低能耗與高轉換 ADI以技術創(chuàng)新力克能量采集技術挑戰(zhàn)
大千世界中能量無處不在且形式各異,因此能量的收集和儲存技術并非是一項全新的技術。如今,隨著物聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展,越來越多的IC企業(yè)逐漸開始重視并注力開發(fā)高效能的能量收集芯片、系統(tǒng)及解決方案,借此讓產(chǎn)品在整個生命周期中實現(xiàn)可持續(xù)應用。但對這些企業(yè)而言,目前最大的挑戰(zhàn)就是如何實現(xiàn)產(chǎn)品的能耗最低化以及最大限度提升轉換效率。
根據(jù)市場研究公司IDTechEx的數(shù)據(jù)顯示,能量采集市場目前正出現(xiàn)越來越多刺激成長的因素,預計這一市場將在未來5年內開始顯著成長。從2015-2020年的五年期間,出貨量的復合年成長率(CAGR)預計將達到26%,市場產(chǎn)值的CAGR也將有21%。由此看出,能量采集市場現(xiàn)在正處于高速發(fā)展階段并蘊藏巨大市場商機。
ADI公司工業(yè)與能源事業(yè)部亞太市場經(jīng)理 張松剛
那廠商該如何管理與應用微能量呢?針對這一問題,來自ADI公司的工業(yè)與能源事業(yè)部亞太市場經(jīng)理張松剛先生憑借多年在能量采集領域上的專業(yè)經(jīng)驗作以解答,他表示:“廠商必須要做的就是積少成多地把能量收集并管理起來,這也涉及到能量存儲及減小漏電流的問題,需要有能連續(xù)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(xù)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。”
“針對上述提及的能量采集芯片的相關挑戰(zhàn),對于大幅提高轉換效率很多物理定律及相關材料問題,并非是一個很容易解決的問題,大幅度降低芯片自身的功耗及管理好采集到的能量則相對比較容易實現(xiàn)。”張松剛先生這樣認為,并以ADI目前最新的相關產(chǎn)品加以詳述:“ADI目前推出了一系列基于太陽能的能量采集芯片——ADP5090/5091/5092,是一款非常優(yōu)秀的解決方案。首先它具有極低的功耗(<300nA)并在很低的電壓(380mV)下即可啟動工作;可以管理采集到的微能量并給電池(鋰電池、薄膜電池、超級電容等)和電容充電,使之達到負載所需的工作電壓;可以支持突發(fā)性的射頻輸出或MCU,并支持第二個后備電池;對于如何提高太陽能的轉換效率,該芯片特別設計了MPPT控制功能來保證太陽能電池板能一直工作在最大功率點上,只需要手表盤大小的太陽能電池板即可工作。該芯片可以廣泛應用于可見光照射下的任何便攜式設備、無供電電源的傳感器、無線發(fā)射模塊、可穿戴設備等多種應用中。”
隨后,張松剛針對該新品的應用實例展開介紹:“在新興的電力配電網(wǎng)自動化熱潮中,架空型故障指示器是一個非常特殊的產(chǎn)品,它是懸掛在10KV電力線上、沒有任何外部供電裝置、并能長時間工作的傳感設備。在國家電網(wǎng)的新要求中,電流互感器(CT)取電作為了主要的供電方式,并加入了更多的功能要求;針對這些新要求,ADI公司推出了采用能量采集芯片ADP5091的能源管理方案。它可以實現(xiàn)對電流互感器的能量采集,對超級電容的充電管理并支持最大功率點跟蹤(MPPT)用來提高充電效率,實現(xiàn)對后續(xù)電路(包括MCU)的穩(wěn)定電源提供及后備電池的管理,并可以支持多種能量源的采集。該方案很好地實現(xiàn)了用一顆芯片管理所有的能量采集、充電及電源管理,并很好地滿足了國家電網(wǎng)的新要求。”