微能量实验室

动手调节环境能量,实时看见微小的能量如何驱动设备 —— 从光子到数据的全过程

🔬 能量采集模拟器

选择一种环境能量来源,拖动滑块,右侧实时计算采集功率、净可用功率、冷启动时间与可驱动设备,并按 LS6821 输入条件做电气匹配

室内 LED / 荧光灯下,OPV、钙钛矿、非晶硅面板的功率密度差异显著。
400 lux
户外直射阳光约 100,000 lux。此处为薄膜组件在户外的工程估算值。
0.6 ☀
温差发电(TEG):利用塞贝克效应,工业管道、体表、设备散热均可取能。以下为工程估算。
30 °C
压电取电:适用于电机、管道、脚步等振动源。以下为工程估算。
50 Hz
0.5 g
射频取电:从 Wi-Fi / 蓝牙 / 射频识别信号中回收能量。距离越近功率越高。以下为工程估算。
20 dBm
1.0 m
预计采集功率(芯片转换后)
µW
净可用功率 µW(已扣锂超容漏电流 16.5µW = 5µA × 3.3V,对比表 2–5µA 上限值)
冷启动时间 (启动电容 4.7mF 充至冷启动阈值 2.0V;芯片内部 CINT 上电复位 1.8V,依据 LS6821_DS_V1.6)
参数版本 V1.0 | 来源 LS6821_DS_V1.6 | 技术审核 YEEMION硬件组 | 2026-07-15
储能动态(锂超级电容充放电)
等待能量输入…
当前电压 —
真实充满 —
可驱动负载(按净功率判断)
实时时钟 RTC(持续计时)≥0.2µW
低频传感(1次/小时)≥0.6µW
温湿度 + BLE 信标(1次/分)≥2µW
BLE 传感器节点(1次/秒)≥61µW
主动传感 / 高频通信≥1mW
连续多设备供电≥10mW
电气条件匹配(LS6821 输入要求)
① 开路电压满足冷启动
② 输入电流满足要求
③ 源阻抗与 MPPT 匹配
④ 峰值负载可由储能支撑
推荐产品组合
🔋
微能量取电芯片

LS6821 · 冷启动极低

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OPV 面板

室内光能采集

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🟢
锂超级电容

100F 缓冲储能

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📧 咨询工程师
* 室内光功率密度基于 OPV / 钙钛矿(ILS-30)/ 非晶硅规格书数据,按 lux 线性插值;太阳光、温差、振动、射频为工程估算,实际值随器件与工况变化。
* 能量链:源功率 → 芯片转换(80%) → 扣锂超容漏电流(5µA×3.3V=16.5µW) = 负载净功率;设备点亮与储能充电均使用同一净功率,杜绝"能驱动却无法储能"。
* 电气匹配按 LS6821 输入条件估算(开路电压/输入电流/源阻抗/峰值负载);温差、振动、射频常因电压/阻抗不满足需升压或专用前端,故不单凭功率推荐芯片。
* 储能模型:E=½C(V²−V_min²),净功率充电;每次发射仅扣减约 3% 储能(演示放大以便观察,真实 BLE 单次发射占比更小)。冷启动电压等参数以 LS6821 数据手册为准,此处数值待产品工程师确认。

实验室背后的原理

每一个互动结果,都对应YEEMION产品体系中的真实器件参数

1
采集

OPV / 钙钛矿吸收室内光,TEG 利用温差,压电回收振动,RF 前端捕获空间电波——把环境能量转为微弱电流。

2
管理

LS6821 取电芯片完成冷启动、最大功率点跟踪与升压,把 µW 级输入稳定汇入储能。

3
储能

锂超级电容漏电流仅 2–5µA,可承受微安级充电与瞬态大电流放电,支撑无线发射脉冲。

4
负载

当储能达到阈值,传感器采样并通过 BLE / 2.4G / LoRa 发射数据,随后进入下一轮采集循环。

想用你的工况验证方案?

把当前模拟参数发给工程师,我们为你匹配芯片、面板与储能的具体型号,或寄送开发板实测。

也可添加企业微信获取实时支持(请联系我们获取二维码)