ENERGIES RENOUVELABLES

Récupération d’énergie

Les systèmes de récupération de l'énergie sont des appareils qui servent à convertir l'énergie solaire, thermique, éolienne, mécanique et électromagnétique en électricité et à stocker celle-ci dans des batteries ou des supercondensateurs.

Ces systèmes possèdent trois fonctions : collecte d'énergie, stockage d'énergie et gestion de l'alimentation. La collecte d'énergie correspond à la capture de l'énergie disponible sous différentes formes, telles que l'énergie solaire, et à sa conversion en électricité. Cette électricité est stockée dans des batteries ou des supercondensateurs pour alimenter d'autres dispositifs.

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La gestion de l'alimentation correspond à la conversion de l'énergie stockée en différents niveaux de tension et d'intensité selon les besoins des dispositifs alimentés.

Les systèmes de récupération d'énergie sont souvent utilisés dans les capteurs de réseaux et les dispositifs de détection sans fil. En raison de leur faible rendement, ainsi que de la rareté et de l'instabilité des sources d'énergie disponibles, il est important de choisir des dispositifs à faible consommation pour garantir un bon fonctionnement. Par exemple, le MCU sélectionné doit généralement fonctionner avec une faible consommation, permettre un haut degré d'intégration et posséder un mode de sommeil. Le module sans fil sélectionné devra se baser sur des protocoles de transmission à faible consommation, comme le ZigBee et le protocole IEEE 802.15.4.

Moins

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Produit de l'électricité lorsqu'il est placé à la lumière. Il s'agit de la source d'énergie du système.


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Utilisé pour le traitement du signal envoyé par le capteur et son renvoi au module ZigBee.

MSP430FG4618
MSP430FG4618
TEXAS INSTRUMENTS
PIC18F46J50
PIC18F46J50
MICROCHIP
LPC1343FBD48
LPC1343FBD48
NXP SEMICONDUCTORS

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Convertit l'énergie récupérée par le dispositif (cellule solaire, par ex.) pour charger la batterie.

TPS63030DSKT
TPS63030DSKT
TEXAS INSTRUMENTS
LTC3108EGN-1#PBF
LTC3108EGN-1#PBF
LINEAR TECHNOLOGY

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Convertit l'énergie récupérée par le dispositif (cellule solaire, par ex.) pour charger la batterie.

LTC4090EDJC#PBF
LTC4090EDJC#PBF
LINEAR TECHNOLOGY
BQ24450DW
BQ24450DW
TEXAS INSTRUMENTS

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Dispositif de stockage de l'énergie pour l'alimentation de l'autre dispositif.

MS621FE-FL11E
MS621FE-FL11E
SEIKO INSTRUMENTS
VL2330/HFN
VL2330/HFN
PANASONIC

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Autre type de batterie utilisé pour stocker l'énergie.

EECEN0F204A
EECEN0F204A
PANASONIC

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Module RF utilisé pour la connectivité sans fil

XBP24-AWI-001
XBP24-AWI-001
DIGI INTERNATIONAL
ETRX357
ETRX357
TELEGESIS

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1439949
ADVANCED LINEAR DEVICES
Conçu pour un fonctionnement permanent et actif permettant la capture, l'accumulation et la conservation de l'énergie.
2061532
Cymbet
Le kit d'évaluation EnerChip CC EVAL-05 est utilisé pour démontrer les capacités des batteries à couche mince EnerChip et EnerChip CC, avec gestion de batterie intégrée.
DC1053A-H
LTC3526
LINEAR TECHNOLOGY

Convertisseur Boost synchrone à rendement élevé, capable de fonctionner avec une tension d'entrée allant jusqu'à 5,5 V.
DV164133
MICROCHIP
Le kit de développement pour la récupération d'énergie 16 bits XLP de Microchip est une véritable plate-forme de développement pour la réalisation d'applications de récupération d'énergie.
1288348
MSP430
TEXAS INSTRUMENTS

eZ430-RF2500-SEH est un kit de développement complet de récupération d'énergie solaire qui permet de créer un réseau sans fil de capteurs à alimentation perpétuelle à l'aide du microcontrôleur ultra basse consommation MSP430.
ESK 300
ESK 300
EnOcean
Kit de développement de capteurs sans fil doté d'un récepteur radio à bouton poussoir auto-alimenté (récupération d'énergie), d'un interrupteur et d'un capteur de température.
XL_Star
XL_Star
NXP
Rentable, la carte de développement 8 bits XL_Star S08 offre des fonctions de chargement de batterie, d'accéléromètre et d'évaluation de débogage. Basée sur le MCU NXP S08, elle possède également des embases GPIO facilement accessibles.
PIC18F26J50 EVK
PIC18F26J50 EVK
Embest
Conçue pour faciliter l'évaluation du langage de programmation Flowcode, la carte « Flowcode » basée sur le PIC18F26J50-EVK de Microchip s'accompagne de plusieurs périphériques de détection, alors que le logiciel d'essai facilite l'ajout de bibliothèques de contrôle moteur et CAN/LIN dans le code.
DIGI INTERNATIONALZigBee DVKGuide de démarrage : ConnectWare ManagerCliquez ici
DIGI INTERNATIONALZigBee DVKGuide de démarrage : Kit de réseau transparent : 802.15.4Cliquez ici
DIGI INTERNATIONALZigBee DVKGuide d'application : Comment réaliser un test de gammeCliquez ici
NXPMCUDisposition des plots, note d'applications AN3747Cliquez ici
MICROCHIPMCUApplications pratiques d'une conception à faible consommation avec la technologie nanoWatt XLP Cliquez ici
MICROCHIPMCUConseils et astuces sur le MCU PIC®, avec la technologie nanoWatt XLP (DS01146B)  Cliquez ici
MICROCHIPMCUTechnologies nanoWatt et nanoWatt XLP(TM) : introduction aux dispositifs Microchip à faible consommation AN1267Cliquez ici
MICROCHIPMCUChargeur d'amorçage haute vitesse pour appareils PIC16 et PIC18 AN1310Cliquez ici
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NXPMCUUtilisation des temps de réveil et des modes basse consommation du LPC13xx sur le LPCXpressoAN10973Cliquez ici
TEXAS INSTRUMENTSMCUFamille MSP430
Microcontrôleur à signal mixte
Rapports d'applications
SLAA024MSP430Cliquez ici
TEXAS INSTRUMENTSMCUChoisir un MCU ultra basse consommationSLAA207MSP430Cliquez ici
TEXAS INSTRUMENTSMCUComprendre la rétention des données Flash MSP430SLAA392MSP430Cliquez ici
TEXAS INSTRUMENTSMCUCaractéristiques de la mémoire Flash MSP430SLAA334AMSP430Cliquez ici
TEXAS INSTRUMENTSMCUUtiliser le TPS3619 avec des microcontrôleurs MSP430 peut réduire la consommation du système avec des pompes de chargeSBVA014AMSP430Cliquez ici
TEXAS INSTRUMENTSMCURégulateur de tension à faible chute avec entrée de 3,6 V à 5,5 V et conception de référence de sortie double niveau pour MSP430SLVA329MSP430Cliquez ici
FabricantType de produitTitre ANN° ANRéférence fabricantURL
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FabricantType de produitTitre du livre blancURL
DIGI INTERNATIONALZigBee DVKFiche technique du produit XB24-DKSXB24-DKSCliquez ici
DIGI INTERNATIONALZigBee DVKFiche technique du produit XB24-PDKXB24-PDK Cliquez ici
DIGI INTERNATIONALZigBee DVKFiche technique du produit XBP24-DKSXBP24-DKS Cliquez ici
DIGI INTERNATIONALZigBee DVKFiche technique du produit XBP08-DKXBP08-DK Cliquez ici
DIGI INTERNATIONALZigBee DVKKit de développement professionnel de réseaux transparentsXK-Z11-EBP-WB Cliquez ici
DIGI INTERNATIONALZigBee DVKKit de développement professionnel de réseaux transparentsXK-Z11-EBP-WE Cliquez ici
MICROCHIPMCUKit de développement de récupération d'énergie XLP 16 bitsDV164133Cliquez ici
MICROCHIPChargeur de batterieGuide d'utilisation de la carte d'évaluation du chargeur de batterie lithium-ion à cellule unique MCP73113 OVPMCP73113EV-1SOVP MCP73113Cliquez ici
MICROCHIPChargeur de batterieGuide d'utilisation du kit d'évaluation MCP7382XMCP7382XEVMCP73826Cliquez ici
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TEXAS INSTRUMENTS Chargeur de batterieBQ2415x YFF EVM BQ24150EVM BQ24150Cliquez ici
FabricantType de produitTitre du kit d'évaluationRéférence EVKRéférence fabricantURL
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MICROCHIPMCUIntroduction au PIC24F 16 bitsPIC24FCliquez ici
MICROCHIPMCUIntroduction à la technologie nanoWatt XLP : PIC18F46J50 Cliquez ici
MICROCHIPMCUMicrocontrôleurs CMOS 8 bits avec technologie nanoWatt Cliquez ici
MICROCHIPMCUMode de sommeil profond sur les MCU PIC18F et PIC24F de Microchip Cliquez ici
MICROCHIPMCUMicrocontrôleurs PIC18 série JCliquez ici
TEXAS INSTRUMENTS MCULaunchPad MSP430™ de la ligne Value MSP430Cliquez ici
TEXAS INSTRUMENTS MCUPrésentation détaillée de la montre eZ430-ChronosMSP430Cliquez ici
TEXAS INSTRUMENTS MCUIntroduction aux systèmes d'exploitation en temps réel et à SYS/BIOSMSP430Cliquez ici
TEXAS INSTRUMENTS MCUInterruptions matérielles SYS/BIOS et thread inactifMSP430Cliquez ici
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TEXAS INSTRUMENTS MCUSémaphores SYS/BIOSMSP430Cliquez ici
TEXAS INSTRUMENTS MCUInterruptions logicielles SYS/BIOSMSP430Cliquez ici
TEXAS INSTRUMENTS MCUServices d'horloge et de minuterie SYS/BIOSMSP430Cliquez ici
TEXAS INSTRUMENTS MCUOutil de développement sur montre pour applications sans fil eZ430-ChronosMSP430Cliquez ici
TEXAS INSTRUMENTS Récupération d’énergieGestion de l'alimentation pour la récupération d'énergieCliquez ici
FabricantType de produitTitre de la formationRéférence fabricantURL