Silicon Labs lanceert nieuwe draadloze SoC om de batterijloze IoT-productontwikkeling voor het oogsten van energie te vereenvoudigen

Update: 24 april 2024 Tags:ecoelicltMCU

23 april 2024 — Silicon Labs heeft onlangs hun nieuwe xG22E-familie van draadloze SoC's aangekondigd, de allereerste familie van Silicon Labs die is ontworpen om te werken binnen het ultra-lage stroombereik dat nodig is voor batterijloze toepassingen voor het oogsten van energie. De nieuwe familie bestaat uit de BG22E, MG22E en FG22E. Als de meest energie-efficiënte SoC's van Silicon Labs tot nu toe zullen alle drie de SoC's fabrikanten van IoT-apparaten in staat stellen krachtige, op Bluetooth Low Energy (LE), 802.15.4 gebaseerde of sub-GHz draadloze apparaten te bouwen voor batterij-geoptimaliseerde en batterijloze apparaten die energie kunnen oogsten uit externe bronnen in hun omgeving, zoals omgevingslicht binnen of buiten, omgevingsradiogolven en kinetische beweging.

Om fabrikanten van apparaten te helpen bij het bouwen van een complete oplossing voor het oogsten van energie, kondigt Silicon Labs ook hun samenwerking aan met e-peas, een leverancier van toonaangevende Power Managed Integrated Circuits (PMIC's) die zijn ontworpen voor het oogsten van energie. Via deze samenwerking hebben Silicon Labs en e-peas samen twee energie-oogstende schilden ontwikkeld voor de nieuwe, energie-geoptimaliseerde xG22E Explorer Kit van Silicon Labs. Om zich beter te kunnen ontwikkelen binnen de strakke beperkingen die het oogsten van energie vereist, stelt de nieuwe xG22E Explorer Kit ontwikkelaars in staat de randapparatuur en foutopsporingsopties aan te passen die het beste bij hun toepassing passen en zeer nauwkeurige metingen te verkrijgen om hun applicaties en apparaten beter te bouwen met de energieoogstende schilden. De energieoogstende schilden zijn elk afgestemd en geoptimaliseerd voor verschillende energiebronnen en energieopslagtechnologieën. Ze zijn op maat gemaakt om in de Explorer Kit te passen. Eén van de schilden maakt gebruik van de nieuwste AEM13920 dual-harvester van e-peas, waardoor het tegelijkertijd energie uit twee verschillende energiebronnen kan halen, zoals binnen- of buitenlicht, thermische gradiënten en elektromagnetische golven, zonder dat dit ten koste gaat van de efficiëntie van de energieconversie. Het tweede, mede ontwikkelde schild is gebaseerd op het AEM00300-schild van e-peas en is bedoeld voor het oogsten van energie uit willekeurig gepulseerde energiebronnen.

“Nu de markt voor energiewinning en energiezuinige oplossingen groeit, blijft Silicon Labs toegewijd aan het verbeteren van onze draadloze MCU- en radiostackmogelijkheden om de ontwikkeling van batterijloze IoT-oplossingen te bevorderen”, zegt Ross Sabolcik, Senior Vice President for the Industrial and Commerciële Business Unit bij Silicon Labs. “Onze inspanningen om prioriteit te geven aan energie-efficiëntie en de levensduur van apparaten te verlengen onderstrepen onze toewijding aan het bevorderen van een duurzamer IoT-ecosysteem.”

Silicon Labs wil een apparaat bouwen dat een van de grote uitdagingen van Ambient IoT kan aanpakken: het creëren van een platform dat het energieverbruik ervan kan optimaliseren en de levensduur ervan kan verlengen. De xG22E-familie is uitgerust met verschillende functies die zijn ontworpen om het energieverbruik te minimaliseren en het het platform bij uitstek te maken voor het oogsten van energie, waaronder:

  • Ultrasnelle, energiezuinige koude start voor toepassingen die starten vanuit een energieneutrale toestand om pakketten te verzenden en vervolgens snel weer in de slaapstand te komen. Een xG22E-apparaat ontwaakt in slechts acht milliseconden en gebruikt slechts 150 micro-Joule, of ongeveer 0.003% van de energie die nodig is om een ​​LED-lamp van 60 watt-equivalent gedurende één seconde van stroom te voorzien.
  • Energiebesparende diepe slaap, snel wakker worden vermindert de ontwaakenergie met 78% in vergelijking met andere apparaten van Silicon Labs.
  • Overgang naar energie-efficiënte energiemodus voor een soepele overgang naar en uit de energiemodus door stroompieken of inschakelstromen te beperken, die de energieopslagcapaciteit kunnen schaden.
  • Meerdere wekopties voor diepe slaap, zoals RFSense, GPIO en RTC-wekbronnen vanuit de diepste EM4-slaapmodus, zijn ideaal voor uitgebreide opslag.