《電子技術應用》
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ADI:如何管理與應用微能量?

2017-10-31
關鍵詞: 能量管理 ADI

  微能量采集并不是一個全新的概念,但一直以來似乎并沒有得到真正的廣泛應用。微能量采集就是通過采集環境及人體活動中的聲、光、熱、力等各種形式的能量,將其轉化為電能,為微低功耗電子系統或設備供電(如手機一類的電子設備),從而極大延長電子產品的續航時間。

  對于微能量采集一直以來并沒有得到真正的廣泛應用,ADI公司工業與能源事業部亞太市場經理張松剛先生認為最大的原因可能是:“大家不能深入理解能量采集系統是一個綜合性的系統,需要結合各種因素才能設計出真正產品化的東西,目前看到的很多芯片或解決方案只能部分地實現能量采集功能,而沒有把真正產品設計的因素考慮完善。”

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  ADI公司工業與能源事業部亞太市場經理 張松剛

  如何管理與應用微能量?張松剛先生認為:“必須積少成多地把它們收集并管理起來,這也涉及到能量存儲及減小漏電流的問題,需要有能連續存儲并極低漏電流的存儲器件,只有漏電流遠遠小于收集的能量,這些采集來的能量才有可能會被用到;一旦這些采集到的能量集中管理起來后,可以被用來驅動一些短暫或脈沖型的負載;對于那些連續工作的負載就牽扯到另一個問題,低功耗和超低功耗器件,只有這些超低功耗的器件的工作損耗與采集的能量及這些能量的管理達到平衡,微能量采集才能真正被廣泛應用。另外被采集的能量都很微弱,能量收集的門檻必須很低。能量的存儲也是很關鍵的,目前大家采用的比較多的是可充電電池或超級電容,怎樣提高電池的充電次數、延長電池的壽命以及減小超級電容的漏電都是要解決的關鍵問題。”

  由于要處理的能量僅為微瓦(μW)級,且涉及眾多相關硬件及軟件。在進行能量采集系統設計時,張松剛先生提到幾點工程師需要重點考慮的因素:“首先需要考慮選擇超低功耗的器件,保證整體靜態功耗相對較低,儲能器件要選擇漏電電流小的,其次是取能電路的拓撲結構和效率,盡可能讓取能電路工作在最大功率點上或區間內、最大效率利用好儲能器件,這些是在硬件上要重點關注的;在軟件上,主要要關注能量使用的頻度和協議的選擇,大部分的能量采集系統會使用短距離無線收發,選擇合適的無線傳輸協議是工程師要重點考慮的因素,同時要精確計算收發頻度及次數、每次收發消耗的能量、平均耗能等因素;最后,要綜合所有因素從系統層面考慮,合理安排能量分配、多電源管理、系統啟動時間、安全保護、故障處理等因素。”

  談到能量采集在中國的發展情況,張松剛先生認為:“隨著物聯網概念越來越被大家接受,智能傳感器的發展也走入快車道,能量采集在中國市場的發展勢頭應該是比較好。有利因素包括了物聯網發展、工業2025、節能環保等國家層面的驅動與投資,而新技術、新器件的推廣,眾多大型企業的研發投入也是有利的因素。但同時也會存在一些不利因素,像標準的不完善、對新型取能技術包括拓撲的研發不夠系統和深入、能量采集的芯片品種不夠多等;另外跟能量采集應用相關性比較大的無線短距離通訊,其通訊協議很多種,不夠統一,儲能器件的種類和容量與最終應用要求有一些差距,這些也是影響市場發展的不利因素。”


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