隨著電子電路目前已進入采用微瓦能量進行供電的時代,與之相對應的能量獲取技術開始得到重視并進入一些半導體公司的發展規劃之中。
能量獲取技術不同于傳統的供電方式,其源自于“免費”能源,包括熱量(熱電、溫差電堆)、振動或應變(壓電體)、光線(光電)、運動(線圈、磁體)等,用于給系統中的電池進行充電或補充,甚至完全替代電池。
在發達國家,38%的電能消耗在建筑物上,于運輸業和工業,其中21%為住宅,辦公樓為17%,采用樓宇自動控制系統有望實現節能30%。具體的應用在于可自供電、雙向通信工作的溫控器、窗控器等。
MCU和無線收發器的低功耗技術已相當成熟,使得控制器采用自供電方式成為現實,控制器的周邊環境成為獲取能源的源,包括前面提及的熱量、電磁等。
在傳統的解決方案中,能量獲取和管理采用了復雜、低性能的分立解決方案,大的問題是消耗的能源甚至要于其能夠從周邊環境中獲得的能源。
一些半導體制造商在這個領域開始取得突破。下面給出兩個具體的例子:
凌力爾特公司的LTC3108采用了諧振升壓技術實現了能夠將低至20mV的輸入電壓提升至可為其它設備供電的電壓,包括2.35V,3.3V,4.1V和5V。其通過采用一個外置的標準升壓變壓器(在20mV輸入時的線圈匝數推薦為1:100)和耦合電容,配合3108內部的一個耗盡型MOSFET,實現在20mV輸入情況下的啟動和能量獲取。一旦升壓程序建立完畢,即開始提供穩定的輸出電壓。
LTC3588-1則是通過采用壓電變換器產生能量的一個完整能量獲取解決方案:在輸入穩定電流為950nA時可以提升100mA的輸出電流。
能量獲取和相對應的能量管理技術正進入倍受關注和快速發展的階段。這不僅創造了半導體領域的一個新的研發熱點,同時也將成為低碳環境下的亮點應用。
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