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有關(guān)電源管理的一些看法

作者: 時間:2013-05-04 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
能量收集的概念已經(jīng)出現(xiàn)超過 10 年了,然而在現(xiàn)實(shí)環(huán)境中,由環(huán)境能源供電的系統(tǒng)一直很笨重、復(fù)雜和昂貴。不過,有些市場已經(jīng)成功地采用了能量收集方法,如交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施、無線醫(yī)療設(shè)備、輪胎壓力檢測和樓宇自動化市場。尤其是在樓宇自動化系統(tǒng)中,諸如占位傳感器、自動調(diào)溫器甚至光控開關(guān)等,以前安裝時通常使用的電源或控制配線,現(xiàn)在已經(jīng)不需要了,取而代之的是,它們采用了局部能量收集系統(tǒng)。

  能量收集系統(tǒng)的一個主要應(yīng)用是樓宇自動化系統(tǒng)中的無線傳感器。為方便說明,我們考慮一下美國能源使用的分布情況。建筑物每年都是能源生產(chǎn)的頭號用戶,約占總能耗的 38%,緊隨其后的是交通運(yùn)輸和工業(yè)領(lǐng)域,各占總能耗的 28%。此外,建筑物可以進(jìn)一步分成商用建筑和民用建筑,在這 38% 的能耗中,分別分得 17% 和 21%。而民用建筑 21% 的能耗數(shù)字還可以進(jìn)一步劃分,其中取暖、通風(fēng)和空調(diào) (HVAC) 約占民用建筑總能耗的 3/4。目前預(yù)計,從 2003 年到 2030 年,能源使用量將翻一番,依此推算,采用樓宇自動化系統(tǒng)可以節(jié)省多達(dá) 30% 的能源 [數(shù)據(jù)來源:“World Energy, Technology and Climate policy outlook (WETO)”,由歐盟多個研究機(jī)構(gòu)聯(lián)合撰寫]。

  類似地,一個采用能量收集方法的無線網(wǎng)絡(luò)可以將一幢大樓中任何數(shù)量的傳感器連接起來,以在非主要區(qū)域的大樓或房間中沒人時,調(diào)節(jié)該區(qū)域的溫度或關(guān)掉該區(qū)域的照明燈,從而降低 HVAC 和電力費(fèi)用。此外,能量收集電子線路的成本常常低于布設(shè)電源線的成本或更換電池所需的日常維護(hù)成本,因此用收集的能量供電之方法,顯然有經(jīng)濟(jì)收益。

  然而,如果每個節(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。盡管技術(shù)確實(shí)在持續(xù)發(fā)展,已經(jīng)使電子電路能在給定電源情況下工作更長時間,但這是有限度的,而用收集的能量供電提供了一種補(bǔ)充方法。因此,能量收集通過將局部環(huán)境能源轉(zhuǎn)換成可用的電能,成為一種給無線傳感器節(jié)點(diǎn)供電或補(bǔ)充供電的方法。

  由于所有無線傳感器節(jié)點(diǎn)如今都能依靠幾百 μW 至幾十 mW 的功率運(yùn)作,因此用非傳統(tǒng)電源給它們供電是可行的。這導(dǎo)致了能量收集的出現(xiàn),在使用電池不方便、不現(xiàn)實(shí)、昂貴或危險的系統(tǒng)中,可用能量收集提供的電力給電池充電、補(bǔ)充或代替電池。顯然,如果能夠把電池的更換周期從 2 年延長至 5 年或 7 年,那么實(shí)現(xiàn)的維護(hù)成本節(jié)省將是很巨大。

  一個典型的能量收集配置或無線傳感器節(jié)點(diǎn) (WSN) 由 4 個方框組成,如圖 1 所示。它們是:1) 環(huán)境能量源;2) 換能器組件和給下游電子組件供電的電源轉(zhuǎn)換電路;3) 將該節(jié)點(diǎn)連接到現(xiàn)實(shí)世界的檢測組件和計算組件 (由微處理器或微控制器組成,負(fù)責(zé)處理測量數(shù)據(jù)并將數(shù)據(jù)儲存到存儲器中);4) 由短程無線單元組成的通信組件,用于實(shí)現(xiàn)與相鄰節(jié)點(diǎn)及外部世界的無線通信。

  有關(guān)電源管理的一些看法

  圖 1:一個典型的能量收集系統(tǒng)或無線傳感器節(jié)點(diǎn)的主要組成方框圖

  環(huán)境能源的例子包括:連接到 HVAC 管道等發(fā)熱源的熱電發(fā)生器 (TEG) 或熱電堆;或者連接到諸如窗玻璃等機(jī)械振動源的壓電換能器。在熱源情況下,一個緊湊型熱電器件 (常稱為換能器) 可將小的溫差轉(zhuǎn)換成電能。而在存在機(jī)械振動或應(yīng)變的情況下,壓電器件可用來將此類機(jī)械能轉(zhuǎn)換成電能。

  一旦電能產(chǎn)生出來,就可以由能量收集電路轉(zhuǎn)換并調(diào)整為合適的形式,以給下游電子組件供電。因此,一個微處理器可以喚醒一個傳感器,以獲取讀數(shù)或測量值,然后讀數(shù)或測量值可由一個模數(shù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行處理,以通過一個超低功率無線收發(fā)器傳送 (典型傳送電流水平為 20~30mA,持續(xù)時間為 1~10ms)。

  最先進(jìn)和現(xiàn)成可用的能量收集技術(shù) (例如:振動能量收集和室內(nèi)光生伏打技術(shù)) 在典型工作條件下能產(chǎn)生毫瓦量級的功率。雖然這么低的功率可能看似很有限,但是若干年來收集組件的工作可以說明,無論就能量供應(yīng)還是就所提供的每能量單位成本而言,這種技術(shù)大體上與長壽命的主電池相當(dāng)。除此之外,運(yùn)用能量收集的系統(tǒng)一般能在電能耗盡之后重新充電,而這一點(diǎn)主電池供電的系統(tǒng)是做不到的。



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