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        能量采集系統的電源管理選擇策略

        作者: 時間:2013-10-08 來源:網絡 收藏
        慮要素取決于使用的能量緩衝器。對于可充電電池而言,0V和UV閘限基于電池化學成份。對于超級電容器來說,OV和UV閘限則取決于IC的絕對最大額定值,以及電容器的絕對最大額定值中較低的值。使用針對能量緩衝器的最優設置參數,可以大幅延長系統壽命。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/228082.htm

          電池管理部份的另外一個設計考慮因素是,電池管理部份消耗的靜態電流。電池管理模組中的電路包括參考基準、比較器和數位邏輯等建構模組。這些電路消耗的電流必須最小化。這是因為電池管理部份使用的任何能量都會洩漏電池能量,這部份能量是無法提供給外部負載的。

          冷開機

          冷開機單元是一款可選模組,可能出現在典型的能量採集中,也可能不出現。冷開機單元的功能是當儲存單元中儲存的能量不夠時為系統進行引導。

          冷開機單元的設計取決于具體應用。對于太陽能應用來說,可以使用輸入供電(相對于電池供電)的振盪器,來驅動暫時低效率的開關轉換器的開關。一旦能量緩衝器中建立起足夠的能量,高效率的開關轉換器就可以接管了。

          對于熱電式發電機而言,冷開機單元可以使用變壓器耦合式振盪器拓撲實現,或使用系統的機械運動實現。這種模組的設計考慮因素包括最小啟動電壓、啟動功率、峰值突波電流和啟動所需的時間。

          穩壓器

          穩壓器的功能是從電池提供穩定的電壓。這個模組的拓撲取決于電池、系統負載要求和靜態電流。

          本文小結

          本文討論為DC能量採集應用設計,以及選擇IC時要考慮的關鍵因素,包括針對每個IC建構模組的設計考慮要點。用于能量採集的,可以將某些或全部功能都整合在單個IC上。的選擇取決于能量採集源、能量緩衝器和系統負載。

        超級電容器相關文章:超級電容器原理



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