這個項目允許通過低功耗藍牙打開幾乎每一扇門,而電池閑置數(shù)年。
幾十年來,傳感器節(jié)點的基本結(jié)構(gòu)包括控制器、傳感器、本地存儲器、網(wǎng)絡(luò)連接和電池。每個試圖從模擬世界收集數(shù)據(jù)的系統(tǒng)都是基于這個系統(tǒng)的某些變化。每個項目都必須解決收集數(shù)據(jù)、存儲數(shù)據(jù)的關(guān)鍵部分以及根據(jù)數(shù)據(jù)分析采取適當行動等基本問題。在以前的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,傳感器節(jié)點將收集數(shù)據(jù),如果有本地存儲器,則在本地存儲幾百個樣本,然后將其轉(zhuǎn)移到一個中央樞紐進行處理。該中心將處理數(shù)據(jù)并采取適當行動。通信通常使用以太網(wǎng)或類似的工業(yè)總線進行連接。
過去十年來,電池驅(qū)動的應用程序已經(jīng)司空見慣,這些設(shè)備需要一定程度的保護,以確保安全使用。電池管理系統(tǒng)監(jiān)測電池和可能的故障情況,防止電池在可能退化、容量減弱甚至可能損害用戶或周圍環(huán)境的情況下發(fā)生故障。電源管理處也有責任提供準確的充電狀態(tài)和健康狀態(tài)估計,以確保在電池使用期間獲得信息豐富和安全的用戶體驗。設(shè)計一個合適的電源管理處不僅從安全的角度來看是至關(guān)重要的,而且對于客戶滿意度也是至關(guān)重要的。
單電池電池(如鋰離子/聚合物)的額定電壓低于5V,不適合于5V邏輯應用(如為您的阿爾杜諾板供電)。此外,電池電壓隨時間的使用而下降.第一個解決方案可能是使用一個簡單的LDO(低降線性調(diào)節(jié)器)或一個巴克/提升轉(zhuǎn)換器。使用LDO的問題是,LDO適合于在低于?電池的 電壓(如3.3伏)。同樣地,一個巴克變換器是適合建立一個較低的電壓.解決的辦法似乎是使用直流-直流提升轉(zhuǎn)換器,然而,當輸入和輸出之間的電壓差很低,而電流處理,板尺寸和效率問題,一個簡單的提升轉(zhuǎn)換器不會解決這個問題。
全球知名半導體制造商ROHM(總部位于日本京都)面向大功率的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器、太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)及電池驅(qū)動的無人機等通過電流來檢測工作情況的各種工業(yè)設(shè)備、消費電子設(shè)備,開發(fā)出集非接觸式檢測、零功率損耗(零發(fā)熱)、超小尺寸三大優(yōu)勢于一身的非接觸式電流傳感器“BM14270AMUV-LB”。
銷售數(shù)據(jù)顯示,挪威3月份售出的新車中,58.4%是電池驅(qū)動的電動汽車,創(chuàng)下了“歷史新高”。在2019年前三個月,電動汽車的市場份額為48.4%,預計全年將占到50%左右。
通過改變計算的基本屬性,美國普林斯頓大學研究人員日前打造的一款專注于人工智能系統(tǒng)的新型計算機芯片,可在極大提高性能的同時減少能耗需求。該芯片基于內(nèi)存計算技術(shù),旨在克服處理器需要花費大量時間和能量從內(nèi)存中獲取數(shù)據(jù)的主要瓶頸,通過直接在內(nèi)存中執(zhí)行計算,提高速度和效率。