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射頻能量收集的無線電源IC解決方案

發(fā)表時間:2022/04/06
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由于無線通信的普及,環(huán)境射頻能量的可用性為許多低功耗設計提供了越來越有吸引力的電源。射頻能量收集為許多應用提供了顯著的優(yōu)勢,但它需要仔細關注關鍵部件,包括接收線圈和這種方法所需的功率調節(jié)電路。對于工程師而言,得益于各種制造商提供的可用元件和

由于無線通信的普及,環(huán)境RF能量的可用性為許多低功率設計提供了越來越有吸引力的電源。RF能量收集為許多應用提供了顯著的優(yōu)勢,但它需要密切關注關鍵部件,包括接收線圈和這種方法所需的功率調節(jié)電路。對于工程師來說,由于各種制造商提供的可用元件和IC,包括Intersil、Linear Technology、ROHM Semiconductor、STMicroelectronics、德州儀器(ti)和Vishay Dale,高效RF能量收集的設計變得更加簡單。

射頻能量無處不在,而且有望擴大,因為消費者和工業(yè)市場削減了電力線,更多地依靠無線技術實現(xiàn)從短距離到長距離的各種通信。除了無處不在的Wi-Fi信號源,工程師還可以找到射頻能源,包括藍牙和ZigBee等短程技術,以及蜂窩服務背后的各種遠程技術。

隨著可用性的提高,射頻能量收集為系統(tǒng)設計本身帶來了多重好處。除了減少布線和布線要求之外,由環(huán)境RF能量驅動的設計可以完全密封,并且免受環(huán)境條件和危險材料的影響。降低維護要求不僅提供了自身的優(yōu)勢,還允許工程師將系統(tǒng)放置在難以到達的位置或其他環(huán)境能源(如光、溫度或振動)的可用性降低的位置。對于網(wǎng)狀網(wǎng)絡,例如物聯(lián)網(wǎng)(IoT)中設想的網(wǎng)絡,工程師可以將射頻能量收集與復雜的設備到設備通信相結合,并使用每個設備對射頻源進行環(huán)境反向散射調制。

采集能量至少需要幾個基本組件,包括能量傳感器、整流器、儲能器和輸出電壓調節(jié)器(圖1)。對于RF能量收集,接收線圈被用作響應與RF發(fā)射器的電磁耦合而產(chǎn)生電壓的能量源。與一般的能量收集一樣,RF能量收集的挑戰(zhàn)在于在給定的環(huán)境能量水平下最大化傳感器(這里是接收線圈)的輸出。

圖1:能量采集器電路通常對傳感器采集的環(huán)境能量的電壓輸出進行整流。大多數(shù)應用需要一種方法來存儲產(chǎn)生的能量,并調整輸出到負載的電壓(由線性技術提供)。

通過射頻能量收集,工程師在確保最大能量輸出方面面臨獨特的挑戰(zhàn)。從根本上說,工程師必須處理微弱的環(huán)境射頻源。雖然各種形式的射頻能量會滲透到大多數(shù)封閉區(qū)域,但其水平通常低于工程師預期的替代環(huán)境源(圖2)。

圖2:雖然越來越普遍,但Wi-Fi和蜂窩GSM等環(huán)境射頻源通常比其他源更有效,但它們通常會導致收集的功率減少(由德州儀器提供)。

射頻發(fā)射器通信通常受到它們能夠輻射的功率量的限制。此外,對于給定的無線電源,接收天線的功率隨著距離的變化而降低,如Friis傳輸方程所預測的:

在這種環(huán)境下,接收天線的設計在最大化能量收集效率方面起著關鍵作用。雖然接收天線可以蝕刻在印刷電路板上,但工程師可以找到專門為此任務設計的接收線圈組件。與同類產(chǎn)品中的許多此類設備一樣,Vishaydale 48mm x 32mm Iwas-3827 EC-50接收線圈(圖3)具有低DC電阻(200 mω)和電感(9.7μH)。這些接收線圈針對無線電源應用進行了優(yōu)化,通常具有高磁導率屏蔽,可用于阻擋來自其他電路元件的充電通量。

圖3:接收線圈,如Vishay Dale IWAS-3827EC-50,針對無線電源應用進行了優(yōu)化,并使用屏蔽功能來保護鄰近的電子設備(由Vishay Dale提供)。

當通過線圈產(chǎn)生最大電壓時,工程師通常會并聯(lián)一個電容器,形成一個諧振電路,調諧到最高功率射頻信號的頻率。在與負載適當調整和匹配之后,諧振電路的輸出將代表最佳RF源的最佳可能輸出。

在輸入端,M24LR16E-R提供兩個引腳用于接收RF輸入線圈。除了在輸出端支持NFC/RFID應用功能,該器件還提供一個專用的Vout模擬引腳。當設置為電能收集模式時,器件使用Vout輸出器件從RF場捕獲的多余電能。上電Vout僅限于保證M24LR16E-R有足夠的內部功率,但這個剩余功率足以驅動各種低功耗應用電路。工程師可以通過使用ST的Robot-M24L16E-A評估板探索器件的能量收集模式,評估板包括蝕刻感應天線、M24LR16E-R IC、PC連接器和相關元件。

對無線供電日益增長的興趣和無線充電的應用也促進了IC的出現(xiàn),可以滿足更常見的射頻能量采集需求。德州儀器(TI)BQ51221旨在支持無線功率協(xié)議,但它具有更一般的RF電能收集設計所需的完整功率調節(jié)路徑(圖4)。IC集成效率為79%,集成了效率為96%的同步整流器和效率為97%的穩(wěn)壓器。

圖4:德州儀器BQ51221無線功率接收器為更一般的射頻能量采集應用提供功率調節(jié)功能(德州儀器提供)。

結論

隨著移動系統(tǒng)和無線技術的快速發(fā)展,智能傳感器繼續(xù)推動各種形式的無線通信的爆炸式增長,這導致環(huán)境射頻能量幾乎普遍可用。對于工程師來說,射頻能量收集為提供低功耗設計提供了越來越有利的選擇,例如無線傳感器和其他為物聯(lián)網(wǎng)構建的設備。有了可用的元件,工程師們可以很容易地構建可以收集射頻能量的電路;然而,無線電源IC的日益普及為任何低功耗設計中的射頻能量收集提供了現(xiàn)成的解決方案。

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