太阳能

加入交流群
扫码加入
获取工程师必备礼包
参与热点资讯讨论

太阳能(solar energy),是一种可再生能源。是指太阳的热辐射能(参见热能传播的三种方式:辐射),主要表现就是常说的太阳光线。在现代一般用作发电或者为热水器提供能源。自地球上生命诞生以来,就主要以太阳提供的热辐射能生存,而自古人类也懂得以阳光晒干物件,并作为制作食物的方法,如制盐和晒咸鱼等。在化石燃料日趋减少的情况下,太阳能已成为人类使用能源的重要组成部分,并不断得到发展。太阳能的利用有光热转换和光电转换两种方式,太阳能发电是一种新兴的可再生能源。广义上的太阳能也包括地球上的风能、化学能、水能等。

太阳能(solar energy),是一种可再生能源。是指太阳的热辐射能(参见热能传播的三种方式:辐射),主要表现就是常说的太阳光线。在现代一般用作发电或者为热水器提供能源。自地球上生命诞生以来,就主要以太阳提供的热辐射能生存,而自古人类也懂得以阳光晒干物件,并作为制作食物的方法,如制盐和晒咸鱼等。在化石燃料日趋减少的情况下,太阳能已成为人类使用能源的重要组成部分,并不断得到发展。太阳能的利用有光热转换和光电转换两种方式,太阳能发电是一种新兴的可再生能源。广义上的太阳能也包括地球上的风能、化学能、水能等。收起

查看更多

电路方案

查看更多
  • 低功耗蓝牙设备与MF9006的能量协同设计
    低功耗蓝牙(BLE)技术凭借其低功耗、低成本、易部署等优势,成为物联网设备的主流通信协议。MF9006作为一款经典的能量收集PMIC芯片,能够从微弱能源中高效提取能量,为BLE设备提供持续供电。本文将探讨BLE设备与MF9006的能量协同设计。 BLE设备的功耗特征 BLE设备的工作模式决定了其能量需求特征。在广播模式下,设备定期发送广播信号,平均电流0.01-0.1mA;在连接模式下,设备与主机
  • 大规模物联网部署下,电池方案真能被能量采集技术取代吗?
    传统电池方案在大规模应用中存在失效、维护成本高、数据损失风险等问题。为此行业转向微能量采集方案,通过光能、动能、温差采集实现设备自供能。不过落地时面临环境微能量不稳定难题,需高性能前端电源管理IC(PMIC),具备极低电压启动、纳安级自耗电、动态MPPT等特性。长远看,引入相关单元能提升方案长期竞争力。
  • 微能量采集技术:智慧城市供电新方案
    随着国内芯片产业的蓬勃发展,国产微能量采集PMIC成功实现量产。以米德方格的MF9006芯片为例,它集成了电量管理、充放电管理、储能器件管理等多种功能。该芯片在低至400mV电压和15μW功率的能量输入场景下即可实现冷启动。启动后,它能够从太阳能电池板等光量转换装置获取直流电,为可充电电池或超级电容器等储能元件充电,并通过两个LDO稳压器为不同负载提供稳定的工作电压。
  • 在物联网等低功耗系统中,微能量采集技术及其电源管理芯片应用解析
    前言: 在物联网等低功耗系统中,微能量采集技术如何应用?而在太阳能等能源的转化时,如何实现提供稳定的电压?如何应对不确定的能量来源?如何将微弱的电能最大化转化?这需要微能量采集系统中,加入一个关键要素:微能量采集PMIC。 在为手持终端、便携式设备以及远离供电插座的固定设备提供电力时,电池是否为最优解?这一问题的答案始终与应用技术的发展进程紧密相关。过去数年,能源采集技术已逐步脱离实验室阶段,进入
  • 安森美推出新型散热封装技术,提升高功耗应用能效
    顶部冷却(Top-cool)封装为电动汽车、太阳能基础设施和储能系统带来卓越的散热性能、可靠性及设计灵活性 安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON)宣布推出采用行业标准T2PAK顶部冷却封装的EliteSiC MOSFET,为汽车和工业应用的电源封装技术带来突破。这款新品为电动汽车、太阳能基础设施及储能系统等市场的高功率、高电压应用提供增强的散热性能、可靠性和设计灵活性。 安森美采用T2
    安森美推出新型散热封装技术,提升高功耗应用能效