如果我們想提高生活質量并確保長期可持續性,智能生活是一個至關重要的方面。這就是為什么企業正在朝著數字化轉型而物聯網項目正在取得進展。最流行的物聯網端點是傳感器,或者不太常見的執行器,它們以無線方式連接到聚合設備或互聯網網關。在智能城市、智能工業或智能農業等環境中,它們通常大量部署在大范圍地理區域。現場維護,包括更換耗盡的電池,是一個成本高昂的過程,而放電電池代表了一個非常大的環境問題。在端點的設計過程中,工程師可以通過提供足夠的能量來延長設備的預期壽命,從而避免更換電池的需要,這可能需要一些時間。由于尺寸限制,紐扣電池外形尺寸通常是首選選項。如果存儲的能量不能滿足系統的要求,用更大的電池更換電池可能是一個很好的解決方案。另一種選擇是重新設計電路,以將系統總能耗降低到可用電池存儲以下。一種或兩種策略或兩者的組合可能無法達到預期的結果。微能量收集,在微瓦或毫瓦范圍內,可以提供從周圍環境收集的有用且可能無限的電能供應。根據應用和可用的環境能量,這可以補充或替代原代細胞。電路可能直接由捕獲和轉換的能量供電。另一方面,在需要之前將能量存儲在緩沖區中可能是更好的選擇。在任何情況下,都需要能夠滿足應用需求的適當環境能源。
在任何情況下,都需要合適的環境能源,能夠滿足應用的需要。在物聯網端點的各種子系統中,無線電對能源的需求最為重要。分析此處的需求,為能量收集系統的設計和集成提供信息可能具有指導意義。
無線電子系統功耗
選擇最合適的無線技術以盡可能低的功耗提供所需的數據速率和通信范圍至關重要。
如果傳感器的位置距離聚合器或網關(例如連接到 Internet 或通過本地電信交換機的集線器或路由器)只有很短的距離,則藍牙、Zigbee 或 Wi-Fi 等技術可能是合適的,具體取決于關于所需的數據速率以及成本限制。在其他情況下,例如端點分布在地理上較大的區域中,可能需要 LPWAN 或蜂窩連接。圖 1 比較了物聯網應用中使用的主要技術的功耗、數據速率、典型最大范圍和相對成本。
圖 1:流行的物聯網無線通信技術比較。(來源:BehrTech)。
范圍、數據速率和功耗也可以用數字表示,以幫助直接比較。如圖 2 所示,無線子系統的功耗可以低至 150μW 到 400mW。
圖 2:數據速率、帶寬和功耗之間的比較。(來源:Voler Systems。)
要充分了解對系統整體能源需求的影響,還需要考慮占空比。智能電表等應用程序涉及每天或每隔幾天發送幾次小數據包。其他的,例如安全攝像頭,可能需要頻繁或連續發送大量數據。根據應用,可以通過在傳輸之前在系統內本地過濾數據來減少占空比;相機可能配備運動傳感器,僅在檢測到活動時才開始記錄,或者嵌入式圖像處理可能會丟棄不感興趣的數據。當然,過濾數據所需的能量必須與通過減少占空比節省的能量進行比較,以確保凈收益。
環境能源
了解無線子系統所需的能量和功率后,就有可能評估合適的環境源和微能量收集技術。
適用于為這些系統供電的主要微型能量收集技術是太陽能電池陣列、由振動激活的壓電或靜電轉換器,以及將溫度梯度轉換為電動勢 (EMF) 的 Peltier 設備。通過貼片或線圈天線捕獲的射頻能量往往不適用于除最節儉的物聯網應用之外的所有應用。圖 3 比較了與這些技術相關的典型能量密度。使用這些信息,可以通過評估可用組件的尺寸和性能來選擇一種技術并開始制定規范。
圖 3:收集的環境能源的功率密度。
假設效率約為 20%,面積為 35-40cm2的太陽能電池可產生約 0.5 瓦的功率。這些產品的每個體積不到 1 美元,而壓電采集器通常至少要貴一個數量級,并且產生的能量更少。眾所周知,太陽能電池在室內使用時效率較低。然而,最近推出了一些室內太陽能收集器,聲稱可以為低功率無線電提供足夠的輸出。
把這一切放在一起
利用諸如此類的進步,微能量收集可以被視為減少或消除物聯網端點電池的解決方案。由于能源本身通常是不規則的,并且在物聯網設備需要傳輸或接收數據時不一定可用,因此通常需要能源緩沖器或存儲設備。這可以是可充電電池或電容器(或超級電容器)。需要一個能量收集電源管理 IC (EH PMIC) 來處理來自收集子系統的能量,管理提供給能量緩沖器的電荷,并在需要時為負載供電,如圖 4 所示。各種能量收集技術具有不同的電氣特性。熱電采集器在低電壓下產生連續的直流電流,因此具有低阻抗。雖然太陽能電池也產生低直流電壓,
圖 4:EH PMIC 處理能量緩沖器的充電并為應用程序供電
當今市場上的典型 EH PMIC 具有固定架構和輸入電壓范圍,旨在與特定類型的采集器配合使用。如果單獨一個來源不能滿足系統要求,這就排除了使用替代收集器來捕獲額外的環境能量。因此,如果需要多個能源,則每個能源都需要一個專用的 EH PMIC。這會增加系統成本、尺寸和功耗,還會使設計復雜化。
一些 EH PMIC 可以使用外部電路進行修改,以調節能量收集器的輸出。然而,為了簡化系統設計,Trameto 的 EH PMIC(稱為 OptiJoule)提供的輸入可自動適應各種連接的采集器,并最大限度地提高輸送到緩沖器的功率,而無需外部電路。版本可用于單輸入或最多四個輸入。多輸入版本具有連接相似或不同類型收割機的靈活性。因此,使用 OptiJoule 設備,可以擴展微型能量收集能力,將單個 PMIC 用于多種應用,甚至可以將能量收集技術的選擇推遲到產品開發的后期(如果需要)。
結論
通過優化無線電協議、低能耗微處理器設計、低功耗傳感器以及微能量收集效率的提高,環境能量已成為一種可行的來源,有助于減少或消除對電池的依賴并延長物聯網端點的使用壽命場。在集成選定的微型能量收集技術時,EH PMIC 的最新發展為管理尺寸、成本和復雜性提供了額外的靈活性。
作者:Huw Davies, Trameto首席執行官兼聯合創始人
審核編輯 黃昊宇
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