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Atmosic

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Atmosic的 Atmosic 團隊正在從頭開始重新設計無線連接解決方??案,以從根本上減少物聯網設備對電池的依賴。Atmosic的目標是讓電池永遠持續使用,讓物聯網免電池——從而打破物聯網廣泛采用的電力障礙。

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Atmosic簡介

  Atmosic的創新使連接的無線設備能夠擁有永久使用的電池或無電池。

  Atmosic的 Atmosic 團隊正在從頭開始重新設計無線連接解決方??案,以從根本上減少物聯網設備對電池的依賴。Atmosic的目標是讓電池永遠持續使用,讓物聯網免電池——從而打破物聯網廣泛采用的電力障礙。

  技術

  Atmosic 團隊的使命是為物聯網創造最長的電池壽命解決方案,它利用了三種技術載體:最低功率無線電、按需喚醒和托管能量收集。Atmosic的無線電設計將功率降低到這樣一個程度,以至于Atmosic已經達到了一個技術拐點,即功率使用如此之低,以至于能量收集現在是符合標準的無線物聯網設備的可行電源。

  Atmosic的最低功耗無線電是藍牙 5 無線平臺的基于標準的實現。Atmosic團隊在無線和低功耗方面的豐富經驗使 Atmosic 能夠實現徹底的電源性能改進,同時保持完全符合標準。

  通過按需喚醒,Atmosic實現了兩個級別的聆聽,實質上為Atmosic的收音機提供了兩組耳朵:一組提供最低級別的“無線電意識”,在非常輕微的“意識”狀態下聆聽感知傳入的傳輸;另一組是深睡者,很少醒來,只有在收到淺睡眠伴侶的傳入信號傳輸警報時才醒來。這種節能收聽的減少可顯著降低功耗,同時保持許多連接的物聯網設備所需的速度和可靠性。

  Atmosic 的Managed Energy Harvesting將電池性能提升到一個更高的水平,使系統警覺性適應環境。

  Atmosic不依賴于環境能量收集,這在本質上是不可預測的,Atmosic更喜歡一種可以控制的已知能源,以保證強大的功能,同時最大限度地減少系統對電池電源的依賴。

  光伏能量收集

  自 1950 年代開發出第一塊硅基太陽能電池以來,光伏技術得到了極大的改進。當今先進的太陽能電池具有更好的耐用性和效率,并且對于給定的光強度可以產生更大的輸出電壓。太陽能電池產生的電能與其尺寸成正比。然而,產生的功率可能會因環境光的強度而發生巨大變化。與典型的室內辦公環境相比,相同的太陽能電池板在陽光直射下可產生高達 1000 倍的功率。太陽能電池板并不完全是色盲,這意味著它們在不同的室內光源(如白熾燈、熒光燈和 LED 燈)下會表現不同。

  射頻能量收集

  從射頻發射器發出的射頻能量可以被遠距離的接收器接收,如果檢測到的能量足夠大,它可以用來為接收器電子設備供電。雖然Atmosic周圍有許多射頻能量來源,例如 Wi-Fi 路由器和蜂窩設備,但典型環境中的整體環境射頻能量很難大到足以成為當今連接設備的可靠來源。但是,如果將專用射頻源戰略性地放置在環境中,它們可以將射頻功率發射到放置在合理距離處的特定無線節點,從而使該節點處的可用射頻能量遠高于環境中可用的射頻能量。這種“受控收獲”可以用作為遠程設備供電的可靠方法。

  在難以或不切實際地更換已部署無線網絡中的電池的情況下,受控射頻能量收集在以無線方式為電子設備供電方面特別有用。當網絡部署在許多工業環境中難以訪問的區域時,它也很有用。RF Harvesting 的優勢在于只需打開 RF 源即可在需要時隨時使用。RF 信號的頻率可以在幾百兆赫茲到幾GHz 的未經許可的頻帶內的任何地方。頻率越低,射頻功率傳輸的范圍越長。然而,較低的頻率要求采集器的天線尺寸成比例地增大,這在采集節點的尺寸受到限制的應用中可能是一個因素。

  熱能收集

  熱電發電機 (TEG) 是一種固態設備,它通過利用環境中的溫度梯度來發電。發電量取決于溫差,以及可以成功通過 TEG 設備的熱通量。TEG 結構越能將熱量從熱端轉移到冷端,并在熱量到達冷端后將其消散,產生的功率就越多。由于需要保持溫度梯度,與其他形式的采集器相比,熱電能量采集解決方案可能需要更大的外形尺寸,以便產生有用的能量。

  基于運動的能量收集

  有兩種基于運動的能量收集器:(1)使用線圈和磁鐵的更傳統的能量收集器,以及(2)基于壓電效應的能量收集器。當開關被翻轉或門把手被轉動時,基于線圈和磁鐵的收集器可以通過物理運動產生電能。由于所需組件的尺寸,這些類型的基于運動的收割機通常體積更大:線圈、磁鐵,通常還有彈簧。

  壓電能量收集器通過機械應變產生電能,可以是連續機械運動/振動的形式,也可以是間歇性應變,例如點擊按鈕。由于它們的小晶體結構,壓電收集器與其他能量收集設備相比相對較小且較輕。但是,它們產生的功率可能會因運動的規律和頻率而有很大差異。

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atmosic技術

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