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[導(dǎo)讀]【導(dǎo)讀】在各家公司都致力于尋求降低功耗之方法的背景下,太陽能供電型電子設(shè)備的市場(chǎng)呈持續(xù)成長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。為了降低運(yùn)行能源成本,部署在智能電網(wǎng)上的智能電表將很有可能由某種環(huán)境能量源來供電,而一種適用且豐富的能

【導(dǎo)讀】在各家公司都致力于尋求降低功耗之方法的背景下,太陽能供電型電子設(shè)備的市場(chǎng)呈持續(xù)成長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。為了降低運(yùn)行能源成本,部署在智能電網(wǎng)上的智能電表將很有可能由某種環(huán)境能量源來供電,而一種適用且豐富的能量源便來自太陽能。鑒于太陽能電源變化無常且不可靠,所以幾乎所有的太陽能供電型設(shè)備都配有可再充電電池。因此,一個(gè)重要的目標(biāo)是吸取盡可能多太陽能以對(duì)這些電池進(jìn)行快速充電并保持其充電狀態(tài),從而在無法獲得太陽能時(shí)將其

摘要:  在各家公司都致力于尋求降低功耗之方法的背景下,太陽能供電型電子設(shè)備的市場(chǎng)呈持續(xù)成長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。為了降低運(yùn)行能源成本,部署在智能電網(wǎng)上的智能電表將很有可能由某種環(huán)境能量源來供電,而一種適用且豐富的能量源便來自太陽能。鑒于太陽能電源變化無常且不可靠,所以幾乎所有的太陽能供電型設(shè)備都配有可再充電電池。因此,一個(gè)重要的目標(biāo)是吸取盡可能多太陽能以對(duì)這些電池進(jìn)行快速充電并保持其充電狀態(tài),從而在無法獲得太陽能時(shí)將其用作一個(gè)能量源。

關(guān)鍵字:  太陽能,  導(dǎo)體,  

問:太陽能和風(fēng)能是智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán),它們所涉及到的關(guān)鍵半導(dǎo)體技術(shù)有哪些?

答:在各家公司都致力于尋求降低功耗之方法的背景下,太陽能供電型電子設(shè)備的市場(chǎng)呈持續(xù)成長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。為了降低運(yùn)行能源成本,部署在智能電網(wǎng)上的智能電表將很有可能由某種環(huán)境能量源來供電,而一種適用且豐富的能量源便來自太陽能。鑒于太陽能電源變化無常且不可靠,所以幾乎所有的太陽能供電型設(shè)備都配有可再充電電池。因此,一個(gè)重要的目標(biāo)是吸取盡可能多太陽能以對(duì)這些電池進(jìn)行快速充電并保持其充電狀態(tài),從而在無法獲得太陽能時(shí)將其用作一個(gè)能量源。

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Tony Armstrong

產(chǎn)品市場(chǎng)總監(jiān)

電源產(chǎn)品

凌力爾特公司

然而,太陽能電池從本質(zhì)上說是低效率部件,但它們確實(shí)具有一個(gè)最大輸出功率點(diǎn),因此在這個(gè)點(diǎn)上運(yùn)作是顯而易見的設(shè)計(jì)目標(biāo)。問題是:最大輸出功率的 I (電流) – V (電壓) 特性會(huì)隨著光照條件而發(fā)生變化。單晶太陽能電池的輸出電流與光強(qiáng)度成比例,而其電壓在最大功率輸出時(shí)則相對(duì)恒定。對(duì)于給定的光強(qiáng)度,最大功率輸出出現(xiàn)在每條 I – V 曲線的拐點(diǎn)處,此時(shí),太陽能電池從恒定電壓部件轉(zhuǎn)變?yōu)楹愣娏鞑考?(圖 1)。

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圖 1:?jiǎn)蝹€(gè)光伏電池的典型最大功率點(diǎn)控制點(diǎn)

所以,當(dāng)光照的強(qiáng)度無法滿足充電器的滿功率要求時(shí),從太陽能電池板有效吸取功率的充電器設(shè)計(jì)必須要能夠?qū)㈦姵匕宓妮敵鲭妷赫{(diào)整至最大功率點(diǎn)。凌力爾特開發(fā)并推出針對(duì)太陽能電源應(yīng)用的 LT3652 多種化學(xué)組成 2A 電池充電器的原因就在于此。該器件采用了一種輸入電壓調(diào)節(jié)環(huán)路,當(dāng)輸入電壓降至由一個(gè)簡(jiǎn)單的分壓器網(wǎng)絡(luò)設(shè)定的編程電平以下時(shí),此環(huán)路將減小充電電流。當(dāng) LT3652 由一塊太陽能電池板供電時(shí),輸入電壓調(diào)節(jié)環(huán)路用于將電池板保持在接近峰值輸出功率。

另外,凌力爾特還推出了專門針對(duì)可再生能源應(yīng)用的 LTC4070 電池充電器。它是一款適合鋰離子 / 鋰聚合物電池的易用和纖巧型并聯(lián)電池充電器 IC。憑借其 450nA 的工作電流,LTC4070 可保護(hù)電池,并依靠以前無法使用的非常低電流充電電源 (間歇型或連續(xù)型) 來給電池充電。通過增設(shè)一個(gè)外部 P-FET,可把 LTC4070 的充電電流從 50mA 提升至高達(dá) 500mA。一個(gè)內(nèi)部電池?zé)崃空{(diào)理器可降低浮置電壓,以在電池溫度較高的情況下保護(hù)鋰離子 / 鋰聚合物電池 (當(dāng)溫度高于 40ºC 時(shí),溫度每上升 10ºC,該電池?zé)崃空{(diào)理器就將降低浮置電壓)。

通過以串聯(lián)的方式配置多個(gè) LTC4070,即可對(duì)多節(jié)電池的電池組充電并對(duì)其進(jìn)行平衡。LTC4070 采用扁平 (僅高 0.75mm) 8 引腳 2mm x 3mm DFN 封裝,僅需單個(gè)電阻器就能提供一個(gè)完整和超緊湊的充電器解決方案。該器件的特性集使其非常適合連續(xù)和間歇性的較低功率充電電源應(yīng)用,包括鋰離子 / 鋰聚合物電池備份、薄膜電池、幣形電池、存儲(chǔ)器備份、具備份電源的太陽能供電系統(tǒng)、嵌入式汽車和能量采集 / 收集。

LTC4070 準(zhǔn)確度為 1% 的終止電壓具有引腳可選的 4.0V、4.1V 和 4.2V 浮置電壓設(shè)定值,允許用戶在電池能量密度和壽命之間做出權(quán)衡。獨(dú)立的低電池電量和高電池電量監(jiān)控狀態(tài)輸出負(fù)責(zé)指示電池已放電或完全充電。結(jié)合一個(gè)與負(fù)載相串聯(lián)的外部 P-FET,低電池電量狀態(tài)輸出可實(shí)現(xiàn)鎖斷功能,該功能使系統(tǒng)負(fù)載自動(dòng)與電池?cái)嚅_,以保護(hù)電池免遭深度放電。

問:貴公司提供哪些針對(duì)智能電網(wǎng)應(yīng)用的產(chǎn)品和解決方案?能夠幫助智能電網(wǎng)設(shè)計(jì)解決哪些瓶頸問題?

答:凌力爾特可提供眾多適用于智能電網(wǎng)應(yīng)用的 DC/DC 轉(zhuǎn)換器。由于此類系統(tǒng)的設(shè)計(jì)千差萬別,就如同其輸入電壓、輸出電壓和電流輸送特性一樣,因此我們提供了寬泛的產(chǎn)品線供客戶選用。表 1 羅列了相關(guān)的產(chǎn)品。

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表 1:部分適用于智能電網(wǎng)應(yīng)用的凌力爾特產(chǎn)品問:您認(rèn)為能量收集產(chǎn)品的最大挑戰(zhàn)是什么?應(yīng)用前景如何? 貴公司有哪些能量收集的產(chǎn)品?

答:在我們周圍存在著許許多多的環(huán)境能量,能量收集的傳統(tǒng)方法一直是借助太陽能電池板和風(fēng)力發(fā)電機(jī)。不過,新的收集手段允許我們利用各種各樣的環(huán)境能量源來產(chǎn)生電能。而且,重要之處不是電路的能量轉(zhuǎn)換效率,而更多地是在于可為其供電的“平均收集”能量值。例如:熱電發(fā)生器可將熱量轉(zhuǎn)換為電力、壓電元件可轉(zhuǎn)換機(jī)械振動(dòng)、光伏元件用于轉(zhuǎn)換陽光 (或任何光子源)、而電流轉(zhuǎn)換器則可從濕氣實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換。這使得能夠給遠(yuǎn)程傳感器供電或?qū)﹄娔艽鎯?chǔ)器件 (例如:電容器或薄膜電池) 進(jìn)行充電,從而可為微處理器或發(fā)送器實(shí)施遠(yuǎn)程供電,而無需使用本地電源。這為凌力爾特的能量收集產(chǎn)品用作解決方案帶來了機(jī)會(huì)。表 2 列舉了我們?cè)谠擃I(lǐng)域中所提供的產(chǎn)品:[!--empirenews.page--]

表 2:面向可再生能源應(yīng)用的凌力爾特 IC 解決方案

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表 2 所列的每一款產(chǎn)品都具有特殊的功能及性能指標(biāo),從而使其可作為針對(duì)特定環(huán)境能量類型的最優(yōu)解決方案。概括起來,這些特性包括:

低待機(jī)靜態(tài)電流 —— 通常小于 6μA,并可低至 450nA

低啟動(dòng)電壓 —— 低至 20mV

高輸入電壓能力 —— 高達(dá) 34V (連續(xù)) 和 40V (瞬態(tài))

能夠處理 AC 輸入

多輸出能力和自主型系統(tǒng)電源管理

自動(dòng)極性操作

針對(duì)太陽能輸入的最大功率點(diǎn)控制 (MPPC)

能夠從低至 1ºC 的溫差收集能量

占板面積緊湊且外部組件極少的解決方案

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