【導(dǎo)讀】無(wú)線傳感器節(jié)點(diǎn)正越來(lái)越多地應(yīng)用于我們的日常生活中,因?yàn)樗鼈冞m合在多種多樣以及難以到達(dá)的環(huán)境中使用。它們不需要接通電源,因?yàn)樗鼈兺ǔ6歼B接到電池。
無(wú)線傳感器節(jié)點(diǎn)正越來(lái)越多地應(yīng)用于我們的日常生活中,因?yàn)樗鼈冞m合在多種多樣以及難以到達(dá)的環(huán)境中使用。它們不需要接通電源,因?yàn)樗鼈兺ǔ6歼B接到電池。然而,電池的續(xù)航能力是有限的,電量用完的電池必須進(jìn)行更換或充電,但更換電池需要花費(fèi)時(shí)間和精力,并可能產(chǎn)生非常高的成本。如果能延長(zhǎng)電池續(xù)航時(shí)間,就可以避免這樣的問(wèn)題,同時(shí)還意味著長(zhǎng)壽命應(yīng)用也可以使用獨(dú)立的傳感器節(jié)點(diǎn)。這可以借助能量收集來(lái)實(shí)現(xiàn)。能量收集器可以從環(huán)境中收集可用的能量,如機(jī)械能、熱能或光伏能量,并將其轉(zhuǎn)化為電能。本文將展示不同的能量收集技術(shù)和有效存儲(chǔ)所收集的能量所需的電路。
能量收集技術(shù)
無(wú)線傳感器節(jié)點(diǎn) (WSN) 可以感知、處理和傳輸特定的參數(shù)。它們對(duì)于環(huán)境和結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)具有重要意義,在醫(yī)療領(lǐng)域也應(yīng)用于監(jiān)測(cè)人體健康。它們通常由電池供電,并且經(jīng)常長(zhǎng)時(shí)間使用,所以電池續(xù)航時(shí)間對(duì)它們而言至關(guān)重要。
這些傳感器節(jié)點(diǎn)通常用在難以到達(dá)的地方,要在電量用完時(shí)進(jìn)行充電或更換電池,會(huì)是一件非常昂貴的事情。目前有多種方法可以降低WSN能耗并大幅延長(zhǎng)電池續(xù)航時(shí)間,包括調(diào)節(jié)WSN內(nèi)部的功耗,以及通過(guò)編程的方式根據(jù)忙閑度來(lái)控制其運(yùn)行,使之在通常情況下持續(xù)運(yùn)行在低功耗模式(深度睡眠)下,只在較短的時(shí)間內(nèi)激活以便執(zhí)行數(shù)據(jù)采集、計(jì)算、測(cè)量和通信等任務(wù)。
許多新興應(yīng)用都需要數(shù)十年的網(wǎng)絡(luò)壽命,僅靠電池已經(jīng)難以滿足需求。如果要將無(wú)線傳感器部署到運(yùn)行時(shí)間超出電池續(xù)航能力的長(zhǎng)期應(yīng)用中,可以通過(guò)能量收集器來(lái)延長(zhǎng)電池續(xù)航時(shí)間,確保WSN能夠自我供電,最終達(dá)到所需的續(xù)航時(shí)間,具體實(shí)現(xiàn)方式如(圖1)所示。
圖1:由能量收集供電的無(wú)線傳感器節(jié)點(diǎn)示意圖(圖源:貿(mào)澤電子)
要借助能量收集器為WSN供電,首先要調(diào)查可用的環(huán)境能量來(lái)源,主要包括光、熱、機(jī)械振動(dòng)、射頻 (RF) 和風(fēng)。要將從這些能量來(lái)源收集的能量轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔埽枰捎孟鄳?yīng)的換能裝置,例如通過(guò)光伏電池收集室內(nèi)照明能量、通過(guò)壓電元件收集振動(dòng)能量,以及通過(guò)熱傳導(dǎo)發(fā)電機(jī) (TEG) 收集溫差能量。隨后,需要通過(guò)電源管理電路將收集的能量?jī)?chǔ)存到電池或超級(jí)電容中。
電源管理
電源管理電路的目的是將能量收集器與傳感器節(jié)點(diǎn)連接起來(lái),同時(shí)盡可能高效地轉(zhuǎn)化收集到的能量。在電源管理電路中,首先要考慮的是收集器的輸出電壓,因?yàn)椴煌愋湍芰渴占鞯妮敵鲭妷菏遣煌模鐭醾鲗?dǎo)發(fā)電機(jī)輸出的是毫伏級(jí)別的直流電壓,而壓電發(fā)電機(jī)輸出的是幾伏到幾十伏的交流電壓。對(duì)于后者,電源管理電路必須對(duì)能量收集器的輸出進(jìn)行整流,并將電壓轉(zhuǎn)換至1.8V到3.6V之間,也就是傳感器節(jié)點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)工作電壓。此外,電源管理電路的內(nèi)部阻抗必須匹配壓電發(fā)電機(jī)的阻抗(通常為數(shù)千歐至數(shù)兆歐),從而盡可能高效地傳輸能量。
整流
產(chǎn)生交流電壓的能量收集器種類包括電磁式(射頻)、電磁式(機(jī)械)、靜電式和壓電式,它們產(chǎn)生的交流電壓必須經(jīng)過(guò)整流才能供WSN使用。整流是電源管理電路所需的第一個(gè)部分,(圖2)所示即為連接到壓電元件的全波橋整流電路。
圖2:連接到壓電元件的整流電路(圖源:貿(mào)澤電子)
相比單二極管而言,橋式整流器是更受歡迎的選擇,因?yàn)樗芴峁┤ㄕ?,將交變電壓變換為直流脈動(dòng)電壓。對(duì)于真正的二極管,必須要考慮正向電壓,硅二極管的正向電壓為0.7V,鍺二極管為0.3V,肖特基二極管僅為0.1V。電容Cr(圖2)用作平滑電容。在此例中,整流電壓以電能的形式儲(chǔ)存在電容器中,并為負(fù)載RL供電。
DC/DC轉(zhuǎn)換器
電源管理電路的另一大主要功能是調(diào)節(jié)能量收集器產(chǎn)生的電壓。如果電壓太低,就必須升高電壓;反之,如果電壓太高,就必須降低電壓。要讓W(xué)SN正常工作,就需要將工作電壓穩(wěn)定在1.8V和3.6V之間,并且要以盡可能高效的方式來(lái)進(jìn)行,從而盡量降低能量損失。此外,電源管理電路還負(fù)責(zé)為WSN電池充電。為了簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)過(guò)程,有多種產(chǎn)品可用于處理由能量收集器供電的WSN的電源管理。
e-peas AEM10941是一款能量收集電源管理集成電路,可從最多7芯的太陽(yáng)能面板中獲取直流電。該產(chǎn)品采用超低功率升壓轉(zhuǎn)換器,可以為鋰離子 (Li-ion) 電池、薄膜電池或超級(jí)電容充電。AEM10941具有超低功率冷啟動(dòng)功能,可以在輸入電壓低至380mV、輸入功率僅3μW的情況下啟動(dòng)工作。它有兩種電源電壓:
LVOUT(低壓),1.2V或1.8V,用于向微控制器供電。
HVOUT(高壓),可為無(wú)線電收發(fā)器供電,電壓可以在1.8V到4.1V之間進(jìn)行配置。
兩種電源電壓選項(xiàng)的產(chǎn)品均采用高效的低壓差 (LDO) 穩(wěn)壓器驅(qū)動(dòng),以確保低噪聲和高穩(wěn)定性。(圖3)所示為AEM10941的典型應(yīng)用。
圖3:AEM10941應(yīng)用實(shí)例示意圖(圖源:e-peas)
Analog Devices LTC3331是另一款多合一電源管理IC電路,可以連接到采用壓電、太陽(yáng)能或磁力等能量來(lái)源的能量收集器。該產(chǎn)品集成了全波橋式整流器,并且結(jié)合了降壓開關(guān)穩(wěn)壓器和降壓-升壓開關(guān)穩(wěn)壓器。此外,該產(chǎn)品配備片上優(yōu)先排序器,可根據(jù)收集的能量或電池的可用電量選擇合適的轉(zhuǎn)換器。LTC3331可以處理3V至19V之間的能量收集輸入電壓。該產(chǎn)品還包含低靜態(tài)電流并聯(lián)電池充電器,可利用收集的能量為鋰離子電池充電。(圖4)所示為L(zhǎng)TC3331典型應(yīng)用的電路示意圖。
圖4:LTC3331典型應(yīng)用電路示意圖(圖源:Analog Devices)
存儲(chǔ)
可充電電池和超級(jí)電容是最常出現(xiàn)的兩種儲(chǔ)能產(chǎn)品。超級(jí)電容類似于傳統(tǒng)的電容器,但它們能夠以較小的尺寸實(shí)現(xiàn)非常高的容量,并且與可充電電池相比具有若干優(yōu)勢(shì),例如:
· 超級(jí)電容可以根據(jù)需要頻繁充放電,而電化學(xué)電池的典型壽命不足1000次。
· 超級(jí)電容可以通過(guò)簡(jiǎn)單的充電電路快速充電,降低了系統(tǒng)的復(fù)雜性,而且無(wú)需借助保護(hù)電路來(lái)防止過(guò)度充電或過(guò)度放電。
· 漏電流和自放電對(duì)電池和超級(jí)電容都會(huì)構(gòu)成影響。電池的優(yōu)點(diǎn)是自放電問(wèn)題比超級(jí)電容小得多,因?yàn)殡姵氐谋饶茌^高,可以使電荷保持更長(zhǎng)時(shí)間。
結(jié)論
現(xiàn)在,我面需要提出的問(wèn)題是:能量收集值得嗎?這取決于你想要運(yùn)行多長(zhǎng)時(shí)間的應(yīng)用??梢源_定的是,能量收集確實(shí)可以延長(zhǎng)電池續(xù)航,以支持WSN運(yùn)行更長(zhǎng)時(shí)間,但只有當(dāng)收集的能量能夠滿足WSN的功耗時(shí)才可行。
免責(zé)聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)電話或者郵箱聯(lián)系小編進(jìn)行侵刪。
推薦閱讀:
【技術(shù)大咖測(cè)試筆記系列】之八:低功率范圍內(nèi)的MOSFET表征
IOTE物聯(lián)網(wǎng)展參觀指南丨面對(duì)面對(duì)接最優(yōu)秀的企業(yè),聽最前沿的會(huì)議!
一款基于ARM控制的逆變器電源電路設(shè)計(jì)方案
650V 60mΩ SiC MOSFET高溫性能測(cè)試對(duì)比,國(guó)產(chǎn)器件重載時(shí)溫度更低