Caso de sucesso

Conceção de sistemas de captação de energia para dispositivos IoT autoalimentados

Conceção de sistemas de recuperação de energia para dispositivos IoT autoalimentadosMiniatura

Introdução

O mercado da IoT atingirá 30 mil milhões de dispositivos conectados até 2027 (Gartner), com o 43% a utilizar a captação de energia para eliminar as pilhas (dados da IDTechEx de 2024). Os principais desafios incluem:

  • Disponibilidade intermitente de energia (intervalo de 10 a 1000 μW)
  • Limitações de armazenamento (Compromissos entre supercondensadores e baterias de película fina)
  • Requisitos para o arranque a frio (potência de arranque <20 μW)

O laboratório de captação de energia da Briltech validou estas arquiteturas em mais de 120 instalações reais.


Secção 1: Otimização da fonte de colheita

1.1 Comparação de fontes e densidade de potência

Fonte de energiaResultado típicoMelhor caso de utilização
Energias solares para interiores10-100 μW/cm²Sensores inteligentes
Vibração50-300 μW/g²IoT industrial
Térmico20 μW/°C/cm²Sistemas de climatização
RF1-10 μW/m²Rastreamento de ativos

Estudo de caso: O nosso coletor híbrido solar-térmico para termóstatos inteligentes:

  • Sustenta uma potência média de 250 μW em ambientes de escritório
  • Recarga em 3 segundos a partir da descarga total

1.2 Rastreio do ponto de potência máxima (MPPT)

void mppt_algorithm() {  
  if (dV/dI > 0) { 
 increase_duty_cycle();  
  } else { 
 decrease_duty_cycle();  
  }  
}  

*Aumenta a eficiência em 18-271 TP3T em comparação com o carregamento direto*


Secção 2: Conceção de sistemas de consumo energético ultrabaixo

2.1 Seleção de circuitos integrados de gestão de energia

ICCorrente de repousoArranque a frioEficiência
BQ25570330 nA20 μW85%
LTC3108450 nA15 μW78%
SPV10501,2 μA5 μW92%

Configuração recomendada pela Briltech:

  • Recolhedor de dupla entrada (energia solar + vibração)
  • Comparador de nanopotência para a comutação de fontes

2.2 Compromissos no armazenamento de energia

TecnologiaDensidade energéticaCiclo de vidaFuga
Supercapacitor5 Wh/L500 mil5%/dia
Li-Polímero300 Wh/L1 mil11 horas e 30 minutos por mês
Camada fina50 Wh/L10 km31 horas por mês

Secção 3: Estratégias para um funcionamento fiável

3.1 Ciclo de trabalho adaptativo

Exemplo de nó de sensor sem fios:

  1. Fase de colheita: 10 ms a 1 mA
  2. Processamento: 5 ms a 5 mA
  3. Transmitir: 2 ms a 20 mA
  4. Sono: 23,983 s a 1 μA

3.2 Resistência ambiental

  • Funcionamento entre -40 °C e +85 °C (Testado de acordo com a norma MIL-STD-810G)
  • Vedação IP67 para instalações no exterior
  • Células solares resistentes aos raios UV (20 anos de vida útil)