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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>適合遠(yuǎn)程傳感器應(yīng)用的 2.35V / 2.2V 帕爾帖元件 (Peltier) 供電型 (TEG) 能量收集器

適合遠(yuǎn)程傳感器應(yīng)用的 2.35V / 2.2V 帕爾帖元件 (Peltier) 供電型 (TEG) 能量收集器

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2.35V至3.6V單電源供電的12位功能齊全的評(píng)估板

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2012-05-02 14:46:03

傳感器布局

輸入電壓12V-5V或者5V-3.3V供電,兩種方式。采用5V供電 使用USB供電方式。電路板 有CAN 232 USB 傳感器。傳感器布局有什么要求?比如磁力計(jì)布局有什么要求?我的板子布局還有那些地方優(yōu)化呢,走線先過了下草稿,主要傳感器布局沒有弄過,還請(qǐng)指教傳感器布局的要求,注意事項(xiàng)。
2019-09-25 15:55:48

傳感器網(wǎng)絡(luò)的替代能量收集元件技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生

芯片通過電磁輻射能量收集元件來管理電源。移動(dòng)傳感器系統(tǒng)的無電池未來? ?這里討論的發(fā)展表明,超低功耗設(shè)備和3D 打印可能有助于為下一代移動(dòng)傳感器系統(tǒng)鋪平道路。這些新技術(shù)將使自供電、環(huán)保的系統(tǒng)不再
2022-06-10 10:21:40

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能量收集供電方式簡(jiǎn)析

,如健身小工具和健康監(jiān)測(cè)設(shè)備,以及諸如環(huán)境或結(jié)構(gòu)狀況監(jiān)測(cè)應(yīng)用中的無線傳感器節(jié)點(diǎn)。  通常情況下,從諸如太陽(yáng)能、振動(dòng)或溫差等環(huán)境能量收集能量,需要經(jīng)過轉(zhuǎn)換、升壓和暫存后才能得到有效利用。 現(xiàn)如今,多家公...
2021-09-16 07:48:46

能量收集系統(tǒng)由什么構(gòu)成?傳感器節(jié)點(diǎn)方便實(shí)現(xiàn)嗎?

在越來越多的應(yīng)用中,能量收集傳感器節(jié)點(diǎn)供電正在成為切實(shí)可行的解決方案,本地化處理采集的數(shù)據(jù),然后回傳到一個(gè)集中。能量收集系統(tǒng)由什么構(gòu)成?傳感器節(jié)點(diǎn)方便實(shí)現(xiàn)嗎?
2021-04-06 09:37:26

能量收集為工業(yè)無線傳感器網(wǎng)絡(luò)提供動(dòng)力

能量收集為工業(yè)無線傳感器網(wǎng)絡(luò)提供動(dòng)力
2019-08-05 11:05:34

能量收集為門禁供電

。具有運(yùn)行電力電纜上下門可以是復(fù)雜和昂貴的,和系統(tǒng)架構(gòu)師都在尋找不同的方式對(duì)智能系統(tǒng)提供動(dòng)力。有定期更換門鎖千電池是昂貴的,在許多情況下是不切實(shí)際的。相反,能量收集提供機(jī)會(huì)不需要大量布線來提供電
2016-02-25 14:34:07

能量收集促進(jìn)構(gòu)建公共道路和橋梁的健康監(jiān)測(cè)

供電的無線傳感器節(jié)點(diǎn)通常結(jié)合了微控制(MCU)和低壓的能量收集電源管理子系統(tǒng)的射頻收發(fā)。振動(dòng)能量回收,能量收集系統(tǒng)依賴于一個(gè)全橋轉(zhuǎn)換成可用電交流輸出電壓(圖3)。反過來,電源管理IC(PMIC)監(jiān)測(cè)
2016-02-25 11:52:53

能量收集利用在汽車上的應(yīng)用不同的來源

sensors in vehicle tire-pressure-monitoring systems圖2:汽車輪胎壓力監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的低功耗無線傳感器可以運(yùn)行在振動(dòng)能量收集由儲(chǔ)能裝置的擴(kuò)展操作即使車輛停放
2016-03-07 14:55:46

能量收集和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的轉(zhuǎn)折點(diǎn)即將到來

的是,LTC3331能量收集器和電池壽命延長(zhǎng)與LTC3129低功率同步降壓-升壓轉(zhuǎn)換一起提供了極低的靜態(tài)電流,從而使得它們非常適合于諸多的低功率應(yīng)用。低于1.3μA的靜態(tài)電流可延長(zhǎng)用于便攜式和可穿戴式電子產(chǎn)品中
2018-10-08 15:16:15

能量收集應(yīng)用無處不在

電池所需的日常維護(hù)成本,因此用收集能量供電之方法,顯然有經(jīng)濟(jì)收益。不過,如果每個(gè)節(jié)點(diǎn)都需要自己的外部電源,那么很多無線傳感器網(wǎng)絡(luò)就失去了優(yōu)勢(shì)。盡管電源管理技術(shù)確實(shí)在持續(xù)發(fā)展,已經(jīng)使電子電路能在
2018-10-23 14:22:26

能量收集技術(shù)延長(zhǎng)電池壽命

CR2032硬幣電池操作電路延長(zhǎng)電池壽命利用它內(nèi)部的Boost變換,該ltc3107可以從TEG供電壓水平低20 mV收獲能量。隨著2.2 V的LDO輸出驅(qū)動(dòng)外部MCU,該器件提供了一個(gè)主輸出電壓
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能量收集物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)的電源轉(zhuǎn)換選項(xiàng)

本帖最后由 348081236 于 2016-3-2 10:15 編輯 環(huán)境能量收集功率的物聯(lián)網(wǎng)(IOT)傳感器節(jié)點(diǎn)的可能來源,但需要精心管理。除非基于太陽(yáng)能或熱技術(shù)收割機(jī),例如,被設(shè)計(jì)成
2016-03-01 18:26:40

能量采集器件取代物聯(lián)網(wǎng)傳感器電池

元件,該套件還可以使用交流輸入、USB供電或天線連接的無線電源。 使用能量采集電源IC的實(shí)際設(shè)備的開發(fā)工作,在許多地區(qū)和應(yīng)用領(lǐng)域都取得了進(jìn)展。在某些情況下,能量采集技術(shù)催生了無電池的無線傳感器終端。而在
2018-10-10 17:10:15

能量采集技術(shù)難點(diǎn)和管理方案及應(yīng)用

應(yīng)用的走強(qiáng)——能量采集。 能量采集技術(shù)難點(diǎn)當(dāng)前能量采集在中國(guó)及全球市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭火熱,除了無線傳感器網(wǎng)絡(luò)以及物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,能量采集還廣泛用于消費(fèi)電子設(shè)備中,比如便攜式設(shè)備和可穿戴設(shè)備。 不過在這個(gè)領(lǐng)域中,如何將
2018-07-31 12:21:09

適合空間受限能量收集應(yīng)用的高度集成電源 IC

系統(tǒng)處于低功耗或休眠模式時(shí),收集器將提供足夠電能來給存儲(chǔ)元件充電。 當(dāng)能量收集器不在工作時(shí),電池或電容器必須要有給整個(gè)系統(tǒng)負(fù)載供電的足夠電能。 需要等效電容 100 μF 的存儲(chǔ)元件,來過濾掉 PFM
2016-03-01 10:25:31

IoT的功率需求類似于能量收集系統(tǒng)

能量收集電源和一個(gè)同步降壓-升壓DC/DC 轉(zhuǎn)換(該轉(zhuǎn)換由可再充電主電池供電),以為無線傳感器節(jié)點(diǎn)(WSN)和IoT設(shè)備等能量收集應(yīng)用提供一個(gè)不間斷輸出。LTC3331 的能量收集電源由一個(gè)適合
2018-11-01 11:34:10

IoT的功率需求類似于能量收集系統(tǒng)

情況下用電池供電時(shí),僅需要950nA 的工作電流。LTC3331 集成了一個(gè)高電壓能量收集電源和一個(gè)同步降壓-升壓DC/DC 轉(zhuǎn)換(該轉(zhuǎn)換由可再充電主電池供電),以為無線傳感器節(jié)點(diǎn)(WSN)和IoT
2018-10-23 17:06:46

LINEAR 的電壓轉(zhuǎn)換解決方案

的 VOUT:2.35V、3.3V、4.1V 或 5V - LDO:2.2V (在 3mA) - 邏輯控制的輸出 - 保存能量輸出 電源良好指示 采用緊湊的升壓變壓小外形 12 引腳 (3mm x
2015-04-23 14:36:04

Linear LTC3108超低電壓能量收集和管理方案

(energy-harvesting)和管理剩余電能,輸入電壓可低至20mV,輸出電壓可選擇為2.35V, 3.3V, 4.1V 或5V,靜態(tài)電流僅為6uA,主要應(yīng)用在遠(yuǎn)端傳感器和射頻電源,剩余熱能收集,HVAC,工業(yè)無線傳感網(wǎng)絡(luò)
2015-04-23 15:00:28

介紹能量收集、能量儲(chǔ)存和電源管理解決方案的優(yōu)點(diǎn)、構(gòu)建以及發(fā)展趨勢(shì)

,能量收集技術(shù)能夠?yàn)檫b距物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和傳感器直接供電,并帶來巨大效能。目前市場(chǎng)上已有幾種可行的技術(shù),大部分已經(jīng)開始投入部署應(yīng)用。其中包括能量收集PMIC 產(chǎn)品和大量低功耗的微控制,能夠滿足遙距物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備
2017-07-04 13:36:23

使用直流正負(fù)12V雙電源供電,接上一個(gè)傳感器之后,發(fā)現(xiàn)供電...

使用直流正負(fù)12V雙電源供電,接上一個(gè)傳感器之后,發(fā)現(xiàn)供電電壓,被拉下了,這是為什么呢?按理說電壓應(yīng)該不受外部元件的影響,可是接上傳感器之后電壓下降了很多,不知道什么愿意,求傳感器方面或者電子電路方面的高手解答?
2012-11-05 21:00:53

全新高集成度的DC/DC轉(zhuǎn)換LTC3107

以為一個(gè)無線傳感器節(jié)點(diǎn)供電;LTC3107的內(nèi)部升壓轉(zhuǎn)換與小型升壓變壓相結(jié)合,可從低至20mV的輸入電壓收集能量,并提供跟蹤電池電壓的輸出。  除此之外,LTC3107還擁有一個(gè)額外的2.2V
2018-09-27 15:24:01

關(guān)于無線傳感器節(jié)點(diǎn)的低功率電源轉(zhuǎn)換方案

的“平均收集能量數(shù)量。例如,熱電發(fā)生將熱量轉(zhuǎn)換成電能,壓電組件轉(zhuǎn)換機(jī)械振動(dòng),光伏組件轉(zhuǎn)換太陽(yáng)光 (或任何光源)。這樣就有可能給遠(yuǎn)程傳感器供電,或者給電容器或薄膜電池等儲(chǔ)能器件充電,以便微處理或發(fā)送能夠無需本地電源而接受遠(yuǎn)程供電?! ?/div>
2020-04-29 07:50:58

功率放大器在壓電振動(dòng)能量收集器建模中的應(yīng)用-安泰測(cè)試

的加速度進(jìn)行標(biāo)定與測(cè)量。壓電材料通過導(dǎo)線與能量收集電路連接,電路中加入電阻作為負(fù)載,以方便對(duì)能量收集裝置的性能進(jìn)行測(cè)試。負(fù)載兩端及IEPE加速度傳感器的輸出均直接接入示波器,直接記錄系統(tǒng)輸出電壓及加速度
2021-03-23 13:56:52

醫(yī)療系統(tǒng)從環(huán)境收集能量

包括高效太陽(yáng)能電池,用于在室內(nèi)低強(qiáng)度熒光燈下工作,可提供足夠的電能運(yùn)行無線傳感器應(yīng)用,無需額外電池。 也可使用外部能量收集器供電,如壓電電源。該系統(tǒng)還通過一對(duì)薄膜充電電池管理和存儲(chǔ)多余能量,該電池能提供
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2018-11-05 15:44:25

基于BQ25570太陽(yáng)能收集器的太陽(yáng)能CLICK板設(shè)計(jì)用于極低功率能量收集元件

,設(shè)計(jì)用于極低功率能量收集元件,如光伏發(fā)電機(jī)和熱電發(fā)電機(jī)。太陽(yáng)能點(diǎn)擊使用光伏元件為連接的LiPo電池或板載220mF超級(jí)電容充電。此點(diǎn)擊還可以通過使用存儲(chǔ)的能量為低功耗設(shè)備供電,從而為低功率設(shè)備的連續(xù)
2019-07-31 08:45:25

基于LTC3588EDD-1熱電能量收集器的應(yīng)用電路

LTC3588EDD-1熱電能量收集器的典型應(yīng)用電路。 LTC3588-1集成了低損耗全波橋式整流和高效降壓轉(zhuǎn)換,形成了針對(duì)高輸出阻抗能源(如壓電,太陽(yáng)能或磁傳感器)優(yōu)化的完整能量收集解決方案
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LTC3588IMSE-1 3.3V壓電能量采集的典型應(yīng)用電路,為帶有無線發(fā)射和50mA負(fù)載階躍響應(yīng)的微處理供電。 LTC3588-1集成了低損耗全波橋式整流和高效降壓轉(zhuǎn)換,形成了針對(duì)高輸出阻抗能源(如壓電,太陽(yáng)能或磁傳感器)優(yōu)化的完整能量收集解決方案
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基于無線傳感器節(jié)點(diǎn)的低功率電源轉(zhuǎn)換技術(shù)方案

供電的“平均收集能量數(shù)量?! o線傳感器節(jié)點(diǎn)(WSN)基本上是一個(gè)獨(dú)立的系統(tǒng),它由一些換能器組成,能將環(huán)境能源轉(zhuǎn)換成電信號(hào),其后跟著的通常是DC/DC轉(zhuǎn)換和管理,以通過合適的電壓和電流給下游電子
2018-11-29 11:24:37

如何選擇電源轉(zhuǎn)換 IC,應(yīng)對(duì)低功率能量收集系統(tǒng)設(shè)計(jì)?

和管理向下行電子元件供給合適的電壓和電流。 下行電子元件包括一個(gè)微控制、一個(gè)傳感器和一個(gè)收發(fā)。看這個(gè)系統(tǒng)如何設(shè)計(jì)?
2019-08-16 09:34:51

對(duì)可穿戴設(shè)計(jì)的能量收集技術(shù)的評(píng)估

狀態(tài),能為不同的電池充電方法提供新的發(fā)電途徑。 使用如 Measurement Specialties 提供的 MSP1006 壓電振動(dòng)傳感器,可利用設(shè)備自身的運(yùn)動(dòng)提供電源。 把傳感器調(diào)諧至使用者
2016-02-23 15:34:11

對(duì)接能量收集源為物聯(lián)網(wǎng)供電

`低功耗意味著更小的尺寸,使傳感器節(jié)點(diǎn)和網(wǎng)關(guān)可以放置在更方便的位置,從較小的電池成本較低,而較少的冷卻。在同一時(shí)間,太陽(yáng)能電池的某些能量收集技術(shù)的效率已大大改善,和成本下降,使他們能夠使用在高容量
2016-03-02 16:08:17

小型溫差電池的無線傳感器節(jié)點(diǎn)自供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)

發(fā)射端的系統(tǒng)架構(gòu),如下圖1所示?! ∮蓤D1可知,微型溫差發(fā)電器供電的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的發(fā)射端結(jié)構(gòu)由溫差電能收集器、具有MPPT功能的升壓電路、能量緩沖和系統(tǒng)負(fù)載(無線傳感器節(jié)點(diǎn))組成。溫差電能收集器
2018-11-12 16:02:51

工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) 能量收集設(shè)計(jì)方案

需硬接線電源或通信連接的靈活的基礎(chǔ)設(shè)施。能量收集無線傳感器和開關(guān)非常適合于智能建筑應(yīng)用。本站由熱,光或運(yùn)動(dòng)的環(huán)境中,他們不需要電池來獲取和發(fā)送數(shù)據(jù)。這允許溫度,濕度和運(yùn)動(dòng)傳感器,以及致動(dòng),被幾乎
2017-08-08 09:27:28

常見能量收集技術(shù)

能量收集技術(shù)已經(jīng)有象 Midé Volture V21BL 這樣的器件運(yùn)用到工業(yè)應(yīng)用中。 晶體會(huì)與振動(dòng)的物體產(chǎn)生共振,產(chǎn)生足夠的電流后向傳感器供電。 大幅減小這類器件(包括電源管理器件)的體積并使其與人
2016-02-23 17:07:35

應(yīng)用于能量收集的低功耗MCU

收集能量作為電源已經(jīng)好幾年了,只是最近最近有一些關(guān)鍵的電子元件–MCU和RF收發(fā),特別是達(dá)到消耗的功率相當(dāng)于能量收集技術(shù)可獲得的有限的功率階段。遠(yuǎn)程傳感器節(jié)點(diǎn)是物聯(lián)網(wǎng)(IOT)網(wǎng)絡(luò)中不可或缺
2016-02-26 10:48:34

應(yīng)用于高可靠性工業(yè)控制環(huán)境的能量收集方法

效的能量轉(zhuǎn)換使用低壓設(shè)計(jì)(圖 3),能夠以 0.35 V 的電壓?jiǎn)?dòng)。 該器件適合以單節(jié)太陽(yáng)能電池作為輸入的應(yīng)用,并以 41 μA 靜態(tài)電流提供 3.0 V 到 5.0 V 輸出,為傳感器節(jié)點(diǎn)供電
2016-02-23 14:38:55

延長(zhǎng) IoT 傳感器節(jié)點(diǎn)電池續(xù)航時(shí)間的能量收集方法

傳感器可從照射到其表面的光收集能量。實(shí)際上,電子傳感器系統(tǒng)的能效很低,不能夠完全依賴環(huán)境能量收集。 但是,通過盡可能利用環(huán)境能量,可以延長(zhǎng)電池續(xù)航時(shí)間——雖然這樣做會(huì)使系統(tǒng)設(shè)計(jì)變得復(fù)雜。關(guān)鍵問題是,電能
2016-02-23 10:25:53

開關(guān)霍爾傳感器的原理是什么?有哪些應(yīng)用?

線性霍爾元件的原理是什么?有哪些應(yīng)用?開關(guān)霍爾傳感器的原理是什么?有哪些應(yīng)用?
2021-06-08 07:04:22

開發(fā)套件加速能量收集無線傳感器的設(shè)計(jì)

無線傳感器系統(tǒng)已成為驅(qū)動(dòng)無處不在的嵌入式和物聯(lián)網(wǎng)連接的設(shè)備的一個(gè)主要焦點(diǎn)。在這些設(shè)備的擴(kuò)展操作持續(xù)的市場(chǎng)壓力面前,工程師可以把能量收集方法能電力這些嵌入式系統(tǒng)從環(huán)境能源。獲得經(jīng)驗(yàn)和加快環(huán)境供電的無線
2016-03-07 16:55:11

開發(fā)套見為物聯(lián)網(wǎng)啟動(dòng)能量收集設(shè)計(jì)

芯片評(píng)估板。在能量收集的參考設(shè)計(jì),Silicon Labs的1012無線單片機(jī)的特點(diǎn)。silabs試劑盒提供了一種基于1012和由太陽(yáng)能電池板供電,內(nèi)置完整的無線傳感器節(jié)點(diǎn)。silabs套件還包括一個(gè)
2016-03-02 17:47:14

微ADS與能量收集無線傳感器

無線傳感器系統(tǒng)采用了環(huán)境能量收集取決于最低功耗的模數(shù)轉(zhuǎn)換(ADC)可使用。對(duì)于這些系統(tǒng),設(shè)計(jì)師通常不得不犧牲測(cè)量分辨率達(dá)到低功耗的要求。在多或單通道的能量收集應(yīng)用中,工程師需要在能源約束設(shè)計(jì)有
2016-03-08 11:33:36

微功耗運(yùn)算放大器滿足能量收集

(德州儀器提供)。低功耗運(yùn)行微功耗運(yùn)算放大器可以滿足大多數(shù)傳感器系統(tǒng)的信號(hào)調(diào)理要求。目前的消費(fèi)在1μA及以下,這些器件特別適合能量采集傳感器的應(yīng)用。他們的能力,從單一的低電壓電源供電,簡(jiǎn)化了設(shè)計(jì),使
2016-03-03 18:25:58

怎么通過L298N驅(qū)動(dòng)Peltier元件

嗨, 我想驅(qū)動(dòng)珀耳元件來控制一個(gè)模塊的溫度。 Peltier規(guī)格如下:Imax = 9A,Vmax = 3.75V。 這種4個(gè)珀耳串聯(lián)連接以控制模塊溫度。 我打算用L298N來驅(qū)動(dòng)它。如圖所示
2018-11-29 10:25:53

振動(dòng)能量收集電源電路設(shè)計(jì)方案

Cs兩端的電壓再次慢慢爬升。  測(cè)試結(jié)果表明,合理安裝振動(dòng)能量收集器并連接到開發(fā)的電源電路板,能夠產(chǎn)生斷續(xù)的5 V穩(wěn)定電壓,可以廣泛用于低功耗、短工作時(shí)間的無線傳感器設(shè)備上。
2016-01-21 16:15:42

無線傳感器中取代電池的能量收集解決方案

無線傳感器中取代電池的能量收集解決方案
2019-05-20 17:26:47

無線傳感器節(jié)點(diǎn)的低功率電源轉(zhuǎn)換技術(shù)方案

切換。這種高效率、低靜態(tài)電流設(shè)計(jì)適用于能量收集等多種應(yīng)用,這類應(yīng)用需要長(zhǎng)充電周期,同時(shí)以短突發(fā)負(fù)載為傳感器和無線調(diào)制解調(diào)供電?! ”M管便攜式應(yīng)用和能量收集系統(tǒng)正常工作時(shí)功率大小差異很大,從數(shù)微瓦直至
2018-11-29 11:33:10

智能電網(wǎng)中的能量收集

是智能電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的主要成本之一。 在民用量表和更多工業(yè)變電站中使用能量收集技術(shù),將大幅減少智能電網(wǎng)的持續(xù)運(yùn)營(yíng)成本。為此,可采用多種不同的能量收集技術(shù),從為無線傳感器供電的太陽(yáng)能電池,到將溫差轉(zhuǎn)換為變電站
2016-02-23 11:42:27

更小,更智能,超低功耗傳感器提高醫(yī)療的能量收集

的50μ啊在3.8 V是非常低功率電路和智能傳感器的理想車載電源。它可以充電了幾千次,可以耦合能量收集裝置。從一開始就為環(huán)保設(shè)備的設(shè)計(jì)、零部件的EnerChip剛剛證明生物相容性的可植入裝置。他們有更廣
2016-03-07 16:29:46

求一種收集能量的超低功率無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的解決方案

為什么要開發(fā)一種收集能量的超低功率無線傳感器網(wǎng)絡(luò)?怎樣去開發(fā)一種收集能量的超低功率無線傳感器網(wǎng)絡(luò)?
2021-07-22 09:36:48

熱能收集助力遠(yuǎn)程傳感器電池壽命的延長(zhǎng)

利用熱能收集延長(zhǎng)遠(yuǎn)程傳感器所用電池的壽命
2019-09-23 08:54:04

能量收集和低功耗藍(lán)牙設(shè)計(jì)無電池信標(biāo)

影響。如果我們真的需要信標(biāo)不需任何類型維護(hù),則需要利用周圍環(huán)境中的閑置能源,例如光、運(yùn)動(dòng)、壓力或熱量。 這將實(shí)現(xiàn)一種“裝后即忘”的方法,信標(biāo)和傳感器可在器件的使用壽命期間持續(xù)獲得供電。能量收集能量收集是一種
2016-02-23 11:00:26

用于能量收集的低功率轉(zhuǎn)換

的輸入電壓范圍內(nèi)工作,因而非常適用于多種能量收集和電池供電應(yīng)用,包括“持續(xù)運(yùn)作”電路、傳感器和工業(yè)控制電源。圖 1:LTC3388-1/-3 典型應(yīng)用示意圖LTC3388-1/-3 運(yùn)用遲滯同步
2016-02-23 15:09:39

電池供電的無線傳感器監(jiān)視參考設(shè)計(jì)

`描述此設(shè)計(jì)將超低功耗的 MSP430 MCU 與低于 1GHz 的射頻收發(fā)相搭配,實(shí)現(xiàn)了電池供電的無線傳感器監(jiān)控解決方案。此設(shè)計(jì)展示了接入點(diǎn)和無線節(jié)點(diǎn),可以使用網(wǎng)絡(luò)協(xié)議“SimpliciTI”以
2015-04-13 14:23:29

簡(jiǎn)易6LoWPAN網(wǎng)格數(shù)據(jù)收集器參考設(shè)計(jì)包括BOM及層圖

v1.0 相同的分層架構(gòu)提供基于開放源碼且包含編譯時(shí)間選項(xiàng)的工作示例,可作為數(shù)據(jù)收集器(根節(jié)點(diǎn))或終端節(jié)點(diǎn)運(yùn)行
2018-10-17 15:44:14

脈沖能量收集供電電路

、短時(shí)間應(yīng)用,如無線交換機(jī)和數(shù)據(jù)記錄。通過捕獲能量短暫的脈沖,這些應(yīng)用程序可以不需要電池或電源外部來源的無限操作。為工程師提供廣泛的集成電路和傳感器實(shí)現(xiàn)無線設(shè)計(jì)的脈沖能量采集供電提供了相應(yīng)的各種不同的解決方案。
2016-03-01 16:43:14

詢問2.2V的非標(biāo)準(zhǔn)ttl電平轉(zhuǎn)3.3V的cmos電平轉(zhuǎn)換

我想實(shí)現(xiàn)2.2V的非標(biāo)準(zhǔn)ttl電平轉(zhuǎn)3.3V的cmos電平,請(qǐng)問有什么合適的電平轉(zhuǎn)換或者是電壓比較推薦嗎?
2024-03-11 09:30:08

請(qǐng)教PIR傳感器輸出的放大問題

第一次接觸這種人體紅外傳感器,傳感器輸出的信號(hào)如下:signal: >2.2V (420' 黑體1Hz,調(diào)制頻率0.3-3Hz 帶寬72.5db增益)請(qǐng)問前級(jí)放大倍數(shù)多大為好?另外前級(jí)帶通濾波的范圍怎么選擇?謝謝。
2011-09-06 15:55:53

請(qǐng)問adi有沒有能量收集器?

很多產(chǎn)品雖然低功耗但總有能源結(jié)束的時(shí)候,有沒有把微弱自然能量收集收集器呢?
2018-08-06 07:13:01

超低功耗升壓轉(zhuǎn)換方便獲取能量

頻率調(diào)制(PFM)技術(shù)維護(hù)效率,即使在輕負(fù)載條件下。此外,bq25504還實(shí)現(xiàn)了電池保護(hù)功能,無論是充電電池或電容器作為儲(chǔ)能元件??傊?yīng)商,如線性技術(shù)和德克薩斯儀器公司已經(jīng)開發(fā)出超低功耗升壓轉(zhuǎn)換,有利于創(chuàng)造的能量收集解決方案,推動(dòng)各種無線傳感器部署在應(yīng)用范圍從工廠自動(dòng)化到數(shù)據(jù)采集的遠(yuǎn)程站點(diǎn)。
2016-03-02 17:11:56

超低電壓能量收集器能將微量免費(fèi)能量轉(zhuǎn)換成無線傳感器系統(tǒng)可使用的形式

測(cè)量和控制所需的超低功率無線傳感器用量的激增、再加上新型能量采集技術(shù)的運(yùn)用,使得能夠制造出由局部環(huán)境能量而非電池供電的全自主系統(tǒng)。在替換或維護(hù)電池不方便、昂貴或危險(xiǎn)時(shí),這顯然是有好處的。由收集能量
2019-07-04 08:25:56

超低電壓轉(zhuǎn)換如何改善從熱電能源的能量收集

測(cè)量和控制所需的超低功率無線傳感器節(jié)點(diǎn)的激增,再加上新型能量收集技術(shù)的運(yùn)用,使得由局部環(huán)境能量而非電池供電的全自主系統(tǒng)成為可能。利用環(huán)境或“免費(fèi)”能量來為無線傳感器節(jié)點(diǎn)供電是很有吸引力,因?yàn)樗?/div>
2020-04-24 07:03:37

邊緣物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的能量收集

設(shè)計(jì)、低功率傳感器的發(fā)展以及微能量收集效率的提高,環(huán)境能量已成為幫助減少或消除對(duì)電池的依賴并延長(zhǎng)物聯(lián)網(wǎng)終端運(yùn)行壽命的可行來源。場(chǎng)。在集成選定的微能量收集技術(shù)時(shí),EH PMIC 的最新發(fā)展為管理尺寸、成本和復(fù)雜性提供了額外的靈活性。
2021-08-19 13:54:33

通過能量收集延長(zhǎng) IoT 傳感器節(jié)點(diǎn)的電池續(xù)航時(shí)間

。 壁裝式傳感器可從照射到其表面的光收集能量。實(shí)際上,電子傳感器系統(tǒng)的能效很低,不能夠完全依賴環(huán)境能量收集。 但是,通過盡可能利用環(huán)境能量,可以延長(zhǎng)電池續(xù)航時(shí)間——雖然這樣做會(huì)使系統(tǒng)設(shè)計(jì)變得復(fù)雜。關(guān)鍵問題
2017-03-31 15:02:25

采用能量收集技術(shù)的電源管理設(shè)計(jì)

針對(duì)能量收集無線遠(yuǎn)程傳感器網(wǎng)絡(luò)的實(shí)用電源管理設(shè)計(jì)
2019-08-02 14:23:50

面向無線傳感器的堅(jiān)固能量收集系統(tǒng)

的輸出電壓由 D1 和 D0 設(shè)定為 3.3V。圖 1:基于壓電元件的完整能量收集系統(tǒng)不受電網(wǎng)的限制  該設(shè)計(jì)采用薄膜電池來積聚壓電元件收集能量,并提供給一個(gè)以 1%占空比運(yùn)作的無線傳感器發(fā)送
2018-11-05 16:16:53

飛機(jī)傳感器能量收集有什么方法?

無線傳感器模塊常常嵌入到飛機(jī)的各種不同部分,例如機(jī)翼或機(jī)身,以進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析。不過為這些傳感器供電可能很復(fù)雜,因此,如果以無線方式供電甚至實(shí)現(xiàn)自助供電,那么這些傳感器模塊可能更方便使用,效率也更高。在飛機(jī)環(huán)境中,存在很多“免費(fèi)”能源,可用來給這類傳感器供電。兩種顯然的方法是熱能收集和壓電能收集。
2019-08-19 06:44:19

飛機(jī)和航天的熱點(diǎn)能發(fā)電

`軍事和航空航天,在一個(gè)密閉的,充滿敵意的環(huán)境中,堅(jiān)固耐用的操作和可靠的性能是最重要的,一直是最主要的市場(chǎng)的熱電能量收集。通常情況下,熱電設(shè)備利用熱從發(fā)動(dòng)機(jī)和電機(jī),并使用它的功率傳感器和無線傳感器
2016-03-03 16:28:40

首款能夠在2.2V電壓下工作的高速通信光耦

東芝推出行業(yè)首款能夠在2.2V電壓下工作的高速通信光耦
2021-01-07 06:35:15

基于MCU和RF組件實(shí)現(xiàn)的能量收集器

  雖然能量收集并不是一個(gè)全新概念,但在RF和微控制器(MCU)元件效能與功耗方面取得的最新進(jìn)展,意味著建置一個(gè)採(cǎi)用能量收集的應(yīng)用,例如感測(cè)器節(jié)點(diǎn),現(xiàn)在變得更加容易。另外,對(duì)于同樣的能量收集器而言
2017-09-13 11:23:1712

適合無線遠(yuǎn)程傳感器應(yīng)用的 2.2V / 3.3V / 3.3V 帕爾元件 (Peltier) 供電型 (TEG) 能量收集器

LTC3108 是一款高度集成的 DC/DC 轉(zhuǎn)換器,非常適合收集和管理來自諸如 TEG (熱電發(fā)生器)、熱電堆和小型太陽(yáng)能電池等極低輸入電壓電源的剩余能量。該器件所采用的升壓型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可在輸入電壓低至 20mV 的情況下正常運(yùn)作。
2018-06-29 18:47:35167

面向較高 VIN 應(yīng)用的熱能收集器,使用外部整流器

型拓?fù)淇刹捎玫椭?20mV 的輸入電壓實(shí)現(xiàn)運(yùn)作。LTC3107 采用一個(gè)小型升壓變壓器,其提供了一款完整的電源管理解決方案,適合于那些依靠一個(gè)主電池工作的典型無線傳感器應(yīng)用。2.2V LDO 可用
2018-06-29 18:48:44163

雙輸入收集器利用熱能和太陽(yáng)能

型拓?fù)淇刹捎玫椭?20mV 的輸入電壓實(shí)現(xiàn)運(yùn)作。LTC3107 采用一個(gè)小型升壓變壓器,其提供了一款完整的電源管理解決方案,適合于那些依靠一個(gè)主電池工作的典型無線傳感器應(yīng)用。2.2V LDO 可用
2018-06-29 18:48:50161

采用能量收集器件實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程無線自供電傳感器的方法

中,以備使用,很多情況下,傳感器電路不需要持續(xù)運(yùn)行,因此,在傳感器停止工作期間,能量即可以得到補(bǔ)充,在此例中,太陽(yáng)能電池及一個(gè)IF電容器用以為移動(dòng)探測(cè)器提供能量,該移動(dòng)探測(cè)器使用RF鏈路將發(fā)生的情況隨時(shí)發(fā)送到中央監(jiān)視器,這一類型的傳感器極為方便,無須線纜,也無需更換電池。
2019-10-25 07:58:002866

基于無線傳感器超低功率能量收集器供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)

很多無線傳感器系統(tǒng)消耗非常低的平均功率,從而成為由收集能量供電的主要對(duì)象。因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">傳感器節(jié)點(diǎn)常常用來監(jiān)視緩慢變化的物理量,所以可以不經(jīng)常進(jìn)行測(cè)量,也不需要經(jīng)常發(fā)送測(cè)量數(shù)據(jù),因此傳感器節(jié)點(diǎn)是以非常
2019-07-24 15:21:201498

dfrobot能量收集器模塊LTC3588介紹

這款小模塊使用Linear Technology公司的LTC3588壓電能量收集器。這款小模塊不僅能收集壓電能量,也能收集太陽(yáng)能。其中有一條電橋,能夠把輸入變?yōu)閴弘?b class="flag-6" style="color: red">元件(PZ1和PZ2),能夠?qū)⒅苯虞斎耄╒IN)變?yōu)橹绷髟?。這兩個(gè)電橋的電流都在20伏以內(nèi)。另外,這款板能作為降壓調(diào)節(jié)器單獨(dú)使用。
2019-11-25 15:47:1811376

針對(duì)能量收集型無線遠(yuǎn)程傳感器網(wǎng)絡(luò)的實(shí)用電源管理設(shè)計(jì)

針對(duì)能量收集型無線遠(yuǎn)程傳感器網(wǎng)絡(luò)的實(shí)用電源管理設(shè)計(jì)
2021-03-20 17:59:053

Microgen公司的壓電-MEMS振動(dòng)能量收集器支持線性技術(shù)SmartMesh IP無線傳感器網(wǎng)絡(luò)

Microgen公司的壓電-MEMS振動(dòng)能量收集器支持線性技術(shù)SmartMesh IP無線傳感器網(wǎng)絡(luò)
2021-04-17 09:31:402

淺析力學(xué)所在熱釋電能量收集器性能評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)研究中取得進(jìn)展

近年來,應(yīng)用于可穿戴設(shè)備、結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)、物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)等領(lǐng)域的低功耗微型傳感器獲得廣泛關(guān)注。有限的電池能量和長(zhǎng)時(shí)間工作需求之間的矛盾是阻礙這些傳感器走向?qū)嶋H應(yīng)用的重要因素。因此,研究人員研制了基于太陽(yáng)能
2021-06-12 18:02:001691

LTC3108-1演示電路-用于遠(yuǎn)程無線傳感器Peltier供電能量收集器(20-500 mV至2.2V@3 mA、3V@4.5 mA和5.2V超級(jí)電容備份)

LTC3108-1演示電路-用于遠(yuǎn)程無線傳感器Peltier供電能量收集器(20-500 mV至2.2V@3 mA、3V@4.5 mA和5.2V超級(jí)電容備份)
2021-06-08 19:48:5939

LTC3108演示電路-Peltier供電的遙感器能量收集器(30 mV至3.3V)

LTC3108演示電路-Peltier供電的遙感器能量收集器(30 mV至3.3V)
2021-06-09 08:50:4356

具有能量收集功能的自供電無線傳感器節(jié)點(diǎn)

具有能量收集功能的自供電無線傳感器節(jié)點(diǎn)
2022-12-29 10:02:531073

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