電源管理
發(fā)布時間:2019/5/3 18:12:44 訪問次數(shù):2996
電源管理
由于熱采集器的輸出電壓非常低,相關(guān)的電源管理主要聚焦在低壓啟動。本章參考文獻[⒛]報道的電路可以在輸人電壓為0.13Ⅴ下開始工作,OPA1612AIDRGR設(shè)計的傳遞功率大約2mw?刂乒β矢哌_0.4mw,但鑒于能量采集器只能產(chǎn)生毫瓦級功率,因而是可以接受的。本章參考文獻[31]提出了兩個電源的電源管理電路。它能夠轉(zhuǎn)換熱采集功率和RF功率。對于熱功率管理,采用了帶外部電感的集成升壓轉(zhuǎn)換器。電路消耗TOuW,可傳輸轉(zhuǎn)化約1mw。
⒛08年,用于低功率應(yīng)用的電源管理電路被開發(fā)出來,如本章參考文獻。隨后一個改進的版本被報道[33],這個版本基于一個標準的0,35um的CMOS技術(shù),并且能夠處理的功率達到1mw,仍然只有很低的功耗。這種轉(zhuǎn)化原理充分利用了TEG的特性。它包含了一個電容為2.繡rlF的充電泵,最多有8階,總面積為59mm2。測量的整個系統(tǒng)的效率、級數(shù)/lf、阻抗為11kΩ的TEG的轉(zhuǎn)化頻率r列在圖9.12中。電路在TEG的開路電壓達到0.6Ⅴ時啟動,測量的峰值效率為⒛%。
電源管理
由于熱采集器的輸出電壓非常低,相關(guān)的電源管理主要聚焦在低壓啟動。本章參考文獻[⒛]報道的電路可以在輸人電壓為0.13Ⅴ下開始工作,OPA1612AIDRGR設(shè)計的傳遞功率大約2mw。控制功率高達0.4mw,但鑒于能量采集器只能產(chǎn)生毫瓦級功率,因而是可以接受的。本章參考文獻[31]提出了兩個電源的電源管理電路。它能夠轉(zhuǎn)換熱采集功率和RF功率。對于熱功率管理,采用了帶外部電感的集成升壓轉(zhuǎn)換器。電路消耗TOuW,可傳輸轉(zhuǎn)化約1mw。
⒛08年,用于低功率應(yīng)用的電源管理電路被開發(fā)出來,如本章參考文獻。隨后一個改進的版本被報道[33],這個版本基于一個標準的0,35um的CMOS技術(shù),并且能夠處理的功率達到1mw,仍然只有很低的功耗。這種轉(zhuǎn)化原理充分利用了TEG的特性。它包含了一個電容為2.繡rlF的充電泵,最多有8階,總面積為59mm2。測量的整個系統(tǒng)的效率、級數(shù)/lf、阻抗為11kΩ的TEG的轉(zhuǎn)化頻率r列在圖9.12中。電路在TEG的開路電壓達到0.6Ⅴ時啟動,測量的峰值效率為⒛%。