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Atmosic

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Atmosic的 Atmosic 团队正在从头开始重新设计无线连接解决方​​案,以从根本上减少物联网设备对电池的依赖。Atmosic的目标是让电池永远持续使用,让物联网免电池——从而打破物联网广泛采用的电力障碍。

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Atmosic简介

  Atmosic的创新使连接的无线设备能够拥有永久使用的电池或无电池。

  Atmosic的 Atmosic 团队正在从头开始重新设计无线连接解决方​​案,以从根本上减少物联网设备对电池的依赖。Atmosic的目标是让电池永远持续使用,让物联网免电池——从而打破物联网广泛采用的电力障碍。

  技术

  Atmosic 团队的使命是为物联网创造最长的电池寿命解决方案,它利用了三种技术载体:最低功率无线电、按需唤醒和托管能量收集。Atmosic的无线电设计将功率降低到这样一个程度,以至于Atmosic已经达到了一个技术拐点,即功率使用如此之低,以至于能量收集现在是符合标准的无线物联网设备的可行电源。

  Atmosic的最低功耗无线电是蓝牙 5 无线平台的基于标准的实现。Atmosic团队在无线和低功耗方面的丰富经验使 Atmosic 能够实现彻底的电源性能改进,同时保持完全符合标准。

  通过按需唤醒,Atmosic实现了两个级别的聆听,实质上为Atmosic的收音机提供了两组耳朵:一组提供最低级别的“无线电意识”,在非常轻微的“意识”状态下聆听感知传入的传输;另一组是深睡者,很少醒来,只有在收到浅睡眠伴侣的传入信号传输警报时才醒来。这种节能收听的减少可显着降低功耗,同时保持许多连接的物联网设备所需的速度和可靠性。

  Atmosic 的Managed Energy Harvesting将电池性能提升到一个更高的水平,使系统警觉性适应环境。

  Atmosic不依赖于环境能量收集,这在本质上是不可预测的,Atmosic更喜欢一种可以控制的已知能源,以保证强大的功能,同时最大限度地减少系统对电池电源的依赖。

  光伏能量收集

  自 1950 年代开发出第一块硅基太阳能电池以来,光伏技术得到了极大的改进。当今先进的太阳能电池具有更好的耐用性和效率,并且对于给定的光强度可以产生更大的输出电压。太阳能电池产生的电能与其尺寸成正比。然而,产生的功率可能会因环境光的强度而发生巨大变化。与典型的室内办公环境相比,相同的太阳能电池板在阳光直射下可产生高达 1000 倍的功率。太阳能电池板并不完全是色盲,这意味着它们在不同的室内光源(如白炽灯、荧光灯和 LED 灯)下会表现不同。

  射频能量收集

  从射频发射器发出的射频能量可以被远距离的接收器接收,如果检测到的能量足够大,它可以用来为接收器电子设备供电。虽然Atmosic周围有许多射频能量来源,例如 Wi-Fi 路由器和蜂窝设备,但典型环境中的整体环境射频能量很难大到足以成为当今连接设备的可靠来源。但是,如果将专用射频源战略性地放置在环境中,它们可以将射频功率发射到放置在合理距离处的特定无线节点,从而使该节点处的可用射频能量远高于环境中可用的射频能量。这种“受控收获”可以用作为远程设备供电的可靠方法。

  在难以或不切实际地更换已部署无线网络中的电池的情况下,受控射频能量收集在以无线方式为电子设备供电方面特别有用。当网络部署在许多工业环境中难以访问的区域时,它也很有用。RF Harvesting 的优势在于只需打开 RF 源即可在需要时随时使用。RF 信号的频率可以在几百兆赫兹到几GHz 的未经许可的频带内的任何地方。频率越低,射频功率传输的范围越长。然而,较低的频率要求采集器的天线尺寸成比例地增大,这在采集节点的尺寸受到限制的应用中可能是一个因素。

  热能收集

  热电发电机 (TEG) 是一种固态设备,它通过利用环境中的温度梯度来发电。发电量取决于温差,以及可以成功通过 TEG 设备的热通量。TEG 结构越能将热量从热端转移到冷端,并在热量到达冷端后将其消散,产生的功率就越多。由于需要保持温度梯度,与其他形式的采集器相比,热电能量采集解决方案可能需要更大的外形尺寸,以便产生有用的能量。

  基于运动的能量收集

  有两种基于运动的能量收集器:(1)使用线圈和磁铁的更传统的能量收集器,以及(2)基于压电效应的能量收集器。当开关被翻转或门把手被转动时,基于线圈和磁铁的收集器可以通过物理运动产生电能。由于所需组件的尺寸,这些类型的基于运动的收割机通常体积更大:线圈、磁铁,通常还有弹簧。

  压电能量收集器通过机械应变产生电能,可以是连续机械运动/振动的形式,也可以是间歇性应变,例如点击按钮。由于它们的小晶体结构,压电收集器与其他能量收集设备相比相对较小且较轻。但是,它们产生的功率可能会因运动的规律和频率而有很大差异。

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