这次演示以Energy Micro的低成本入门开发工具包为基础,依靠凌力尔特公司的LTC3588压电能量收集电源和Energy Micro的ARM Cortex- M3 EFM32 Gecko微控制器来创建一个无线传感器节点,从一个3轴加速计上获取数据并通过一个ZigBee射频收发器来传输。
取自压电换能器的能量被储存在一个电容器组里,随后被加速计和无线电接收装置根据MCU的优化排序软件进行消耗。EFM32 Gecko在睡眠模式下花去了大多数时间,直至被LTC3588的‘电源良好’(PowerGood)信号唤醒。easeThe MCU可随时监控能量水平,确保总的电路消耗保持在收集的能量水平之下。
“采用可持续的动能、光电和热能源为微控制器供电要求能量获取电源能进行很高效的转换和极低的静态功耗,”唐.保卢斯,凌力尔特公司的副总裁兼电源产品总经理说, “同时,微控制器必须发挥其作用,提供非常低的功率运行模式和应用软件的灵活性,这样才能充分发挥获取能量——EFM32 MCU就具有这样的属性。”
Energy Micro公司的CTO ?yvind Janbu说:“凌力尔特公司的超低功率能量获取电压与EFM32的能源模式需要完全吻合。这个演示表明在智能能量获取产品方面可为设计师提供巨大的机会。 在这些应用中使用32位微控制器时不会被处罚,因为组件技术已经存在,并且可采用现成的技术。”
可配置的低能量传感器
Energy Micro在其EFM32微控制器产品系列中又增加了一个通用的低能量传感器接口。这个LESENSE功能模块使微控制器的亚微安深度睡眠模式有多达16个外部传感器在进行自主监测。
LESENSE能独立运行EFM32的ARM Cortex- M3内核,可用于创建高度集成的、超低功耗的传感器解决方案。特别适用于电池供电系统,其传感器接口兼容几乎任何类型的模拟传感器控制方案,包括电容、电感和电阻类。