓦(mW)量級的功率。如此低的功率似乎用起來很受限,但無論就能量供應還是就所提供的每能量的單位成本而言,這些技術大體上已可與長壽命的主電池匹敵。此外,能源采集系統能在電能耗盡后再充電,而這一點主電池供電的系統是做不到的。
![讓WSN節點不斷電,能源采集系統加速取代電池](/uploads/allimg/171212/2755807-1G21210352O07.png)
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