Նորություններ
ER մարտկոց + LIC Ինտերնետի բանալիների համար. Li-SOCl2 բարձր պուլսային հզորության ուղեցույց
ER մարտկոց + LIC IoT-ի համար. Ճիշտ Li-SOCl2 բարձր իմպուլսային հզորության լուծման ընտրություն
Քանի որ ավելի շատ IoT սարքեր են տեղադրվում հեռավար հաշվարկման, հեռավար մոնիտորինգի, գույքի հետևում, միջավայրի զգայունության և արդյունաբերական ավտոմատացման ոլորտներում, էներգամատակարարման նախագծումը դարձել է ավելի կարևոր:
Շատ IoT սարքեր ունեն մեկ ընդհանուր բնութագիր՝ դրանք սովորաբար շատ քիչ էներգիա են օգտագործում, սակայն պարբերաբար պահանջում են շատ ավելի բարձր հոսանք, երբ անսարք մոդուլը արթնանում է և փոխանցում է տվյալներ:
Սա ստեղծում է մի մարտահրավեր:
Մի մարտկոց, որը արտակարգ լավ է աշխատում ցածր շարունակական բեռնվածության տակ, կարող է չլինել միշտ օպտիմալ կարճ, բարձր հոսանքային իմպուլսների համար: Մյուս կողմից, միայն բարձր իմպուլսային հնարավորության համար մարտկոցի ընտրությունը կարող է անհիմն մեծացնել չափսը, արժեքը կամ ինքնաթափման մակարդակը:
Մեկ գործնական լուծում է լիթիում-թիոնիլ քլորիդի մարտկոցի և լիթիում-իոնային կոնդենսատորի միացումը:
Cowon-ում սովորական միացումներն են.
-
ER10450 + LIC0813
-
ER14250 + LIC0820
-
ER14505 + LIC1020
-
ER26500 + LIC1320
-
ER34615 + LIC1620
-
ER34615 + LIC1840
Այս համադրությունները նախատեսված են հավասարակշռելու բատարեկային IoT սարքերում երկու կարևոր պահանջներ՝
երկարաժամկետ էներգիայի մատակարարումը և կարճատև բարձր իմպուլսային հզորությունը։
Ինչու՞ են IoT սարքերին անհրաժեշտ ինչպես էներգիան, այնպես էլ հզորությունը
Տիպիկ անլար ավտոմատացված սարքը չի սպառում հոսանք հաստատուն արագությամբ։
Նրա գործառնավարման ցիկլը կարող է հետևյալն լինել՝
Սպառողային ռեժիմ → Պարզաբանում → Չափում → Տվյալների փոխանցում → Վերադարձ սպառողային ռեժիմ
Սպառողային ռեժիմում հոսանքի սպառումը կարող է լինել այսքան ցածր։
Սակայն հաղորդակցման մոդուլի ակտիվացման դեպքում հոսանքի պահանջը կարող է կարճ ժամանակով զգալիորեն աճել։
Դա տարածված է հետևյալ հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ օգտագործող սարքերում՝
-
NB-IoT
-
LTE-M
-
GSM
-
LoRa
-
LoRaWAN
-
GPS
-
RF հաղորդակցություն
Սա նշանակում է, որ միջին հոսանքի սպառումը միայնակ չի բավարարում ճիշտ մարտկոցի ընտրության համար։
Ինժեներները պետք է նաև հաշվի առնեն՝
-
գագաթնային հոսանքը,
-
իմպուլսի տևողությունը,
-
իմպուլսի հաճախականությունը,
-
նվազագույն շահագործման լարումը,
-
ջերմաստիճանը,
-
սպասվող ծառայության ժամկետը,
-
և հասանելի տեղադրման տարածքը:
Ակումուլյատորը կարող է պարունակել բավարար ընդհանուր էներգիա՝ սարքը տարիներ շարունակ շահագործելու համար, սակայն սարքը կարող է անհաջողվել, եթե հաղորդման ընթացքում լարումը իջնի էլեկտրոնիկայի նվազագույն շահագործման լարման սահմանից ցածր:
Դա այն տեղն է, որտեղ օգտակար է դառնում ER ակումուլյատորի + LIC լուծումը:
Ի՞նչ է ER Li-SOCl2 ակումուլյատորը:
ER ակումուլյատորները առաջնային լիթիումային ակումուլյատորներ են, որոնք հիմնված են լիթիում-թիոնիլ քլորիդի քիմիական բաղադրության վրա, որը սովորաբար գրվում է որպես Li-SOCl2:
Դրանք սովորաբար ապահովում են 3,6 Վ նոմինալ լարում և լայնորեն օգտագործվում են արդյունաբերական և IoT սարքավորումներում՝ մի շարք կարևոր բնութագրերի շնորհիվ.
-
բարձր էներգիայի խտություն,
-
ցածր ինքնաթափման արագություն,
-
երկարատև պահման հնարավորություն,
-
կայուն լարում ցածր արագությամբ քայքայման ժամանակ,
-
լայն շահագործման ջերմաստիճանի շրջանակ,
-
երկարատև անվերահսկելի շահագործման համար հարմարություն:
Ընդհանուր ER մարտկոցների չափսերն են.
ER10450, ER14250, ER14505, ER26500 և ER34615:
Փոքր տարրերը օգտակար են, երբ սարքավորման սահմանափակ տարածք կա կամ արտադրանքի չափսերը սահմանափակ են, իսկ մեծ տարրերը, ինչպես ER26500-ը և ER34615-ը, ավելի մեծ էներգիա են տրամադրում այն կիրառումների համար, որոնք պահանջում են երկար ծառայության ժամանակ:
Սակայն էներգիայի տարողությունը միայն մատակարարման համակարգի նախագծման մի մասն է:
Ինչու՞ ավելացնել լիթիում-իոնային կոնդենսատոր:
Լիթիում-իոնային կոնդենսատորը (LIC) օգտագործվում է որպես բարձր հզորության աջակցող բաղադրիչ:
Ճշմարիտ նախագծված հիբրիդային էներգիայի համակարգում ER մարտկոցը սարքին ապահովում է երկարաժամկետ էներգիա, իսկ LIC-ը օգնում է համատեղել կարճատև բարձր հոսանքի պահանջները:
Հարաբերությունը հասկանալու պարզ եղանակն է.
ER մարտկոց = Երկարաժամկետ էներգիա
LIC = Կարճաժամկետ իմպուլսային հզորություն
Սովորական սպասման ռեժիմում ER մարտկոցը ապահովում է ցածր ֆոնային հոսանքը:
Երբ սարքը արթնանում է և անսարք մոդուլը սկսում է փոխանցել տվյալներ, LIC-ը կարող է օգնել ապահովել բեռնվածության համար անհրաժեշտ լրացուցիչ իմպուլսային հոսանքը:
Փոխանցման իրադարձությունից հետո համակարգը վերադառնում է իր ցածր էներգիայի վիճակի:
Այս ճարտարապետությունը կարող է օգնել բարելավել լարման կայունությունը բարձր հոսանքի իրադարձությունների ժամանակ և նվազեցնել սկզբնական մարտկոցի վրա ազդող էլեկտրական լարվածությունը:
Ինչու՞ չի կարելի օգտագործել միայն Li-SOCl2 մարտկոց:
Li-SOCl2 մարտկոցները հատկապես գրավիչ են երկար շահագործման ժամանակահատված պահանջող կիրառումների համար՝ իրենց ցածր ինքնաթափման և բարձր էներգիայի խտության շնորհիվ:
Սակայն շատ մեծ հզորությամբ ER բջիջները հիմնականում օպտիմալացված են երկարատև, ցածր հոսանքով արտանետման համար:
Li-SOCl2 քիմիայի մեկ այլ բնութագիր է պասիվացումը:
Պահեստավորման և ցածր հոսանքով աշխատանքի ժամանակ լիթիումի մակերեսին առաջանում է պաշտպանիչ շերտ: Այս շերտը նպաստում է մեծապես բատարեայի պահեստավորման հիասքանչ հատկություններին և ցածր ինքնավառվելուն:
Սակայն որոշ շահագործման պայմաններում, հատկապես երկարատև պահեստավորումից հետո, բեռնվածության հանկարծակի աճը կարող է առաջացնել ժամանակավոր լարման անկում:
Պարզ ցածր հզորությամբ շղթայի համար սա կարող է չլինել կարևոր:
Սակայն IoT կապի մոդուլի համար ժամանակավոր լարման անկումը կարող է լինել կրիտիկական:
Եթե համակարգի լարումը իջնի մոդեմի, MCU-ի կամ RF շղթայի նվազագույն շահագործման լարումից ցածր, սարքը կարող է վերագործարկվել, չկարողանալ գրանցվել ցանցում կամ կորցնել տվյալների փոխանցումը:
Ճիշտ ընտրված LIC-ի ավելացումը կարող է օգնել ապահովել այդ դեպքերի ժամանակ անհրաժեշտ կարճատև հոսանքը:
Վեց ER + LIC կոնֆիգուրացիա՝ տարբեր IoT պահանջների համար
Տարբեր IoT ապրանքների համար անհրաժեշտ են տարբեր էներգիայի տարողության, իմպուլսային կարողության և ֆիզիկական չափսերի համադասավորություններ:
Cowon-ը առաջարկում է մի շարք ER + LIC կոնֆիգուրացիաներ՝ ընդգրկելու տարբեր կիրառման պահանջները:
ER10450 + LIC0813
Այս կոմպակտ համադասավորությունը հարմար է մինիատյուր IoT ապրանքների համար, որտեղ կարևոր են ՊԽՀ-ի տարածքը և մարտկոցի չափսը:
Տիպիկ կիրառումները կարող են ներառել.
-
կոմպակտ անլար սենսորներ,
-
փոքր մոնիտորինգի սարքեր,
-
ցածր օգտագործման ցիկլով փոխանցիչներ,
-
փոքր հետևման սարքեր,
-
կոմպակտ օգտագործական էլեկտրոնիկա:
Այն հատկապես հարմար է, երբ համակարգը պահանջում է փոքր սկզբնական մարտկոց, սակայն շարունակում է օգտվել լրացուցիչ իմպուլսային աջակցությունից:
ER14250 + LIC0820
ER14250-ը արդյունաբերական էլեկտրոնիկայում և ինտելեկտուալ զգայարաններում օգտագործվող սովորական փոքր չափսի Li-SOCl2 տիպի մարտկոց է:
LIC0820-ի հետ զուգակցվելիս այն ապահովում է հարմարավետ հավասարակշռություն փոքր չափսերի, երկարատև սպասման ռեժիմի և պարբերաբար իրականացվող անլար կապի միջև:
Հնարավոր կիրառությունները ներառում են.
-
ինտելեկտուալ զգայարաններ,
-
փոքր չափսի օգտագործման հաշվիչներ,
-
անվտանգության սարքեր,
-
հեռավար վերահսկման հանգույցներ,
-
ցածր հզորության RF սարքեր:
ER14505 + LIC1020
ER14505-ը ավելի մեծ էներգետիկ հզորություն է ապահովում՝ պահպանելով ծանոթ AA չափսի ձևաչափը:
LIC1020-ի հետ միասին այս կոնֆիգուրացիան կարող է դիտարկվել IoT արտադրանքների համար, որոնք պահանջում են ավելի երկար շահագործման ժամանակահատված կամ ավելի մեծ կապի պահանջներ, քան փոքր մարտկոցային համակարգերը:
Տիպիկ կիրառումները կարող են ներառել.
-
ինտելեկտուալ ջրի հաշվիչներ,
-
գազի հաշվիչներ,
-
ակտիվների հետևման սարքեր,
-
LoRa և LoRaWAN հանգույցներ,
-
NB-IoT զգայարաններ,
-
արդյունաբերական մոնիտորինգի համակարգեր:
ER26500 + LIC1320
Էներգիայի պահանջարկի աճի հետ մեկտեղ ER26500-ը դառնում է երկար ծառայության ժամանակահատված ունեցող արդյունաբերական IoT համակարգերի համար գրավիչ տարբերակ:
Մեծ չափսի մարտկոցը հասանելի էներգիայի զգալիորեն ավելի մեծ քանակ է ապահովում, քան կոմպակտ ER մարտկոցները, իսկ LIC1320-ը աջակցում է համակարգին կապի կամ այլ գագաթնային բեռնվածության դեպքերում:
Հնարավոր կիրառությունները ներառում են.
-
NB-IoT մոնիտորինգի սարքեր,
-
հեռավար հեռաչափային միավորներ,
-
արդյունաբերական զգայարաններ,
-
իմաստուն չափման սարքավորումներ,
-
գյուղատնտեսական IoT,
-
շրջակա միջավայրի հսկողություն,
-
ենթակառուցվածքի հսկողություն։
Այս տեսակի զուգալացումը հատկապես օգտակար է սարքերի համար, որոնք սպասվում է երկար ժամանակ մնան դաշտում՝ առանց հաճախակի մարտկոցի փոխարինման։
ER34615 + LIC1620
ER34615-ը D չափսի Li-SOCl2 մարտկոց է, որը հաճախ ընտրվում է, երբ կարևոր են երկար ծառայության ժամանակը և բարձր ընդհանուր էներգիան։
LIC1620-ի հետ զուգալացված՝ այն կարող է աջակցել պահանջկոտ IoT կիրառումներին, որոնք միավորում են շատ ցածր սպասման սպառումը պարբերաբար բարձր հոսանքի կապի հետ։
Հնարավոր կիրառությունները ներառում են.
-
երկար ծառայության ժամանակ ունեցող իմաստուն հաշվիչներ,
-
հեռակառավարման հսկողության համակարգեր,
-
արդյունաբերական հեռաչափություն,
-
GPS-ը եւ գույքի հետեւման համակարգեր,
-
գազամղոցների վերահսկում,
-
բացօթյա Ինտերնետի բանալիների սարքավորումներ,
-
բջջային կապով միացված զգայչներ,
ER34615 + LIC1840
Բարձր էներգիայի պահանջներ եւ ավելի ծանր պուլսային բեռնվածքներ ունեցող կիրառումների համար ER34615 + LIC1840-ը այլ տարբերակ է առաջարկում:
Ավելի մեծ ԼԻԿ-ը կարող է դիտարկվել, երբ անլար կապի համակարգը կամ սարքի ճարտարապետությունը պահանջում է ավելի ուժեղ պուլսային աջակցություն:
Տիպիկ կիրառումները կարող են ներառել.
-
բարձր հզորության NB-IoT սարքեր,
-
LTE-M կապի վերջակետային սարքեր,
-
հեռավոր արդյունաբերական վերահսկում,
-
հետեւման սարքեր,
-
իմացուն ենթակառուցվածք,
-
օգտագործման սարքավորումներ,
-
բաց տարածքներում միացված համակարգեր:
Ճշգրիտ մետաղական լիթիում-իոնային (ER) մարտկոցի և լիթիում-իոնային կոնդենսատորի (LIC) համադրությունը պետք է միշտ ընտրվի՝ հիմնվելով սարքի իրական էլեկտրական պրոֆիլի վրա, այլ ոչ թե միայն կիրառման անվանման վրա:
Ինչպես ընտրել ճիշտ ER + LIC համադրությունը
Չկա մեկ մարտկոցի համադրություն, որը համապատասխանի բոլոր IoT կիրառումներին:
Հուսալի էներգամատակարարման լուծումը սկսվում է իրական բեռնվածքի պրոֆիլի հասկանալուց:
ER մարտկոցի և LIC-ի ընտրության առաջ ինժեներները պետք է գնահատեն հետևյալ պարամետրերը:
1. Սպասման հոսանք
Որքա՞ն հոսանք է սպառում սարքը սպասման ռեժիմում:
Քանի որ IoT սարքերը կարող են իրենց ծառայության մեծ մասը անցկացնել սպասման ռեժիմում, նույնիսկ փոքր փոփոխությունը սպասման հոսանքում կարող է ունենալ կարևոր ազդեցություն ընդհանուր բատարեակի տևողության վրա:
2. Առավելագույն հոսանք
Ի՞նչ է առավելագույն հոսանքը, որը անհրաժեշտ է մոդեմի, ռադիոյի, շարժիչի, կափարիչի կամ այլ բեռնվածքի միացման ժամանակ:
Սա ԼԻԿ-ի ընտրության ժամանակ ամենակարևոր պարամետրերից մեկն է:
3. Իմպուլսի տևողություն
Մի քանի միլիվայրկյան տևող կարճ իմպուլսը շատ տարբերվում է մի բեռնվածքից, որը բարձր մակարդակում է մնում մի քանի վայրկյան:
Այդ պատճառով առավելագույն հոսանքը և իմպուլսի տևողությունը պետք է դիտարկվեն միասին:
4. Փոխանցման հաճախականություն
Ինչքան հաճախ է սարքը հաղորդակցվում:
Օրական մեկ անգամ:
Մեկ անգամ մեկ ժամում՞
Յուրաքանչյուր մի քանի րոպե՞
Հաճախակի հաղորդումներ կատարող սարքը կարող է մեծապես տարբերվել օգտագործվող մեկ կարճ փաթեթ օրը մեկ անգամ ուղարկող սարքից՝ բատարեակային համակարգի վրա դնելով այլ պահանջներ:
5. Նվազագույն շահագործման լարում
Յուրաքանչյուր էլեկտրոնային համակարգ ունի նվազագույն լարում, որից ցածր լարման դեպքում հուսալի շահագործումը չի կարող երաշխավորվել:
Էներգիայի լուծումը պետք է պահպանի բավարար լարումը ամենաբարձր բեռնվածության պայմաններում:
6. Շահագործման ջերմաստիճան
Ջերմաստիճանը ազդում է բատարեակի աշխատանքի վրա, ինչպես նաև վրա ազդում է պուլսային վարքագծի, ներքին դիմադրության և օգտագործելի տարողության վրա:
Արտաքին և արդյունաբերական IoT սարքերը կարող են մեծապես տարբերվել ներքին էլեկտրոնային սարքերից՝ տարբեր պայմաններում աշխատելու դեպքում:
7. Անհրաժեշտ ծառայության տևողություն
Հինգ տարվա և տասնհինգ տարվա դիզայնները չպետք է ինքնաբերաբար օգտագործեն միևնույն մարտկոցը։
Ակնկալվող աշխատանքային ժամանակը պետք է գնահատվի միասին սպասման հոսանքի, փոխանցման հաճախականության, ինքնաթափման և շրջակա միջավայրի պայմանների հետ։
8. Իրավիճակային տեղադրման համար հասանելի տարածք
Իդեալական էլեկտրական լուծումը պետք է նաև տեղավորվի սարքի ներսում։
Դա հենց այն պատճառն է, որ տարբեր համադրություններ՝ ER10450 + LIC0813-ից մինչև ER34615 + LIC1840-ը, օգտակար են։
Արդյո՞ք LIC-ը մեծացնում է մարտկոցի Ա·ժ (Ah) հզորությունը։
Սա կարևոր տարբերակում է։
LIC-ը սովորաբար չի ավելացվում մարտկոցի նոմինալ Ա·ժ (Ah) հզորությունը մեծացնելու համար։
Հիմնական նպատակն է կարճ տևողությամբ հզորության մատակարարման բարելավումը։
ER մարտկոցը մնում է հիմնական երկարաժամկետ էներգիայի աղբյուրը։
LIC-ը գործում է որպես հզորության բուֆեր իմպուլսային բեռնվածության դեպքերում։
Այդ պատճառով՝ սպասվող շահագործման ժամկետը հաշվարկելիս ինժեներները պետք է գնահատեն ER մարտկոցի օգտագործելի հզորությունը և սարքի ամբողջ շահագործման ցիկլը։
ER մարտկոց + LIC ընդդեմ բարձր տեմպով աշխատող մարտկոցի
Բարձր իմպուլսային IoT սարքի մի շարք մեթոդներ կան մատակարարելու համար։
Մեկ տարբերակն այն է, որ օգտագործվում է բատարեյայի քիմիական կազմ կամ բջիջների կառուցվածք, որոնք հատուկ նախագծված են բարձր շարունակական և իմպուլսային հոսանքի համար։
Մյուս տարբերակն այն է, որ միավորվում է բարձր էներգիայի Li-SOCl2 բջիջը LIC իմպուլսային աջակցություն տրամադրող բաղադրիչի հետ։
Ճիշտ ընտրությունը կախված է կիրառման տեսակից։
ER + LIC ճարտարապետությունը կարող է հատկապես գրավիչ լինել, երբ համակարգին անհրաժեշտ է՝
-
շատ ցածր ինքնաթափման մակարդակ,
-
երկար սպասարկման ժամկետ,
-
բարձր ընդհանուր էներգիա,
-
և միայն պարբերական բարձր հոսանքի իմպուլսներ:
Փոխարենը ամբողջ մարտկոցի օպտիմիզացիայի՝ կարճ կապի իրադարձության շուրջ, համակարգը բաժանում է էներգիայի պահանջը հզորության պահանջից:
ER + LIC հզորության համակարգերի տիպիկ կիրառումներ
Այս տիպի հիբրիդային հզորության ճարտարապետությունը կարող է դիտարկվել շատ մարտկոցով աշխատող կապված արտադրանքների համար, այդ թվում՝
Ինտելեկտուալ չափագրում
-
Խելացի ջրի հաշվիչները
-
Ինտելեկտուալ գազի հաշվիչներ
-
Ինտելեկտուալ էլեկտրաէներգիայի հաշվիչներ
-
Ջերմության հաշվիչներ
Անլար Ինտերնետ բանալիներ
-
NB-IoT զգայչներ
-
LTE-M սարքեր
-
LoRaWAN հանգույցներ
-
Ռադիոհաճախական կապի սարքավորումներ
Հետևում
-
GPS տրեքերները
-
Ակտիվների հետևման սարքեր
-
Տրանսպորտային մշակման վերահսկման սարքեր
-
Հեռավոր տեղանքի մայրուկներ
Համալիրական IoT
-
Արդյունաբերական սենսորները
-
Հեռավոր վերահսկման սարքավորումներ
-
Շղթայային մոնիտորինգ
-
Ենթակառուցվածքի վերահսկում
-
Անվտանգության և հարկադիր զգուշացման համակարգեր
Շրջակա միջավայրի և գյուղատնտեսության հսկողություն
-
Եղանակի զգայչներ
-
Հողի հսկողության սարքեր
-
Գյուղատնտեսական IoT սարքեր
-
Շրջակա միջավայրի տվյալների գրանցիչներ
Ինչու՞ է կարևոր լրիվ բեռնվածության պրոֆիլը
Ճիշտ IoT մարտկոցի ընտրությունը պարզապես ամենամեծ հնարավոր հզորության ընտրությունը չէ:
Օրինակ՝ երկու սարքեր կարող են օգտագործել NB-IoT կապ, սակայն ունենալ ամբողջովին տարբեր էներգիայի պահանջներ:
Ա սարքը կարող է մեկ կարճ հաղորդագրություն ուղարկել յուրաքանչյուր 24 ժամը մեկ:
Բ սարքը կարող է հաղորդագրություններ ուղարկել յուրաքանչյուր 15 րոպեն մեկ և հաճախակի կատարել ցանցի գրանցում:
Նույնիսկ եթե երկու ապրանքներն էլ օգտագործում են նույն հաղորդակցության տեխնոլոգիան, դրանց մեջ օգտագործվող մարտկոցների պահանջները կարող են շատ տարբեր լինել:
Այս պատճառով՝ հզորության լուծում պահանջելիս ամենաօգտակար տեղեկատվությունը ներառում է.
-
սովորական շահագործման հոսանքը,
-
սպառման հոսանքը,
-
առավելագույն պուլսային հոսանքը,
-
իմպուլսի տևողությունը,
-
հաղորդակցության հաճախականությունը,
-
նվազագույն շահագործման լարումը,
-
շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի տիրույթը,
-
նպատակային ծառայության ժամկետը,
-
և հասանելի մարտկոցի չափսերը:
Այս տեղեկատվության հիման վրա կարելի է գնահատել ավելի հարմար ER մարտկոցի և LIC-ի համադրությունը:
Մի մասշտաբավորելի էներգիայի հարթակ IoT սարքերի համար
ER10450 + LIC0813-ից ER34615 + LIC1840-ը ընդգրկող շարքը ստեղծում է մասշտաբավորելի հարթակ՝ տարբեր IoT արտադրանքների չափսերի և էներգիայի պահանջների համար:
Փոքր համադրությունները կարող են աջակցել կոմպակտ միացված զգայչներին, որտեղ տեղադրման տարածքը սահմանափակ է:
Միջին տիրույթի կոնֆիգուրացիաները կարող են ծառայել ինտելեկտուալ չափագրման, հետևման և ընդհանուր անլար զգայման համար:
Մեծ համադրությունները կարող են աջակցել հեռավոր արդյունաբերական սարքերին, որոնք պահանջում են երկար շահագործման ժամանակ և ավելի ուժեղ պուլսային կատարում:
Բատարեային բաղադրիչը որպես ինքնուրույն միավոր չդիտարկելու փոխարեն IoT մշակողները կարող են գնահատել ամբողջ էներգիայի ճարտարապետությունը՝ հիմնված սարքի իրական աշխատանքային ցիկլի վրա:
Եզրակացություն
Ժամանակակից IoT սարքերը պահանջում են ավելի շատ, քան պարզապես մեծ տարողությամբ բատարեա:
Դրանք հաճախ պահանջում են էներգիայի համակարգ, որը կարող է արդյունավետ մատակարարել շատ ցածր հոսանք ամիսներ կամ տարիներ շարունակ, մինչդեռ միաժամանակ աջակցում է կապի ժամանակ շատ ավելի բարձր հոսանքի կարճ ժամանակահատվածներին:
Li-SOCl2 ER մարտկոցի և լիթիում-իոնային կոնդենսատորի միացումը մեկ գործնական ճանապարհ է երկու պահանջների բավարարման համար։
ER մարտկոցը ապահովում է երկարաժամկետ էներգիա։
LIC-ը ապահովում է պուլսային հզորության աջակցությունը։
Փոքր չափսերի համակցումներից, ինչպես՝ ER10450 + LIC0813 մինչև ավելի բարձր էներգիայի համակարգեր՝ ER34615 + LIC1840 ճիշտ լուծումը կախված է սարքի իրական սպասման հոսանքից, պուլսային հոսանքից, պուլսի տևողությունից, կապի հաճախականությունից, ջերմաստիճանից և անհրաժեշտ ծառայության ժամկետից։
IoT մարտկոցների ընտրության դեպքում ամենակարևոր հարցը հետևաբար պարզապես չէ՝
«Ո՞ր մարտկոցն ունի ամենամեծ տարողությունը»։
Լավ հարցն է.
«Ո՞ր հզորության համակցումն է ամենալավ համապատասխանում սարքի իրական շահագործման պրոֆիլին»։
Cowon-ը կարող է աջակցել հարմարեցված ER մարտկոց + LIC կոնֆիգուրացիաների մշակմանը՝ տարբեր IoT, ինտելեկտուալ հաշվիչներ, վերահսկման և արդյունաբերական կիրառումների համար՝ հիմնված հաճախորդի էլեկտրական և մեխանիկական պահանջների վրա։