周囲光でトラッカーカードの消費電力を補うことはできますが、光電変換素子を搭載するだけで電池寿命が無制限になるわけではありません。設計では、発電量、蓄電量、BLEアドバタイズ・接続・ボタン操作・ブザー鳴動による消費量を同じ電力収支で評価します。
代表的な照明から始める
得られる電力は、屋外の直射光、窓際の間接光、オフィス照明、暗所保管で大きく異なります。太陽光発電の面積、方向、遮光、温度、変換効率により、有用な入力がさらに減少します。プロジェクトでは、理想的な実験室条件下での光電変換素子のピーク値に依存するのではなく、照明範囲と毎日の露光時間を記録する必要があります。

トラッカーの負荷は一定ではありません
デバイスはほとんどの時間をスリープまたは定期的なアドバタイズに費やしますが、ペアリング、ID ローテーション、ボタン イベント、ブザー鳴動、同期、および異常なウェイクアップにより短いピークが生じます。平均電流モデルは、周波数によって各状態を重み付けする必要があります。 SoC のスリープ電流の数値のみを使用すると、楽観的な結果が得られます。
無照射期間に備えて蓄電する
エナジーハーベスティング製品には、夜間の使用、輸送、倉庫保管、および長時間の日よけのための保管が依然として必要です。充電式薄型電池または代替蓄電デバイスは、厚さ、サイクル寿命、自己放電、充電温度、および保護要件によって選択する必要があります。カードでは、保管領域と圧縮挙動も低温ラミネーション構造に影響します。
| 記録 | 記録内容 |
|---|---|
| 照明 | ルクス範囲、日次持続時間、角度、遮光、およびテスト場所 |
| 発電 | アクティブ PV エリア、変換効率、低照度起動、および低照度出力 |
| ストレージ | 容量、初期充電、自己放電、効率、温度 |
| デバイス負荷 | スリープ、アドバタイジング、接続、ブザー鳴動、ボタン、異常イベント |
| 結果 | 毎日の正味エネルギー、無照射時の動作時間、および最小ストレージマージン |
最悪条件で電力収支を確認する
暗い環境で数日間過ごすなど、信頼できる最悪のケースから始めて、重要なアドバタイズ機能や位置確認機能が引き続き利用できることを確認します。次に、毎日の通常の曝露によって使用されたエネルギーが補充されるかどうかをテストします。最悪の場合、継続的な太陽光発電入力に依存する製品の動作マージンは非常に小さくなります。
Yuliの技術支援
Yuliは、低電力ハードウェア、ファームウェア状態モデリング、太陽光発電とストレージの選択、試作の電流測定、カードの統合、低温ラミネーションのパイロット生産をサポートできます。バッテリー寿命に関する記述は、定義されたハードウェアとファームウェアのバージョン、ストレージ容量、BLEアドバタイズ条件、および照明プロファイルに関連付けられたままである必要があります。



