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能量收集也稱為能量采集、能量回收或環境電力利用,是指通過捕捉環境能量并適時儲存以便為小型自主設備(如可穿戴電子設備、狀態監測和無線傳感器網絡中使用的設備)提供電力的過程。通常情況下,能量以電力形式儲存,無電池和無線連接,亦無須充電,可減少浪費、節省勞動力和成本。因此有利于社會的可持續發展。
本期推文就為大家介紹由TDK太陽能電池搭配CeraCharge元件實現的能量收集模塊。
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根據應用的功率需求和安全要求,可能需要不同的架構,TDK可針對能量收集應用提供廣泛的電子元件,完整解決方案包括收集單元(太陽能電池)和儲能元件 (CeraCharge),以及多個傳感器和其他無源元件。
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物聯網(IoT) 已經廣泛用于智能家居、可穿戴設備、醫療設備、制造業、基礎設施和交通等領域,讓社會生活變得更美好。目前互聯互通的IoT設備數量已多達數十億計,其中為自主系統提供充足電力和能源是判斷IoT設備是否成功的關鍵要求。從簡單的小工具到工業IoT的復雜設備,都需要緊湊、可靠且超安全的電源。
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TDK的BCS系列是一種輕便,薄而柔韌的非晶硅薄膜太陽能電池,具有圓形或四邊形可供選擇。
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BCS系列薄膜太陽電池
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可安裝在狹窄的小空間中、可自由設計幾何形狀
可部署在彎曲的表面
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如果沒有電池和蓄電池,生活將變得不可想象。而我們所依賴電池或蓄電池不僅基于多種技術,且具有寬泛的容量范圍。實際上,物聯網在未來將需要數十億計的特殊電源來滿足新型超低功耗半導體和傳感器的需求。這些設備必須采用能量收集技術,確保不依賴外部電源獨立運行數年之久。
對儲能介質的要求是:體積小、可充電、本質安全、易于組裝、成本低、使用壽命長。使用當前可用的技術無法同時滿足所有這些要求。對于許多應用來說,TDK CeraCharge現在提供了解決這一難題的方法。與大多數普通技術不同,它使用的是固態可充電電池,不含在充/放電期間供鋰離子移動通過的液態電解質。
CeraCharge基于類似于多層陶瓷片式電容器的多種技術。借助這種技術,實現了相對較高的能量密度和最小的體積,以及多層陶瓷元件的安全性和大批量生產的優勢。此外,采用固態陶瓷電解質無火災、爆炸和液體電解質泄漏的風險。
作為世界上首款采用SMT兼容設計的可充電電池,CeraCharge可提供更多優勢,比如易于部署、支持傳統的回流焊接工藝,從而降低了采用CeraCharge設備的生產成本。該產品采用EIA 1812封裝 (4.5 mm x 3.2 mm x 1.1 mm),額定電壓為1.5V,標稱容量為100μAh。
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以上就是TDK太陽能電池和CeraCharge元件的介紹,若您對我們的產品有興趣,可發送您的需求至TDK.Product-CN@tdk.com,或點擊公眾號菜單欄的”聯系我們”后選擇在線咨詢。謝謝!
原文標題:由太陽能電池 & CeraCharge實現的能量收集模塊
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