采用超低电压转换器改善从热电能源的能量收集

最新更新时间:2014-04-16来源: EEPW关键字:电压转换器  从热电能源  能量收集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

背景

  测量和控制所需的超低功率无线传感器节点的激增,再加上新型能量收集技术的运用,使得由局部环境能量而非电池供电的全自主型系统成为可能。利用环境或“免费”能量来为无线传感器节点供电是很有吸引力,因为它能够对电池或导线供电提供补充、甚至完全无需使用电池或供电导线。当更换或检修电池存在不便、费用昂贵或危险之时,这显然是有好处的。

  许多无线传感器系统消耗非常低的平均功率,从而成为可利用能量收集技术进行供电的主要候选对象。很多传感器节点用于监视缓慢变化的物理量。所以可以不经常进行测量,也不需要经常发送测量数据,因此传感器节点是以非常低的占空比工作的。相应地,平均功率需求也很低。例如:如果一个传感器系统处于唤醒状态时需要3.3V/30mA (100mW),但每秒钟只有10ms在工作,那么其所需的平均功率仅为1mW,假定在传送突发的间隔期间不工作时,传感器系统电流降至数μA.倘若这个无线传感器只是每分钟(而不是每秒钟)进行一次采样和传送,则平均功率将骤降至20μW以下。这差异是十分重要,因为大多数形式的能量收集均提供非常小的稳态功率(通常只有几mW,某些场合甚至仅为几μW)。应用所需的平均功率越低,就越有可能采用收集能量来供电。

  能量收集源

  可供收集的最常见能量源是振动(或运动)、光和热。用于所有这些能量源的换能器都具有以下的共同特性:

  它们的电输出未经稳压,并且不适合直接用于给电子电路供电

  它们可能无法提供一个连续和不间断的电源

  它们往往只产生非常低的平均输出功率(通常大约为10μW至10mW)

  如果想把此类能量源用于给无线传感器或其他电子线路供电,就必需针对上述特性进行明智而审慎的电源管理。

  电源管理

  由收集能量供电的典型无线传感器系统可分解为5个基本构件,如图1所示。除了电源管理构件之外,所有这些构件都已经用了有一段时间。比如:运行功率仅数 μW的微处理器以及功耗同样非常之低、具成本效益的小型RF发送器和收发器已被广泛使用。低功率的模拟和数字传感器也是无处不在。

  

  图1:典型的无线传感器系统配置

  面向能量收集的理想电源管理解决方案应具有小巧、易用和工作性能良好的特性,同时能够采用由常见能量收集源所产生的异常高或异常低电压来运作,并且以理想的方式提供与源阻抗的良好负载匹配,可实现最佳的功率传输。电源管理器本身必须只需要非常微小的电流来管理累积的能量,并使用极少的分立组件来产生稳定的输出电压。

  有些应用(比如:无线HVAC传感器或地热供电型传感器)则给能量收集电源提出了另一项独特的挑战。此类应用要求能量收集电源管理器能够依靠一个非常低、而且是任一极性的输入电压来运作,这是因为热电发生器(TEG)两端之ΔT的极性是会变化的。这是一个特别棘手的难题,而且在几十或几百mV的电压条件下,二极管桥式整流器并不是可选的方案。

  采用4mm x 4mm x 0.75mm 20引脚QFN封装或20引脚SSOP封装的LTC3109可解决任一极性之超低输入电压源的能量收集问题。该器件提供了一款紧凑、简单、高度集成的单片式电源管理解决方案,适合采用低至±30mV的输入电压来运作。这种独特的能力使其可以采用一个热电发生器(TEG)来给无线传感器供电,并从小至2oC 的温差(ΔT)收集能量。该器件采用了两个小型(6mm x 6mm)的现成有售升压变压器和少量的低成本电容器,可提供为当今的无线传感器电子线路供电所需的稳定输出电压。

  LTC3109采用这些升压变压器和内部MOSFET形成了一个谐振振荡器,该振荡器能够采用非常低的输入电压运作。利用一个1:100的变压器匝数比,此能依靠低至30mV的输入实现启动,这与输入的极性无关。变压器副端绕组负责为一个充电泵和整流器电路馈电,这用于给IC供电(通过VAUX引脚)及对输出电容器进行充电。2.2V LDO输出被设计为首先处于调节状态,以尽快地为一个低功率微处理器供电。之后,主输出电容器被充电至由VS1和VS2引脚设置的电压(2.35V、 3.3V、4.1V或5.0V),以给传感器、模拟电路、RF收发器供电,甚至给一个超级电容器或电池充电。当无线传感器处于运行状态并发送信号时,VOUT存储电容器将提供低占空比负载脉冲期间所需的突发能量。另外,还提供了一个可由主机轻松控制的开关输出(VOUT2),用于为那些没有停机或低功率睡眠模式的电路供电。该器件内置了一个电源良好输出,用以向主机发出“主输出电压接近其稳定值”的提示信号。图2示出了LTC3109的电路原理图。

  

  图2:针对单极输出操作的LTC3109原理图

  热电发生器

  热电发生器其实就是热电模块,它利用塞贝克(Seebeck)效应将设备上的温度差(以及由于温度差所导致流过设备的热量)转换为电压。这一现象的逆过程(被称为帕尔帖[Peltier]效应)则是通过施加电压而产生温差,并为热电冷却器(TEC)所惯用。输出电压的极性取决于TEG两端温度差的极性。如果TEG的热端和冷端掉换过来,那么输出电压就将改变极性。

  TEG由采用电串联连接并夹在两块导热陶瓷板之间的N型掺杂和P型掺杂半导体芯片对或偶所构成。最常用的半导体材料是碲化铋(Bi2Te3)。图3示出了TEG的机械构造。

  

  图3:TEG的典型机械构造

  对于一个给定的ΔT (与塞贝克系数成比例),TEG将产生多大的电压受控于诸多的变量。其输出电压为每K温差10mV至50mV (取决于电偶的数目),并具有大约0.5Ω至5Ω的源电阻。一般而言,对于给定的ΔT,TEG所拥有的串联电偶越多,其输出电压就越高。然而,增加电偶的数目也会增加TEG的串联电阻,从而导致在加载时产生较大的电压降。制造商可以通过调整个别半导体芯片的尺寸和设计对此进行补偿,以在保持低电阻的同时仍然提供较高的输出电压。TEG的热阻则是在选择TEG以及使其与散热器匹配时所需考虑的另一个因素。

  结论

  凭借其可在低至±30mV的输入电压下运作之独特能力,LTC3109提供了一款简单和高效的电源管理解决方案,其实现的热能收集可用于从常见的热电器件来给无线传感器和其他的低功率应用供电。该产品采用20引脚QFN封装或SSOP封装,可提供前所未有的低电压能力和很高的集成度,以最大限度地缩减解决方案的占板面积。LTC3109可与现有的低功率构件无缝连接,以支持自主型无线传感器并延长关键型电池后备应用中的电池寿命。

关键字:电压转换器  从热电能源  能量收集 编辑:探路者 引用地址:采用超低电压转换器改善从热电能源的能量收集

上一篇:如何设计面向大降压比应用的同步降压转换器
下一篇:实现更精巧的电源解决方案

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38

为什么电压转换器有助于提升电池效率和延长使用寿命
摘要 本文介绍如何在现有系统中添加nanopower转换器以延长器件的电池寿命,从而将电池运行时间延长多达20%。 采用电池供电的电路必须具备高能效,这样电池才能长时间持续供电 。为此,应当选择节能型元器件并将其整合到系统中。电路中的构建模块越少,整个系统的能效就越高。图1所示的电水表就是一种电池供电设备。该系统采用MAX32662微控制器,仅有一个电源电压。输入电压介于1.71 V和3.63 V之间。 图1.电池供电水表中集成固定电压稳压器的微控制器 微控制器可以直接由电池供电,电池根据温度和充电状态提供2 V至3.6 V的电压。电路中只需要很少的额外元件,因此可实现非常高的整体系统效率。然而,微控制器的电
[电源管理]
为什么<font color='red'>电压</font><font color='red'>转换器</font>有助于提升电池效率和延长使用寿命
Cypress物联网应用中能量收集技术解决方案
互联网之后的物联网无疑预示着更大的发展机遇,众多科技巨头不谋而合纷纷布局物联网领域。有机构预测,到2020年联网设备的总数将达到甚至超过500亿,物联网将把家庭中的很多设备囊括进来,其中小到智能恒温器,可穿戴设备名大到智能电冰箱,蓄势已久的物联网爆发在即。下图汇总了各家机构和公司对物联网市场规模的预测。 不过随着联网设备的与日俱增,如何解决供电和节能问题是一个不可绕过的挑战,如何使物联网变得绿色环保成为越来越受关注的话题!在近日由EEVIA联合IC咖啡主办的“2016中国ICT媒体论坛和产业和技术展望研讨会”上,针对物联网趋势下的传感器供电问题,Cypress半导体模拟芯片产品经理李冬冬先生向在场的记者和工程开发者展示了能
[嵌入式]
关于新型压电式器件简化振动能量收集
  许多低功率工业传感器和控制器正在逐步转而采用可替代能源作为主要或辅助的供电方式。理想情况下,这些收集的能量将可免除增设有线电源或电池的需要。利用现成的物理能源 (例如:温差装置“热电发电机或热电堆”、机械振动“压电或机电设备”和光“光伏设备”) 来产生电力的换能器正逐渐成为许多应用的实用电源。众多的无线传感器、远程监视器和其他低功率应用正逐渐发展成为近乎“零”功率的器件,而且只使用收集能量 (有些人通常称之为“毫微功率”)。   虽然“能量收集”自 2000 年初就已出现,但只是凭借近期的技术发展才将其推进至商业化阶段。简而言之,2010 年我们处在一个转折点并将迎来其“成长”阶段。运用能量收集技术的楼宇自动化传感器应用已
[电源管理]
关于新型压电式器件简化振动<font color='red'>能量</font><font color='red'>收集</font>
Microchip发布灵活的集成式数字增强型电源模拟控制器
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前推出了用于DC-DC电源转换的全新数字增强型电源模拟(DEPA)降压控制器。该器件比目前市场上的任何其他模拟控制架构都要灵活。这一单芯片解决方案控制DC-DC转换器,能够接受高压输入(高达42V),同时输出电压可在较宽范围内实现稳压(0.3V至16V,无需任何外部元器件或者驱动器)。 MCP19122/3中的内部PIC®单片机能够动态调整工作频率、过压和欠压锁定阈值、电流限值、软启动、电压或者电流输出设定值以及最大占空比。如此高级别的可配置特性具有很多应用优势。例如,MCP19123能动态调整输出电压以满足USB供电要求,同时还可调整输出过压锁定值,以维
[电源管理]
Microchip发布灵活的集成式数字增强型电源模拟控制器
ADAS应用中的汽车车轮的能量收集和传感模块
InWheelSense™是一个多方位的发电和传感解决方案,可安装在汽车车轮上,将轮胎旋转的力转化为压电电能,并在车轮这种供电非常困难的恶劣环境中进行无电池传感以及数据采集和传输。该模块能够实时感测路面状况、车轮定位、轮胎压力和其他状况,并可与路边基础设施连接,帮助实现智能移动出行。InWheelSense是一个自给自足的全包式技术平台,具有动力、传感和连接功能,这些全部包含在车轮中,这将有助于提高下一代自动驾驶汽车和智能交通场景的安全性和舒适性。 迄今为止,对ADAS特性的环境传感主要由激光雷达、雷达、图像和红外摄像机等感知传感器驱动。虽然这些传感器为ADAS操作提供了很有价值的数据,但假阳性和假阴性的挑战仍然存在。为了在恶
[汽车电子]
ADAS应用中的汽车车轮的<font color='red'>能量</font><font color='red'>收集</font>和传感模块
51单片机学习笔记:利用ADC0804模数转换器采集电压
电位器调节待检测电压值,在数码管上显示出来, 代码大多从书上搬过来的,书上例5.3.1要求前3个数码管显示AD转换后的8位数字量(即0~255) 我这里让前4个数码管显示具体电压值,比如1.352 C代码 #include reg52.h #include MY51.H void initSMG() //数码管初始化信息 { //上电时,都为高电平 P0=0xff; wela=open; P0=0xff; wela=lock; P0=0; dula=open; P0=0; dula=lock; } vo
[单片机]
51单片机学习笔记:利用ADC0804模数<font color='red'>转换器</font>采集<font color='red'>电压</font>
​搭载光伏能量收集技术助力物联网设备制造商永久续航
最新参考设计包括高度集成的太阳能/光能遥控器、键盘、信标/传感器,可用于体积更小、更经济的物联网产品设计 2021年4月13日,中国北京,物联网(IoT)超低功耗无线技术的创新者Atmosic™ Technologies,今日发布最新ATM3系列物联网参考设计,专为通过光伏能量收集技术进行节能优化的产品而研发,有助于制造商设计出配置灵活、结构紧凑及经济高效的蓝牙连接设备。这些参考设计在Atmosic屡获殊荣的M3蓝牙5片上系统(SoC)中集成了能量收集技术。 Atmosic的超低功耗射频和射频唤醒技术的功率效率(power efficiency)可高达同类竞争解决方案的10倍。通过集成光伏能量收集系统,Atmosic进一步
[物联网]
​搭载光伏<font color='red'>能量</font><font color='red'>收集</font>技术助力物联网设备制造商永久续航
太阳能和压电能量收集器及电池寿命延长器电路图
LTC®3330 集成了一个高电压能量收集电源和一个由主电池供电的 DC/DC 转换器,可创建一款面向可替代能源应用的单输出电源。由一个集成型全波桥式整流器和一个高电压降压转换器组成的能量收集电源负责从压电源、太阳能或磁源收集能量。主电池输入用于为一个可在其输入端电压低至 1.8V 时正常运作的降压-升压转换器供电。任一 DC/DC 转换器皆能给单个输出提供电能。降压转换器可在收集能量可用的情况下运作,因而能够把从电池吸收的静态电流减小至基本为零,从而延长电池的寿命。降压-升压转换器仅在收集能量消失时为 VOUT 供电。   
[电源管理]
太阳能和压电<font color='red'>能量</font><font color='red'>收集</font>器及电池寿命延长器电路图
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved