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從小型物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 節(jié)點、資產(chǎn)跟蹤和智能計量,到設(shè)備備用電源和狀態(tài)報告等大型應(yīng)用,產(chǎn)品設(shè)計人員越來越需要獨立的可充電電源。通常,他們的選擇僅限于通?;阡?(Li) 離子化學(xué)的電化學(xué)電池,或通常稱為超級電容器或超級電容器的雙電層電容器 (EDLC)。問題在于,無論是單獨使用還是組合使用,每種技術(shù)都有一定的局限性,需要開發(fā)人員根據(jù)他們的設(shè)計目標來平衡每種技術(shù)的能力和局限性。從小型物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 節(jié)點、資產(chǎn)跟蹤和智能計量,到設(shè)備備用電源和狀態(tài)報告等大型應(yīng)用,產(chǎn)品設(shè)計人員越來越需要獨立的可充電電源。通常,他們的選擇僅限于通常基于鋰 (Li) 離子化學(xué)的電化學(xué)電池,或通常稱為超級電容器或超級電容器的雙電層電容器 (EDLC)。問題在于,無論是單獨使用還是組合使用,每種技術(shù)都有一定的局限性,需要開發(fā)人員根據(jù)他們的設(shè)計目標來平衡每種技術(shù)的能力和局限性。這些目標,特別是低功耗物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) (IIoT) 應(yīng)用,通常包括可靠性、長使用壽命、效率、能量密度和易用性,從而簡化設(shè)計和集成過程、縮短開發(fā)時間并降低成本項目成本。雖然同時使用鋰離子和 EDLC 來實現(xiàn)這些目標是完全可行的,但針對這兩種方法的設(shè)計和優(yōu)化可能是一項復(fù)雜的工作。綜合方法可能更合適。這些目標,特別是低功耗物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) (IIoT) 應(yīng)用,通常包括可靠性、長使用壽命、效率、能量密度和易用性,從而簡化設(shè)計和集成過程、縮短開發(fā)時間并降低成本項目成本。雖然同時使用鋰離子和 EDLC 來實現(xiàn)這些目標是完全可行的,但針對這兩種方法的設(shè)計和優(yōu)化可能是一項復(fù)雜的工作。綜合方法可能更合適。本文討論了物聯(lián)網(wǎng)電源設(shè)計的要求以及電化學(xué)電池和 EDLC 背后的技術(shù)。然后介紹了一種混合儲能組件形式的替代方法,將電池和 EDLC 的特性結(jié)合在一個封裝中。本文將介紹本文討論了物聯(lián)網(wǎng)電源設(shè)計的要求以及電化學(xué)電池和 EDLC 背后的技術(shù)。然后介紹了一種混合儲能組件形式的替代方法,將電池和 EDLC 的特性結(jié)合在一個封裝中。本文將介紹伊頓電子事業(yè)部伊頓電子事業(yè)部的示例設(shè)備,并討論它們的特性和應(yīng)用。的示例設(shè)備,并討論它們的特性和應(yīng)用。物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)需要低功耗、長使用壽命物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)需要低功耗、長使用壽命過去幾年,可以使用相對較小的電源運行的低功耗、低占空比應(yīng)用出現(xiàn)了巨大增長。盡管這些設(shè)備中的電路具有從毫安到安培的有源模式工作電流,但這些設(shè)備通常具有深度睡眠模式下的擴展操作,通常只需要微安。在這些設(shè)備中使用 LoRaWAN 或低功耗藍牙 (BLE) 等低功耗、低速率、低占空比無線技術(shù)也有助于最大限度地降低功耗。過去幾年,可以使用相對較小的電源運行的低功耗、低占空比應(yīng)用出現(xiàn)了巨大增長。盡管這些設(shè)備中的電路具有從毫安到安培的有源模式工作電流,但這些設(shè)備通常具有深度睡眠模式下的擴展操作,通常只需要微安。在這些設(shè)備中使用 LoRaWAN 或低功耗藍牙 (BLE) 等低功耗、低速率、低占空比無線技術(shù)也有助于最大限度地降低功耗。對于這些工作條件,設(shè)計人員通??紤]兩種儲能技術(shù):鋰離子電池或超級電容器的某些變體。每個都在能量容量和密度、壽命周期、端電壓、自放電、工作溫度范圍、低放電率和高放電率下的性能以及其他因素之間進行權(quán)衡。對于這些工作條件,設(shè)計人員通??紤]兩種儲能技術(shù):鋰離子電池或超級電容器的某些變體。每個都在能量容量和密度、壽命周期、端電壓、自放電、工作溫度范圍、低放電率和高放電率下的性能以及其他因素之間進行權(quán)衡。存儲技術(shù)的主要區(qū)別存儲技術(shù)的主要區(qū)別簡而言之,無論是原電池(不可充電)還是二次電池(可充電),電池都是基于電化學(xué)原理。鋰基電池包含一個石墨陽極和一個金屬氧化物陰極,插入的電解質(zhì)通常是液體,但在某些情況下也可以是固體。由于各種形式的內(nèi)部退化,可充電電池的壽命通常限于幾千次充電/放電循環(huán)。簡而言之,無論是原電池(不可充電)還是二次電池(可充電),電池都是基于電化學(xué)原理。鋰基電池包含一個石墨陽極和一個金屬氧化物陰極,插入的電解質(zhì)通常是液體,但在某些情況下也可以是固體。
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