超低电压能量收集器采用热电发生器为无电池无线传感器供电
LTC3109 是唯一适合克服这种从任一极性的能量源收集能量之挑战的器件。LTC3109 运用具 1:100 升压比的变压器,能以低至 ±30mV 的输入电压工作。LTC3109 与 LTC3108 的功能相同,包括一个 LDO、一个数字可编程的输出电压、一个电源良好输出、一个开关输出和一个能量存储输出。LTC3109 采用 4mm x 4mm 20 引脚 QFN 封装或 20 引脚 SSOP 封装。图 15 显示了 LTC3109 在自动极性应用中的一个典型例子。如图 16 所示,该转换器的输出电流随 VIN 变化的曲线说明,该器件在任一极性的输入电压时,都能同样良好地工作。
图 15:自动极性能量收集器供电的无线传感器节点
图 16:图 15 中转换器的输出电流随 VIN 变化的曲线
LTC3109 也可以针对单极性操作进行配置,采用单个变压器 (与 LTC3108 相似) 来适应那些需要尽可能低的启动电压和尽可能高的输出电流的应用。图 17 中示出的电路可在仅 15mV 的电压下启动,该电压是采用所示的 TEG 在小于 1ºC 的温差条件下产生的。在10ºC 温差时,它能够提供稳定的 5V 电压 (在 0.74mA 电流下),从而可输送 3.7mW 的已调稳态输出功率。在相同的条件下,这几乎达到了 LTC3108 输出功率的两倍,如图 18 所示。
图 17:采用 LTC3108 的单极性转换器能在仅 15mV 的电压条件下启动
图 18:LTC3108 和 LTC3109输出功率的比较
需要注意:在单极性配置中,LTC3109 对 TEG 呈现出约 1Ω 的负载电阻,因此应选择一个具有非常低源电阻的 TEG 以实现优良的负载匹配,否则在单极性配置中使用 LTC3109 将毫无优势可言,这一点很重要。本例中所采用的 TEG 具有 1.0Ω 的标称源电阻,旨在实现最佳的功率传输。
结论
LTC3108 和 LTC3109 能独特地在输入电压低至 20mV 时工作,或者以非常低的任一极性电压工作,提供了简单和有效的电源管理解决方案,能实现热能收集,以利用常见的热电器件为无线传感器和其他低功率应用供电。这些产品采用 12 引脚 DFN 或 16 引脚 SSOP 封装 (LTC3108 和 LTC3108-1) 和 20 引脚 QFN 或 SSOP 封装 (LTC3109),提供了前所未有的低电压能力和高集成度,可最大限度地缩减解决方案占板面积。LTC3108、LTC3108-1 和 LTC3109 可与现有的低功率单元式部件实现无缝连接,以支持自主型无线传感器并延长关键后备电池应用中的电池使用寿命。
- 克尔斯博无线传感器在电力系统的应用(04-16)
- 基于电量均衡的无线传感器网络分簇算法(04-09)
- 八通道串口数据采集与处理虚拟仪器系统设计(04-24)
- 基于ZigBee无线传感器网络的工业污水监测系统的设计(10-29)
- 基于物联网的智能楼宇变形沉降监测系统(04-18)
- 采用LabVIEW和NI无线传感器网络监测一座名胜古迹(07-09)