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[导读]最新参考设计包括高度集成的太阳能/光能遥控器、键盘、信标/传感器,可用于体积更小、更经济的物联网产品设计

2021年4月13日,中国北京

物联网(IoT)超低功耗无线技术的创新者Atmosic™ Technologies,今日发布最新ATM3系列物联网参考设计,专为通过光伏能量收集技术进行节能优化的产品而研发,有助于制造商设计出配置灵活、结构紧凑及经济高效的蓝牙连接设备。这些参考设计在Atmosic屡获殊荣的M3蓝牙5片上系统(SoC)中集成了能量收集技术。

Atmosic的超低功耗射频和射频唤醒技术的功率效率(power efficiency)可高达同类竞争解决方案的10倍。通过集成光伏能量收集系统,Atmosic进一步提高了参考设计的功率效率,大幅延长了物联网和消费类设备的电池寿命,使电池能在设备的整个生命周期内持续使用,从而实现永久续航。能量收集系统还可让设备在不配置电池的情况下工作,从而实现无电池设备。Atmosic还为消费类应用及工业设计提供光伏能量收集的参考设计。

此次推出的叁款参考设计分别用于遥控器、键盘以及信标/传感器,参考设计将于2021年第二季度发布。届时,Atmosic将向合格的制造商提供演示设备、评估套件,以及包含设计细节的资料。

Atmosic Technologies发布最新参考设计,搭载光伏能量收集技术助力物联网设备制造商实现永久续航

Atmosic营销及业务拓展副总裁Srinivas Pattamatta表示:“借助Atmosic超低功耗BLE和光伏能量收集技术所提供的能耗和设计效率,这些参考设计让物联网和消费类产品的设计人员和制造商能轻松打造出永久续航或完全不用电池的遥控器、键盘和信标/传感器产品。这些参考设计再次证明:如果在产品设计的各个方面都能专注于低功耗和能量收集技术的使用,将会极大减少、在很多情况下甚至完全消除物联网对电池的依赖。”

Atmosic的光伏技术最大限度地提升了解决方案的能量收集效率,每个参考设计仅需一枚体积非常小的光伏电池(相当于一块微型太阳能电池板)供电。电池可紧密的嵌入终端产品设计中,通过捕获环境中的太阳光或室内光线来采集能量,并将能量存储起来供需要时使用。这些设计提供了多种能量储存方案,各方案的研发目标都是尽可能降低终端产品运行所需的能量,从而提升终端产品使用部署中的运营效率。

“永久续航”的一大优势是可降低运营中的繁琐操作和成本,使操作人员或终端用户很少或永远无需花费时间和成本来更换电池。例如,在采用信标设备的工业应用中,某个制造工厂、购物中心或娱乐场所可能会部署数百甚至数千个信标。这种情况下,电池更换的成本可能会很高——包括新电池的成本和人工成本。此外,更换电池的操作极其繁琐和耗时。对于遥控器和键盘之类的个人应用,设备的长期可靠运行则是一个巨大的优势——用户不必为更换电池所带来的不便而烦恼。上述优势不仅包括用户能直接感受到的好处,还包括通过大幅降低全球部署量日增的物联网设备对电池的依赖,来满足当下更为紧迫的环保需求。

Atmosic即将于本季度发布的每款参考设计都提供了一套独特的、经过优化的设计功能集,可满足不同使用场景和产品设计的需求。ATM3系列参考设计采用Atmosic的超低功耗Atmosic BLE,将电源管理单元(PMU)直接集成在BLE芯片上,从而实现了更少的空间占用和更高的成本效益。智能PMU的一大特点是与光伏(PV)电池直接相连,可最大限度提高能量收集效率,并实时提供BLE运行所需能量,同时还可将暂时不需要的多余能量储存起来。

带有光伏能量收集功能的Atmosic ATM3遥控器

ATM3遥控器参考设计可实现长达数十年的电池寿命(即“永久续航”),还可以根据设备需要不配置任何电池。无电池设备可以通过一块仅相当于两张邮票大小的太阳能电池板供电,体积比同类竞品小很多倍。

为满足产品定制化设计的需求,ATM3遥控器参考设计提供了叁种不同的能量存储配置选项,包括:

集成式标准纽扣电池,无超级电容

标准纽扣电池搭配超级电容

可充电纽扣电池,无超级电容

带有光伏能量收集功能的Atmosic ATM3键盘

ATM3键盘参考设计在键盘设计中集成了业界功效首屈一指的光伏电池。凭借Atmosic的超低功耗BLE和高效的能量收集技术,光伏电池的表面尺寸不到竞品设计的一半,从而使制造商能够以更低的成本制造各种设备,产品设计灵活性更高,并能改善终端产品设计的美感。M3一流的能耗还能实现更小的电池尺寸和多种能量存储选择,从而进一步提升设计和成本效率。

ATM3键盘参考设计提供了两种电池方案和各种能量储存选项,可支持灵活的设计配置。

带有光伏能量收集功能的Atmosic ATM3信标/传感器

Atmosic独一无二的ATM3信标/传感器参考设计带有光伏能量收集功能,将颠覆整个信标/传感器市场。该设计在单一芯片上集成了PMU、光伏电池、超级电容和可选的纽扣电池,大幅优化了无线性能和成本效益。Atmosic的超低功耗BLE和高效的光伏能量收集技术可缩小为信标供电的光伏电池的尺寸,从而提高设计和成本效率。得益于Atmosic的低功耗BLE解决方案,太阳能电池可缩小至与信标大小相当——在为工业应用带来流畅而紧凑设计的同时,设备仍可实现永久续航。

这款信标/传感器设计还可选择性集成温度/湿度传感器和加速度计,用于各类传感器应用。

ATM3信标/传感器设计具有独特的低功耗BLE连接和能量收集功能,无需耗费成本更换电池,这款革命性信标设计的优势足以抵消因增加新功能而带来的成本。

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