能量採集

正式開始討論實用化進程是從2000年前後開始的,發電元件轉換效率快速提高成為推動因素。 例如,三美電機2010年秋季開始樣品供貨的“無電池開關”,就以無線方式控制照明。 例如,三美電機於2010年秋季開始樣品供貨無電池開關(a)。

能量採集是指通過“收集”熱、振動、光及電磁波等身邊的磁波等微量能源,使其轉換成電力的技術。其理念是有效利用平時捨棄的微量能源。
該技術的開發歷史悠久。比如,熱電轉換原理“塞貝克效應(SeebeckEffect)”,是在距今已近200年的1821年發現的。隨後,在20世紀50年代,美國與前蘇聯注目該技術在宇宙及軍事領域的套用,開始積極投入研究。正式開始討論實用化進程是從2000年前後開始的,發電元件轉換效率快速提高成為推動因素。
能量採集技術的最大賣點在於,導入這一技術可省去更換電池、布線及維護等麻煩。例如,三美電機2010年秋季開始樣品供貨的“無電池開關”,就以無線方式控制照明。具體做法是,利用電磁感應的原理,將按壓按鈕的力轉換成電力,用這一電力啟動無線晶片,然後傳送信號。
除開關以外,無線感測器網路與能量採集也具有較高親和性。為了將獲得的微量電力派上用場,除增加元件發電量以外,周邊部件的低耗電量化也變得越來越重要。如果進一步提高無線收發IC、MCU及感測器等的性能,就會快速提高能量採集技術“開花結果”的可能性。
高效利用微量電力
雖然歐美企業已率先實現實用化,但日本企業目前也開始亮相相關產品。例如,三美電機於2010年秋季開始樣品供貨無電池開關(a)。用於無線感測器時,需要100μW左右的發電量(b)。

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