0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

微能量采集芯片MF9006(替代bq25570)的功能特性与物联网应用

blueblue 来源:jf_09680107 作者:jf_09680107 2025-09-18 11:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

微能量采集(Energy Harvesting),亦被称作能量采集,在物联网设备基数庞大的当下,展现出巨大的应用价值与广阔的发展前景。它能够显著延长电池的使用寿命,甚至助力实现无电池设计方案。正因如此,在物联网领域,能量收集成为新兴应用的主要推动技术之一,引领着行业的未来发展方向。

与其它领域不同,物联网领域的微能量采集技术对方案体积有着更为严苛的要求。在具体设计时,通常会将MCU与专用能量收集IC相结合,再搭配低功耗、高精度电源管理IC,以此实现完整的功能。

微能量采集实现精准充电


当前,物联网应用主要依靠有线电源和电池供电,然而这种方式在部署后存在维护困难和寿命受限等问题,制约了物联网产业的进一步发展。为达成设备高效维护、降低运营成本压力以及减少废旧电池对环境造成的污染等目标,越来越多的物联网设备开始采用能量收集解决方案。

微能量采集技术的最终愿景是,让物联网应用无需布线、无需更换电池,就能在其生命周期内实现永久续航。

从能量类型来讲,物联网能量收集方案的能量来源主要有光能、射频RF)能量、温差能量(TEG)和机械能等。电源管理IC会将这些能量高效地转换为稳压电压,或者为电池和超级电容器等存储元件充电,这便是能量收集技术的基本工作原理

在持续创新的推动下,目前能量收集技术已在物联网无线传感器、工业设备、楼宇自动化、智能电网、农业、可穿戴设备等众多领域得到应用。不过,由于能量收集技术是从自然环境中获取能量,所以存在发电效率低、不稳定等问题。因此,目前能量收集技术大多仍需与电池系统搭配使用。

对于光能这种发展相对成熟的应用,能量收集技术主要与二次电池配合使用,系统的典型结构包括收集、调节和储存三部分。能量收集器从能量源捕获能量并输出电能,随后通过电源管理IC调节输入电压以满足负载要求,最后这些能量被储存在二次电池中。

在这个典型结构里,中间的电源管理IC起着承上启下的关键作用,将能量收集器与储能电池连接起来。同时,电源管理IC的性能优劣,也决定了系统能量转换和收集效率的高低。

wKgZO2jLfNiAS260AAKd8vMgVug608.png

MF9006是一款具备电量管理、充放电管理、储能器件管理等多种功能的微光收集管理充电芯片。该芯片在低至400mV电压和15μW功率的能量输入场景下就能实现冷启动。启动后,它可从太阳能电池板等光量转换装置获取直流电,为可充电电池或超级电容器等储能元件充电,并能通过两个LDO稳压器为不同负载提供稳定的工作电压。其特性如下:

超低功率启动:在400 mV输入电压和15μW输入功率下可实现冷启动;

升压调节器:可通过管脚配置MPPT,可设置为70%、75%、85%或90%;每5秒检测一次MPPT开路电压;启动后输入电压范围为150mV至5V;

低电压LDO输出:支持最大负载电流20mA;输出电压可在1.2V/1.8V中选择;可通过管脚进行开关控制

高电压LDO输出:支持最大负载电流80mA;输出电压可在1.8V~4.2V之间选择或调节;可通过管脚进行开关控制;

电池管理:可对可充电电池或超级电容器进行过充和过放保护参数配置;电池耗尽时进行提示;LDO可用时进行提示;

电池切换:当储能电池耗尽时,自动切换到一次电池;当储能电池恢复后,自动切换回储能电池;

超低的关机功耗:芯片进入关机状态时,总功耗仅为580nA。

能量收集为何是物联网的未来?


物联网能量收集系统与低功耗物联网应用方案紧密相关。过去,为延长设备寿命、降低更换电池的频率,一些物联网设备往往会限制带宽和数据上传次数,其余时间大多只能处于休眠或低功耗模式。但随着能量收集技术逐渐成熟,物联网设备能够根据环境变化灵活使用电能,在保障寿命和低运营成本的前提下,进一步丰富了物联网方案的功能性。

IDTechEx研究,能量收集市场规模将从2017年的4亿美元增长到2024年的26亿美元。在物联网方案持续关注低功耗的趋势下,随着能量收集的能量源和技术不断丰富和成熟,越来越多的物联网应用将受益于“低功耗 + 能量收集”这一技术组合。


审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 太阳能
    +关注

    关注

    37

    文章

    3599

    浏览量

    118612
  • 低功耗
    +关注

    关注

    12

    文章

    3002

    浏览量

    106264
  • 能量采集
    +关注

    关注

    4

    文章

    93

    浏览量

    25661
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    基于芯科科技能量采集平台打造无电池联网系统

    能量采集(Energy Harvesting)是从各种环境能源(如太阳能、射频波、物理振动)中捕获、转换并储存能量的过程。这项技术在环境联网
    的头像 发表于 11-21 09:32 5482次阅读
    基于芯科科技<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>采集</b>平台打造无电池<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>系统

    能量采集芯片如何助力无源联网技术?

    能量收集器从能量源捕获能量并输出电能,电源管理IC调节输入电压以适应负载要求,最后这些能量被储存在二次电池中。在这个典型结构中,电源管理IC起到了承上启下的作用,将
    的头像 发表于 10-27 16:41 441次阅读

    大规模联网供电:考虑因素与能量采集技术解决方案

    供电方式要考虑数据速率等五个因素,不同因素影响节点功率需求、电池适用性等。为解决供电问题,设计者可从主电池辅以 EH 技术等三种电源架构选择,还可采用 MF9006 能量采集
    的头像 发表于 09-22 16:05 471次阅读

    MF9006(兼容bq25570能量收集 PMIC 在联网传感器中的应用

    MF9006,专为 IoT 中太阳能供电的微型无线传感器设计。该芯片启动电压仅为 400mV,关机功耗低至 580nA,可与太阳能光伏板等器件配合,组成低功耗能量收集系统方案。它可在低于 100Lux 的光照条件下工作,转换效率
    的头像 发表于 09-19 15:25 461次阅读
    <b class='flag-5'>MF9006</b>(兼容<b class='flag-5'>bq25570</b>) <b class='flag-5'>能量</b>收集 PMIC 在<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>传感器中的应用

    基于能量采集联网传感器持续供电解决方案

    能量采集是一种极具发展前景的联网供电解决方案,尤其适用于那些部署位置偏远、无法定期更换电池的设备。它能够有效延长设备使用寿命,摆脱对固定
    的头像 发表于 09-17 16:48 690次阅读
    基于<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>采集</b>的<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>传感器持续供电解决方案

    替代BQ25504的收集太阳能弱光芯片IP2391N

    英集芯科技推出的IP2391N微弱能量收集芯片凭借超低功耗、高集成度、灵活可编程等核心优势,成为替代BQ25504的理想方案,尤其在微光太阳能发电、热电发电等场景中展现卓越性能。
    的头像 发表于 08-08 19:05 517次阅读
    <b class='flag-5'>替代</b><b class='flag-5'>BQ</b>25504的收集太阳能弱光<b class='flag-5'>芯片</b>IP2391N

    替代BQ25504的太阳能收集弱光方案芯片IP2391N

    英集芯科技推出的IP2391N微弱能量收集芯片凭借超低功耗、高集成度、灵活可编程等核心优势,成为替代BQ25504的理想方案,尤其在微光太阳能发电、热电发电等场景中展现卓越性能。
    的头像 发表于 08-08 18:11 42次阅读
    <b class='flag-5'>替代</b><b class='flag-5'>BQ</b>25504的太阳能收集弱光方案<b class='flag-5'>芯片</b>IP2391N

    替代BQ25504的微光能量收集芯片IP2391N

    英集芯推出的IP2391N微弱能量收集芯片,凭借超低功耗、高集成度与灵活的能量管理,成为替代BQ25504的理想选择,为太阳能充电、无线传感
    的头像 发表于 08-07 18:08 70次阅读
    <b class='flag-5'>替代</b><b class='flag-5'>BQ</b>25504的微光<b class='flag-5'>能量</b>收集<b class='flag-5'>芯片</b>IP2391N

    微光充电芯片MF9006联网能量采集中的应用

    联网节点需要在不更换电池的情况下持续工作数年,以降低维护成本。对于部分低功耗系统,节点主要依赖能量采集器(如太阳能电池)来满足长期供电需求,仅需少量电池电量作为补充。
    的头像 发表于 07-24 14:57 479次阅读
    微光充电<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>MF9006</b>在<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>采集</b>中的应用

    微光充电芯片MF9006:150mV - 5V、580nA低功耗的能量采集

    能量广泛存在于我们周围的世界:太阳与电灯释放着光能,各类振动蕴含着能量,人类运动时产生生物热能,还有充斥于空间各频段电磁波所携带的能量。当下,在消费类、工业类、医疗类以及汽车类等诸多产品中,常常面临
    的头像 发表于 07-22 16:34 734次阅读
    微光充电<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>MF9006</b>:150mV - 5V、580nA低功耗的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>采集</b>

    弱光即充,永不断电——MF9006微光充电芯片

    保持电量,以确保随时可用。三星等公司已率先推出相关产品,探索遥控器的新能源之路。 然而,遥控器在弱光环境下的充电问题,一直是行业发展的瓶颈。微光充电芯片MF9006的诞生,成功打破了这一僵局。它能够在弱光或阴天时冷
    的头像 发表于 07-17 11:09 447次阅读
    弱光即充,永不断电——<b class='flag-5'>MF9006</b>微光充电<b class='flag-5'>芯片</b>

    MF9006微光充电芯片解锁AI眼镜轻量化新范式

    重量出现时,其背后隐藏的不仅是材料科学的突破,更是一场能源管理技术的革命。 AI眼镜的兴起,大大地解放了人类繁忙的耳朵,但同时也带来了新的问题——如何进行AI眼镜的轻量化设计?在智能穿戴设备迈向"无感化"的进程中,MF9006微光充电芯片为AI眼镜的轻量化设计开辟了全新路
    的头像 发表于 07-11 15:10 496次阅读
    <b class='flag-5'>MF9006</b>微光充电<b class='flag-5'>芯片</b>解锁AI眼镜轻量化新范式

    电网能源管理联网平台具备什么功能

    电网能源管理联网平台具备多种功能,旨在实现能源的高效利用、优化调度和智能化管理,以下是其主要功能: 实时监测与数据
    的头像 发表于 06-21 18:00 947次阅读

    IO数据采集联网平台是什么?有什么功能

    IO数据采集联网平台是一种专门用于采集、处理、分析和管理来自各种联网设备的输入输出(IO)数
    的头像 发表于 04-10 09:22 680次阅读

    电网能量监测管理自动化平台在现代联网中的应用

     安科瑞刘鸿鹏 摘要 本文探讨了电网能量管理系统在现代储能联网中的应用。随着能源危机和新能源技术的发展,电网技术成为利用新能源电力的重
    的头像 发表于 02-14 11:10 1119次阅读
    <b class='flag-5'>微</b>电网<b class='flag-5'>能量</b>监测管理自动化平台在现代<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>中的应用