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能量采集技术
复旦大学在压电能量采集技术领域取得重要研究成果
在物联网蓬勃发展的今天,为大量微型无线传感器节点供电已成为一个亟待解决的挑战。近日,复旦大学微电子学院/集成芯片与系统全国重点实验室的陈之原青年研究员领衔的能量采集与电源管理芯片研究组在压电能量采集技术领域取得重要研究成果,为这一挑战提供了创新解决方案。图1 多压电元件的实际应用示例:风能采集无线传感器网络R-PWEH,室内引导系统,互动广告墙,互动地板系统。研究团队提出了一种基于共享电容的协同翻
MEMS
2024-09-28
597浏览
xG22ESoC以能量采集技术实现“环境物联网”的创新设计
在如今注重可持续发展的世界中,消费者、企业甚至于国家都在努力应对城市化所带来的能源增长需求,因此推动碳中和(carbon-neutral)是必不可少的,采用既可有效减少能源浪费又能为用户提供节能效益的技术变得至关重要。现在,物联网行业也正面临着迎接这一转变的挑战。本文将以Silicon Labs(亦称“芯科科技”)最新发布的EFR32xG22E(xG22E)系列SoC支持能量采集(EnergyHa
SiliconLabs
2024-05-08
514浏览
复旦大学在压电能量采集技术领域取得重要研究成果
复旦大学微电子学院青年研究员陈之原领导的能量采集与电源管理芯片研究组一直致力于环境能量采集技术以及电源管理技术的理论创新和芯片实现研究,工作涵盖了机械能、太阳能、无线能收集与交直流电压转换等多个领域范畴。近日,该研究组在压电能量采集接口电路方向取得重要科研进展。研究背景进入智能物联网时代,无线传感网络被广泛应用在包括环境监测、智慧大厦、生物医疗等各种领域。无线传感器节点通过传感器采集附近的物理数据
MEMS
2023-12-26
776浏览
永久在线,能量采集技术将率先改变这10大行业!
摘要:凭借超强的电源管理能力和广泛的通用性,未来,微能管理模组将赋能生活中的千行百业,最终建立起一个全新的无源物联网生态。2021年无源物联网风口兴起,使能量采集这一前沿技术再次曝光在大众面前,更被业界认为是支撑未来千亿物联网连接的关键,可为无数行业带来革命性的变化。能量采集技术之所以能得到如此多的赞誉,其主要原因在于能量自给的特性。与传统设备的供电方式不同,能量采集技术能够通过采集环境中的各种能
传感器技术
2022-07-19
852浏览
永久续航|低功耗物联网设备利用能量采集技术实现无源化运行
摘要:各种形式的物联网设备是提高人们生活质量和实现可持续性发展的关键,随着数字化时代的来临,如何延长这些终端的续航时长以减少维护频次,成为了业界关注的焦点。物联网技术的进步加速了万物智能化的进程,数以亿级的传感器组成一个个物联网生态系统帮助人们实现了生活方式和生产方式的转型,特别是随着“碳中和”及数字经济议题在全球范围成为共识之后,越来越多的行业开始将物联网融入自身发展转型的战略规划之中。各行各业
传感器技术
2022-07-04
1360浏览
MEMS能量采集技术促进物联网的发展
如今,电子设备的体积越来越小。在即将到来的物联网时代中,通过微型传感器可以研发出在科幻小说中才有的科技应用。然而,微电子设备的运行依旧需要电能,其运行电力主要来自微机电系统(MEMS)对机械振动等环境能量的收集。传统的MEMS能量采集器(图片来源:Tokyo Institute of Technology)MEMS能量采集技术无线传感器网络、嵌入式系统、射频识别(RFID) 、无线通讯等技术发展迅
传感器技术
2022-06-23
1140浏览
日趋普及的射频能量采集技术
日常生活中的电子设备越来越多了,它们都需要某种形式的电源才能维持正常工作。幸运的是,我们周围存在很多种能量形式,既可以把风能、光能、物体运动动能转换成电能,甚至从高频无线电信号的传输中也可以收集部分能量。相比之下没有那么普遍但是正在迅速普及的则是从RF/微波信号中收集能量的方案,它可以从无线电/电视广播站和无线设备上获取能量。在物联网(IoT)传感器和射频识别(RFID)标签等低功耗应用中,这种能
传感器技术
2022-06-08
1866浏览
MEMS能量采集技术促进物联网的发展
如今,电子设备的体积越来越小。在即将到来的物联网时代中,通过微型传感器可以研发出在科幻小说中才有的科技应用。然而,微电子设备的运行依旧需要电能,其运行电力主要来自微机电系统(MEMS)对机械振动等环境能量的收集。 传统的MEMS能量采集器(图片来源:Tokyo Institute of Technology) MEMS能量采集技术 无
传感器技术
2021-04-25
1505浏览
日趋普及的射频能量采集技术
日常生活中的电子设备越来越多了,它们都需要某种形式的电源才能维持正常工作。幸运的是,我们周围存在很多种能量形式,既可以把风能、光能、物体运动动能转换成电能,甚至从高频无线电信号的传输中也可以收集部分能量。 相比之下没有那么普遍但是正在迅速普及的则是从RF/微波信号中收集能量的方案,它可以从无线电/电视广播站和无线设备上获取能量。在物联网(IoT)传感器和射频识别(RFID)标签等低功耗应用中
传感器技术
2021-04-16
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