近年來(lái),能量采集主題在電子設(shè)計(jì)界內(nèi)引起了極大的興趣。通過(guò)該程序能夠捕獲、采集到少量能量,然后被電子設(shè)備元件所使用,能夠完成簡(jiǎn)單的任務(wù),而不需在系統(tǒng)設(shè)計(jì)中嵌入常規(guī)電源。但是,為了有效實(shí)施,在規(guī)定的組成部件以及系統(tǒng)布局方面,該系統(tǒng)需要以最大可能的效率水平進(jìn)行操作。下文將討論多項(xiàng)技術(shù)難題,并說(shuō)明創(chuàng)新性數(shù)字、模擬和電源管理半導(dǎo)體技術(shù)在克服這些技術(shù)難題方面是如何發(fā)揮關(guān)鍵作用。
目前,使用能量采集(或挖掘)技術(shù)的應(yīng)用包括樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)、遠(yuǎn)程監(jiān)視器/數(shù)據(jù)采集裝置,以及無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)。由于采集技術(shù)不依賴(lài)于常規(guī)的電源形式,因而具有兩個(gè)關(guān)鍵的生態(tài)效益。首先,它不會(huì)導(dǎo)致化石燃料儲(chǔ)量耗竭;其次,不會(huì)加劇污染程度(原因是不會(huì)產(chǎn)生碳排放,也不用一次性電池)。除了省去接線或電纜布線需求以及由此產(chǎn)生的便利性,原始設(shè)備制造(OEM)和系統(tǒng)集成商此類(lèi)實(shí)施的實(shí)際優(yōu)勢(shì)在于,一旦安裝到位,由于沒(méi)有費(fèi)用單或要求跳閘以更換電池的高額費(fèi)用等,其實(shí)際上沒(méi)有日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。
采集所需能量
從環(huán)境中采集能量的方法很多(取決于最適合具體應(yīng)用設(shè)置的方法),產(chǎn)生的功率水平通常在10 μW至400 μW范圍內(nèi)。在使用的機(jī)制中,存在溫度差、動(dòng)力(通常通過(guò)振動(dòng)運(yùn)動(dòng))、太陽(yáng)能、壓電效應(yīng)、熱電效應(yīng)和電磁效應(yīng)。但是,太陽(yáng)能有可能成為例外,能量采集是“免費(fèi)”能量的觀點(diǎn)不完全準(zhǔn)確。基于振動(dòng)或熱梯度的能源利用該系統(tǒng)的大量能源垃圾,因此需要納入維修和維護(hù)成本。
現(xiàn)實(shí)世界應(yīng)用的能源范圍指示
通過(guò)采集程序產(chǎn)生的電源可有很多種用途,例如:
開(kāi)關(guān)(樓宇自動(dòng)化)-用于打開(kāi)或關(guān)閉開(kāi)關(guān)的機(jī)械力足以產(chǎn)生數(shù)毫焦(mJ)的能量,以運(yùn)行無(wú)線傳輸器,發(fā)送一個(gè)射頻信號(hào)來(lái)驅(qū)動(dòng)門(mén)插銷(xiāo)或燈。由于不需要接線,該方法便于操作且美觀實(shí)用。
溫度傳感器(樓宇自動(dòng)化)-環(huán)境空氣與加熱器之間的溫差能夠提供所需電源,采用無(wú)線方式將溫度數(shù)據(jù)發(fā)回至調(diào)節(jié)系統(tǒng)。
空氣調(diào)節(jié)(樓宇自動(dòng)化)-通過(guò)電磁感應(yīng),可以利用空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)管道的振動(dòng)產(chǎn)生的電信號(hào),也能夠通過(guò)該信號(hào)控制空氣調(diào)節(jié)。
遠(yuǎn)程監(jiān)控(工業(yè)/環(huán)境)-可以是無(wú)人監(jiān)控的氣象站、化工廠氣體傳感系統(tǒng)或海嘯報(bào)警系統(tǒng)。一塊太陽(yáng)能電池或小型風(fēng)力渦輪機(jī)就可提供所需能量。
醫(yī)學(xué)植入體(醫(yī)療保健)-例如血糖監(jiān)測(cè)儀,通過(guò)熱量或身體運(yùn)動(dòng)。放在病人皮膚上的低功耗無(wú)線收發(fā)器將數(shù)據(jù)反饋至中樞,且無(wú)需任何電池(以此提高病人的舒適度,并降低產(chǎn)生的不便)。
手表(消費(fèi)者)-能夠使用太陽(yáng)能或動(dòng)能運(yùn)行無(wú)電池的計(jì)時(shí)器。
輪胎氣壓監(jiān)測(cè)(TPMS,自動(dòng)的)-使用表面聲波(SAW)傳感技術(shù),能夠避免因安裝支持每個(gè)車(chē)輪上溫度/壓力傳感器所需的電池和復(fù)雜電子設(shè)備而產(chǎn)生的問(wèn)題,以此降低材料清單費(fèi)用和所需的工程資源。
系統(tǒng)設(shè)計(jì)要素
僅電源的μW發(fā)揮作用時(shí),盡可能對(duì)其充分利用顯然至關(guān)重要。工程師需要努力工作以避免損耗。這涉及硬件和軟件的考量,能夠通過(guò)實(shí)施高效的組成部件以及確保完全的設(shè)計(jì)優(yōu)化來(lái)實(shí)現(xiàn)。電子系統(tǒng)必須由低壓電路組成,并提供電源智能管理。由于這些系統(tǒng)操作的偶發(fā)性,很多情況下,采集能量的時(shí)間與隨后應(yīng)用能量的時(shí)間之間沒(méi)有直接關(guān)系,也可能需要考慮能量?jī)?chǔ)存。使用的儲(chǔ)存方法必須為低壓,具有高充電電流和中等放電性能,也可能沒(méi)有自放電能力。位于系統(tǒng)中心的數(shù)字集成電路,必須能夠提供遠(yuǎn)大于處理器的性能,以完成系統(tǒng)任務(wù),同時(shí)能夠支持低壓操作,確保不超過(guò)功率預(yù)算。另外,集成電路必須足夠劃算,確保其實(shí)施不會(huì)對(duì)系統(tǒng)的總體費(fèi)用產(chǎn)生太大影響,否則該系統(tǒng)將由于標(biāo)價(jià)過(guò)高,而無(wú)法證明已探討的很多能量采集應(yīng)用中的部署是合理的。
通常,如果需要提升性能水平、獲得更大的優(yōu)化或提高集成度,OEM將考慮采取定制方法,并從項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)與特定應(yīng)用集成電路(ASIC)供應(yīng)商接洽。但是,由于這種方法要求大量的前期金融投資以支付NRE成本,因此通常不可行。其后必須有足夠高的單位體積以收回投資。很多能量采集應(yīng)用沒(méi)有足夠大的單位體積構(gòu)成以采用該方法,但是相反,如果沿用僅將現(xiàn)成部件結(jié)合在一起的方法,工程師就不太可能最大化系統(tǒng)的效率。更加糟糕的是,開(kāi)發(fā)程序有可能要求大量時(shí)間和工程資源。
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電路設(shè)計(jì)
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