製品 / 光エネルギートラッカーカード

光エネルギーハーベスティング対応トラッカーカード

フレキシブル光電変換素子、蓄電部、低消費電力BLE、ブザー、低温ラミネーション構造を組み合わせ、一定の照明条件が見込める紛失防止カードや資産管理ラベルに対応します。

お客様は製品構造、受光窓、外観、使用環境を定義します。Yuliは、Apple Find My、Google Find Hub、Samsung SmartThings Find案件の電力収支、低消費電力ハードウェア、低温ラミネーション組み込み、試作、量産評価を担当します。発電性能は、照明条件、蓄電方式、機器の消費電力、使用頻度によって変わります。
0.2mmフレキシブルPV 設計
スーパーキャパシタエネルギー貯蔵
低温ラミネーション薄型ボディ
保守頻度を抑えたい長期運用使用
Yuli 光エネルギー トラッカーカードの正面図と上部の集光領域
光エネルギー トラッカーカード ウィンドウ、周囲光への曝露、エナジーハーベスティングパス

製品構造

発電量、蓄電量、完成品の消費電力を合わせて評価します

フレキシブル PV が発電電力を提供します。スーパーキャパシタのストレージ、電源管理、低電力状態、およびBLEアドバタイズ条件によって、その得られた電力を利用できるかどうかが決まります。常温加圧成形により、PV、PCBA、蓄電部、および表面層が安定したボディに統合されます。

  • フレキシブル太陽光発電
  • スーパーキャパシタ
  • MPPT/インピーダンスマッチング
  • 低消費電力 BLE
  • 低温ラミネーションによる一体化

照明条件

屋内照明、屋外光、遮光率、製品の位置は、エネルギーハーベスティングに直接影響します。ラゲッジタグ、財布向けカード、資産管理ラベルには異なる使用条件があります。

エネルギー貯蔵

スーパーキャパシタの容量、漏れ電流、温度範囲、および保護回路は、単一部品の仕様だけでなく、スタンバイ電流と一致する必要があります。

受光窓

PV ウィンドウ領域、透明材料、耐摩耗性、ブランド仕上げは相互に影響を与えるため、表面処理を考慮して設計する必要があります。

使用例

保守頻度を抑えたいトラッカー、ラゲッジタグ、資産管理ラベル向け

光エネルギー トラッカーカードは、繰り返し光にさらされる製品や、充電やバッテリー交換の削減を目的とした製品に適しています。暗い期間が長い場合でも、十分な蓄電余裕と低電力動作が必要です。

推奨されるシナリオラゲッジタグ、プレミアム トラッカーカード、エンタープライズ アセット ラベル、ギフト カード、保守頻度を抑えた カード デバイス
動作条件メンテナンスの頻度、発電効率、およびバッテリー寿命の性能は、照明環境、使用頻度、およびテスト条件に関連付けられている必要があります。
テストの焦点照明プロファイル、蓄電容量、待機電流、ブザー周波数、表面耐摩耗性、および防水要件
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光エネルギートラッカーの使用条件を送信

製品の形状、寸法、受光窓、想定する照明条件、暗所時間、ブザーの要件、エコシステム、検証のニーズ、および量を共有します。

3つの照明シーン

屋内、窓側、屋外の条件を個別にテストする

照度は目で知覚される光を表し、太陽光発電の電力と直接的には等しくありません。各シーンの照度、スペクトルまたは光源、PV の電圧と電流、角度、遮光、温度、有効期間を記録します。

01

室内照明

典型的なオフィス、小売店、または自宅の位置を記録します。ランプのスペクトル、距離、動作時間、製品の方向は収穫に大きな影響を与えます。

ルクス
測定
μA/V
測定
02

窓側

直接光と拡散光、ガラスの透過、向き、季節を分離します。窓側の露出は常に日光が当たるわけではありません。有効時間を記録します。

ルクス
測定
μA/V
測定
03

屋外光

晴天、曇り、日陰、温度上昇、取り付け角度の状態を記録します。強い光は入力を増加させる一方で、熱や材料の経時変化リスクを増大させる可能性があります。

ルクス
測定
μA/V
測定

エネルギー予算モデル

1日当たりの発電量と完成品の消費量を比較する

1日当たりの発電量は、測定したPV電流、有効な受光時間、電力変換効率から算出します。消費量は24時間の平均電流から求め、両者の差を1日当たりの電力収支として確認します。

日次正味 = 収穫電流 × 暴露 × 使用可能比率 − システム消費量初期値は計算方法を確認するための例です。製品仕様には、実機測定値と使用条件を入力してください。
1日当たりの発電量0.300mAh
1日の使用量0.144mAh
無照射時の動作日数138.9

試験記録

光エネルギー試験では何を記録すべきですか?

周囲光が毎日の製品消費を相殺できるかどうかを判断するには、テスト中のサンプル、照明条件、PV 層によって発電できるエネルギー、およびデバイス全体によって使用されるエネルギーを記録します。サンプル ID、PV ロット、ファームウェア リビジョンを追跡可能にしながら、屋内、窓側、屋外の条件を個別にテストします。

計算結果の見方: 収支がプラスなら発電量が消費量を上回り、マイナスなら不足分を電池またはスーパーキャパシタから供給します。

シーン照明条件PV出力1日あたりの暴露量デバイスの平均電流毎日の結果
屋内ランプ、ルクス、角度V / μA時間/日μA収穫~利用
窓側方位、天気、日陰V / μA時間/日μA収穫~利用
屋外天気、角度、気温V / μA時間/日μA収穫~利用

動作条件

光エネルギーハーベスティング性能は、実際の使用環境で評価します

カードケース内のトラッカーは暗いままで、ラゲッジタグの向きが変わり、資産管理ラベルの取り付け面が受光窓を遮る可能性があります。暗時時間、陰影、方向を記録し、最終構造の保管マージンを検証します。

発電量を測定

実際の光源と角度の下で、採用予定のPV素子 と最終的な光学面で電圧、電流、温度を測定します。

消費電力を測定

FindMy の広告、接続、ブザーの使用、睡眠を毎日のシステム消費量に換算します。

無照射時の動作余裕を確認

利用可能なスーパーキャパシタまたはストレージ容量を使用して、連続暗所動作を計算します。

3シーン測定

同じ光エネルギー トラッカーカードを使用して、同等のエネルギー記録を構築します。

屋内、窓側、屋外の条件における照度、PV の電圧と電流、実効露出、平均システム電流を入力します。1日当たりの発電量、使用、純残高はローカルで計算されます。

シーンルクスPV VPVμA暴露時間/日使用可能%システムμA正味 mAh/日
屋内
窓側
屋外