能量采集的协同效应

2008年12月11日
当谈到能量收集时,讨论倾向于集中在光伏或压电光束,电热装置,以及其他将杂散能量转化为电子的方法。然而,其他技术也可以使能源收集变得有用。

当谈到能量收集时,讨论倾向于集中在光伏或压电光束,电热装置,以及其他将杂散能量转化为电子的方法。然而,其他技术也可以使能源收集变得有用。让我们来看看其中一些:

•无线网状网络:这使得在难以监控的环境中放置低成本的无线电(行话是“尘粒”)和接收网关成为可能。尽管能量很低,这些网络却很强大。每颗尘埃不仅发射而且接收和重新发射邻近的无线电信号。然后,每个无线电波就会动态地支持网络——如果一个无线电波掉了,其他的无线电波就会以一种自愈的方式接收并支持它正在传递的信号。网状网络也相对便宜。这些微粒本身成本低,易于安装,不需要电线,而且可以收集能量,无需定期更换电池进行维护。
MEMS传感器:在微加工领域,最新一代传感器比以往任何时候都更小、更灵敏、更坚固、更精确。与此同时,现有的放大器和模数转换器(adc)可以在输入电压和工作电压低于前几代的情况下实现可接受的精度和动态范围。
•小而高效的微控制器:与上述开发类似,微控制器(mcu)也遵循着自己的低功耗和良好性能的发展道路。事实上,对于数据转换,许多基本mcu上的标准外设已经足够“好”了。
•薄膜电池:薄膜电池的轻薄对于能量收集应用至关重要,因为它们可以被植入电路板。也许更重要的是,他们几乎没有等效的串联电阻(ESR),所以他们几乎很容易获得电力进入超级电容是获得能量进入。最重要的是,它们不会自动放电,所以它们几乎永远都可以随时使用。再加上超级电容器,就像在主要文章中描述的EnerPak应用一样,它们为大多数网状网络应用的能量存储图景画上了圆满的圆满。正如前沿技术在纳米能源论坛上讨论的那样,将光伏电池与薄膜电池集成在一起,制造自充电电池也是可能的。

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