news 2026/8/31 5:10:16

典型能量收集系统PMIC配置举例

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张小明

前端开发工程师

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典型能量收集系统PMIC配置举例

能量收集技术使设备能够利用其周围环境中的环境能量。这可以延长电池寿命,甚至完全省去电池。这对环境有益,因为它减少了废弃物和对原材料的需求;对用户也有利,因为他们减少了寻找和更换电池的时间。

一个典型的能量收集系统包括:

  • 针对合适能量源的能量收集器

  • 能量收集PMIC

  • 存储收集能量的装置

  • 需要供电的负载/应用

作为系统的核心,PMIC负责优化收集器的性能,收集能量并根据当前需求将其存储到储能元件或直接输送到应用端。因此,它是整个能量收集解决方案性能和成本效益的关键。目前,已经有新一代的电源管理IC(PMIC)能够在单芯片上提供多种功能,帮助简化能量收集的设计导入。

一个典型的能量收集系统配置举例:

  • 能量源:室内光(约600 lux,每天10小时)

  • 收集器:松下AM-1454(4节光伏电池板,开路电压2.4V,最大功率点电压1.85V)

  • 转换:MF9006(4x4mm封装,输入电压范围150mV-5V,PMIC效率>90%)

  • 储能:LIR2450(锂离子纽扣电池,3.6V,120mAh容量)

  • 应用:电视遥控器(负载:每天1.42mWh)

米德方格的MF9006是效益型能量收集的理想选择。这款高度集成、高性能的PMIC使设计人员能够开发具有延长电池寿命或完全能量自主的低功耗设备。在上述自充电遥控器的示例中,MF9006能够收集比应用消耗更多的功率。因此,该遥控器实现完全能量自主,无需更换电池——提升用户体验、优化产品设计并进一步减少电子废弃物。

此外,凭借其冷启动功能,MF9006为制造商提供了基于超级电容器创建无电池产品的可能性。没有电池意味着减少电池生产所需稀缺原材料的消耗。

MF9006的输入电压范围为150mV至5V。它以高达90%的效率转换环境能量,并内置超快速最大功率点跟踪(MPPT)算法,自适应优化能量收集器的性能,以始终提供最大输出。

得益于其独特的广泛的集成电源管理功能,MF9006有助于降低整体物料清单(BoM)成本和系统复杂性。集成的电源管理功能包括:

  • 过压保护(OVP)和低压检测(LVD):防止电池因过充和过放而损坏

  • 过流保护(OCP):防止可能损坏芯片的高电流

  • 可调LDO输出为应用供电:简化系统设计

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