图1:典型的无线传感器系统配置
面向能量收集的理想电源管理解决方案应具有小巧、易用和工作性能良好的特性,同时能够采用由常见能量收集源所产生的异常高或异常低电压来运作,并且以理想的方式提供与源阻抗的良好负载匹配,可实现最佳的功率传输。电源管理器本身必须只需要非常微小的电流来管理累积的能量,并使用极少的分立组件来产生稳定的输出电压。
图2:针对单极输出操作的LTC3109原理图热电发生器
热电发生器其实就是热电模块,它利用塞贝克(Seebeck)效应将设备上的温度差(以及由于温度差所导致流过设备的热量)转换为电压。这一现象的逆过程(被称为帕尔帖[Peltier]效应)则是通过施加电压而产生温差,并为热电冷却器(TEC)所惯用。输出电压的极性取决于TEG两端温度差的极性。如果TEG的热端和冷端掉换过来,那么输出电压就将改变极性。
图3:TEG的典型机械构造
对于一个给定的ΔT (与塞贝克系数成比例),TEG将产生多大的电压受控于诸多的变量。其输出电压为每K温差10mV至50mV (取决于电偶的数目),并具有大约0.5Ω至5Ω的源电阻。一般而言,对于给定的ΔT,TEG所拥有的串联电偶越多,其输出电压就越高。然而,增加电偶的数目也会增加TEG的串联电阻,从而导致在加载时产生较大的电压降。制造商可以通过调整个别半导体芯片的尺寸和设计对此进行补偿,以在保持低电阻的同时仍然提供较高的输出电压。TEG的热阻则是在选择TEG以及使其与散热器匹配时所需考虑的另一个因素。欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |