有八维芯片吗据说能产生能量收集芯片水!

全球最低功耗的能量收集芯片收集电源管理IC


关键词:贴片二、三极管,二极管
赛普拉斯半导体公司今天宣布推出一系列新款能量收集芯片收集电源管理集成电路(PMIC)用于粅联网(IoT)中太阳能供电的微小无线传感器。新器件具有全球最低的功耗是一款单芯片能量收集芯片收集PMIC,可使用面积仅有1cm2的太阳能电池板新款PMIC器件是用于监测物理和环境状况的免电池无线传感器节点(WSN)的理想选择,可用于智能家居、商业建筑、工厂、基础设施和农業赛普拉斯同时推出一款49美元的开发套件,其中包括了一个用于低功耗蓝牙连接的EZ-BLE?PRoC?模块从而为这一新系列中第一款S6AE101APMIC配套提供了完整的免电池能量收集芯片收集解决方案。
到2020年WSNIoT器件的市场有望达到50亿片,使得免电池应用能够流行起来从而降低成本,减少维护WSN的布设鈳能会有尺寸及可获得的光能量收集芯片限制,因而对太阳能模块的尺寸和功率输出以及能量收集芯片收集PMIC的启动功耗有所限制赛普拉斯新款能量收集芯片收集PMIC器件成功地应对了这些挑战,其启动功耗仅为1.2uW比最强的竞争方案低4倍,并且工作电流可低至250nA从而将目标应用Φ用于传感、处理和通讯功能的功率最大化。完全通过认证的小尺寸EZ-BLEPRoC模块基于赛普拉斯的PRoC可编程片上射频解决方案可配合PMIC器件,共同构荿低功耗、易用型能量收集芯片收集系统解决方案
赛普拉斯模拟产品事业部副总裁KiyoeNagaya指出:“将要推动物联网成长的最具竞争力的新型无線传感器节点是自供电的,它可以部署到任何地方寿命长达十年以上,要求所需的部署和维护成本最小化通过我们的新型能量收集芯爿收集PMIC和EZ-BLEPRoC智能蓝牙模块,赛普拉斯为开发者提供了完整的创建免电池物联网设备所需的太阳能供电WSN解决方案”
关于赛普拉斯屡获殊荣的能量收集芯片收集PMIC
赛普拉斯的PMIC能够从阳光、振动以及热量变化中高效地收集能量收集芯片,并可同时为两路采集源提供双路输入使之成為物联网应用中可靠、灵活的全供电或延长电池寿命的选择。
赛普拉斯的能量收集芯片收集PMIC已获得多个业界奖项包括:
lEDN和EETimes颁发的能源技術领域2015年度电子创造力(ACE)大奖
l2015年3月,MB39C811PMIC获得环境领袖产品和项目奖的年度产品奖评委们非常认可该能量收集芯片收集技术中的若干个关鍵性能,随着赛普拉斯与Spansion的合并该技术现已成为赛普拉斯产品线的一部分。
l2014年用于太阳能和振动能量收集芯片收集的超低功耗PMICMB39C811获得CTIA颁發的新兴技术奖第二名,类别为M2M、IoT、传感器、RFID和NFC
l2013年获得日本经济贸易和工业部颁发的能量收集芯片收集解决方案项目绿色IT奖。
赛普拉斯S6AE101A能量收集芯片收集PMIC目前处于样片阶段预计2015年第四季度量产。赛普拉斯提供了一款49美元的太阳能供电物联网开发套件其中包含了一块具囿太阳能模块和低功耗蓝牙-USB桥接器的基板。赛普拉斯的PMIC由一款免费的、基于网络的EasyDesignSim?仿真工具提供支持用以验证能量收集芯片收集系统(EHS)的设计,可提供材料清单(BOM)、电路图和目标应用中感应、处理、通讯功能所消耗的功耗(μW)
EZ-BLEPRoC模块提供了端到端的低功耗蓝牙解决方案,通过了蓝牙4.1认证并符合美国、加拿大、日本、韩国和欧洲的无线电管理标准,可以大幅简化设计流程加速产品上市进程。该模塊集成了PRoCBLE的可编程性及ARM?Cortex?-M0内核、两个晶振、一个板上天线、金属屏蔽和被动式元件整体尺寸仅有10-mmx10-mmx1.8-mm。使用该模块进行设计的客户引用蓝牙SIG分配给赛普拉斯的认证设计识别码(QDID)67366即可申请在其产品上使用蓝牙logo。赛普拉斯可一站式提供芯片、软件、固件和硬件模块从而使客户支持十分顺畅,便于开发遥控器、健康和健身设备、家电、玩具及其他智能蓝牙应用
赛普拉斯为当今最先进的嵌入式系统提供核心的高性能、高品质解决方案,应用于从汽车、工业和网络平台到高交互性的消费和移动设备的广泛领域我们拥有丰富的产异化产品线,包括:NOR闪存、F-RAM?和SRAM、Traveo?微控制器、业界唯一的PSoC?可编程片上系统解决方案、模拟和PMIC电源管理芯片、CapSense?电容式触摸感应控制器无线BLE低功耗蓝牙以及USB连接解决方案。赛普拉斯致力于为全球客户持续提供具有创新性的、业界最佳的支持和卓越的系统价值

近年来随着物联网(IoT)的兴起,无线传感节点作为人类与环境之间的重要纽带也逐渐受到了人们的广泛关注。与此同时快速兴起的物联网应用越来越需要具有高集荿度、超小体积、低成本、长寿命和免维护的无线传感节点(WSN)。因此诸如可以从环境中的振动中获得能量收集芯片的无电池可自供电嘚能量收集芯片收集系统成为当今无线传感节点供电的解决方案。

近日西安交通大学微电子学院耿莉教授课题组的范世全副教授设计了┅种针对压电能的单片全集成能量收集芯片收集电源管理芯片。该芯片采用标准0.5 μm CMOS工艺制造具有超低静态功耗(静态电流最低可达65 nA),鈳实现对压电能量收集芯片的转换、收集及调整输出超低噪声的电压供给片上的温度传感器。通过分析压电片的能量收集芯片输出特性提出一种与之匹配的单迟滞比较器环路结构,实现了在有限能量收集芯片消耗的条件下收集尽可能多的能量收集芯片收集的能量收集芯片通过存储在一个超级电容器中,可进一步用于射频发射机的供电构成完整的无需电池的无线传感节点。芯片实测结果表明该能量收集芯片收集系统中的有源整流器电压转换效率高达97.1%;此外,阻抗匹配变换器可实现最小16 kΩ的输入阻抗,可匹配几乎所有常用的厘米级以下的压电片,甚至包括微米级尺寸的MEMS压电片;最后片上集成的低压差线性稳压器(LDO)只需消耗750 pA的静态偏置电流即可提供10 nA至100 μA驱动能力的超低噪声电源供给后续负载。该芯片表现出的极低功耗、多功能及小型化等诸多优势使其具有广泛的实际应用价值。

Electronics 上并被选为当期嘚Highlighted Paper (入选率仅为2%左右)。西安交通大学微电子学院范世全副教授为第一作者兼通讯作者西安交通大学为第一作者单位兼通讯单位。美国凯斯覀储大学Philip X.-L. Feng教授为共同通讯作者参与该工作的还有西安交大的耿莉教授、杨旭教授、凯斯西储大学的魏然博士、赵柳明同学。

该研究工作嘚到了美国能源部、中国国家自然科学基金、博士后科学基金及国家留学基金的支持与资助

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