IoT ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ (IoT) ಸಾಧನಗಳು ಈಗ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮನೆಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ನಿಖರ ಕೃಷಿ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನಗರಗಳು ಸಹ. ನೀಡಲಾಗುವ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದ ಹಿಂದೆ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ IoT ಅನುಷ್ಠಾನದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಒಂದು ಅಂಶವಿದೆ: ಬ್ಯಾಟರಿ. IoT ಸಾಧನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ - ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, IoT ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ "ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ"ವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಾಧನದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಗುರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ.
IoT ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆ ಏಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ?
ಹೆಚ್ಚಿನ IoT ನೋಡ್ಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ: ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತವೆ, ನಂತರ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಡೇಟಾವನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬಹುದು (ಮೈಕ್ರೋಆಂಪಿಯರ್ಗಳು), ಆದರೆ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರಸರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ (ಹತ್ತಾರು ರಿಂದ ನೂರಾರು ಮಿಲಿಆಂಪಿಯರ್ಗಳು) ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, IoT ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ BLE, Zigbee, LoRaWAN, NB-IoT, ಅಥವಾ LTE-M ನಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್-ಸಮರ್ಥ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಬ್ಯಾಟರಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು - ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಸರ್ಜ್ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಸ್ವಯಂ-ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ - ಕೇವಲ mAh ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
IoT ಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾನದಂಡ
ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:
1. ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ
IoT ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸದೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
2. ಸ್ವಯಂ-ವಿಸರ್ಜನೆ
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2–10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಯಂ-ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
3. ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಪ್ರಸರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಕರೆಂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಫಲವಾದರೆ ಸಾಧನವು ಮರುಹೊಂದಿಸಲು ಅಥವಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
4. ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ತಾಪಮಾನದ ಶ್ರೇಣಿ
ಹೊರಾಂಗಣ ಸಂವೇದಕಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಾಧನಗಳು ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
5. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ
ಮನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ - ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಷ್ಣ ರನ್ಅವೇಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ.
6. ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ
ಸಾಮೂಹಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಬೆಲೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಸುಲಭತೆ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ (AA, AAA, ನಾಣ್ಯ ಕೋಶ, ಚೀಲ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
IoT ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ವಿಧಗಳು
1. ಲಿಥಿಯಂ ಥಿಯೋನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ (Li-SOCl₂): ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ IoT ಗೆ ರಾಜ
ಬದಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹು-ವರ್ಷಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನೇಕ IoT ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ, Li-SOCl₂ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಯಂ-ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ಪುನರ್ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗದ) ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
- ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಶೆಲ್ಫ್ ಜೀವನ (10+ ವರ್ಷಗಳು ಇರಬಹುದು)
- ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಯಂ-ವಿಸರ್ಜನೆ
- ಕಡಿಮೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಚಕ್ರ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ (ದೀರ್ಘ ನಿದ್ರೆ)
- ನಾಮಮಾತ್ರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3,6V (ಆಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ)
ಕೇಕುರಂಗನ್:
- ಕೆಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ; ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಸರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ (HLC) ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
– ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ
– ಬೆಲೆ ಕ್ಷಾರೀಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
ಸೂಕ್ತವಾದುದು: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ LoRaWAN ಸಂವೇದಕಗಳು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆಸ್ತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಗಳು, ದೂರಸ್ಥ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಾಧನಗಳು.
2. ಲಿಥಿಯಂ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ (Li-MnO₂): ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ
Li-MnO₂ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಣ್ಯ ಕೋಶ (CR2032) ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಾಮಮಾತ್ರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸುಮಾರು 3V, ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
– ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ನಾಣ್ಯ ಕೋಶ ರೂಪ
- ಹಲವು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ
– ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಯಂ-ವಿಸರ್ಜನೆ
ಕೇಕುರಂಗನ್:
- ಸೀಮಿತ ನಾಣ್ಯ ಕೋಶ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
- ಪೀಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಪುನರ್ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ "ವ್ಯರ್ಥ" ರೇಡಿಯೊಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಬಹುದು.
ಸೂಕ್ತವಾದುದು: BLE ಬೀಕನ್ಗಳು, ಸರಳ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು, ವಿರಳವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ದಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಸಾಧನಗಳು.
3. ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ (ಲಿ-ಐಯಾನ್) ಮತ್ತು ಲಿಥಿಯಂ ಪಾಲಿಮರ್ (ಲಿ-ಪೊ): ಐಒಟಿ ಪುನರ್ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಾದರಿ.
IoT ಸಾಧನವನ್ನು (ಕೇಬಲ್, ಡಾಕಿಂಗ್, ಸೌರ ಫಲಕಗಳು ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಕೊಯ್ಲು ಮೂಲಕ) ಮರುಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, Li-ion/Li-Po ಅವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪೀಕ್ ಕರೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
- ಪುನರ್ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ (ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನೂರಾರು ರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಚಕ್ರಗಳು)
- LTE-M/NB-IoT ಅಥವಾ Wi-Fi ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹೈ ಪೀಕ್ ಕರೆಂಟ್
- ಹಲವು ಗಾತ್ರದ ಆಯ್ಕೆಗಳು: 18650, ಚೀಲ, ಪ್ರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್
ಕೇಕುರಂಗನ್:
– ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ (BMS/ಚಾರ್ಜರ್ IC) ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
- ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-ವಿಸರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಅವನತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
- ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಸೂಕ್ತವಾದುದು: IoT ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಗೇಟ್ವೇಗಳು, ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಧನಗಳು, ಆವರ್ತಕ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಗಳು.
4. ಲಿಥಿಯಂ ಐರನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (LiFePO₄): ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಪುನರ್ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಸೈಕಲ್ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ, LiFePO₄ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಾಮಮಾತ್ರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರತಿ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 3,2V ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖ-ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
- ತುಂಬಾ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ
- ದೀರ್ಘ ಸೈಕಲ್ ಜೀವಿತಾವಧಿ
- ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ತಾಪಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
ಕೇಕುರಂಗನ್:
– ಲಿ-ಅಯಾನ್/ಲಿ-ಪೋ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆ
– ವಿಭಿನ್ನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ
ಸೂಕ್ತವಾದುದು: ಕೈಗಾರಿಕಾ ಐಒಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಸಾಧನಗಳು, ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು.
5. ಕ್ಷಾರೀಯ (AA/AAA): ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕ್ಷಾರೀಯ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ IoT ಬಳಕೆಗಾಗಿ, ಕ್ಷಾರೀಯ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಯಂ-ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಕರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ.
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
- ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ
- ಮೂಲಮಾದರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ
ಕೇಕುರಂಗನ್:
- ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ
- ಬದಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹು-ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
- ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ
ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ: ಒಳಾಂಗಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಸಾಧನಗಳು, ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧನಗಳು.
6. NiMH ಪುನರ್ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ: ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರ್ಯಾಯ, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್
NiMH (ಉದಾ. AA/AAA ಪುನರ್ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ) ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗ-ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಗೆ 1,2V ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಬೂಸ್ಟ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
- ಪುನರ್ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ
- ಆಗಾಗ್ಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ
ಕೇಕುರಂಗನ್:
– ಸ್ವಯಂ-ವಿಸರ್ಜನೆ (ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಯಂ-ವಿಸರ್ಜನೆ ರೂಪಾಂತರಗಳಿದ್ದರೂ)
- ಲಿಥಿಯಂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆ
– ಪ್ರತಿ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್
ಸೂಕ್ತವಾದುದು: ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಸಾಧನಗಳು ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು DIY ಸಾಧನಗಳು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಫಾರಸು: "ಉತ್ತಮ" ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:
1. ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಿ ಇಲ್ಲದೆ 5–10 ವರ್ಷಗಳ ಗುರಿ
Li-SOCl₂ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಸರಣ ಲೋಡ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್/HLC ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ).
2. ಸಣ್ಣ ಸಾಧನಗಳು, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆ, ವಿರಳ ಪ್ರಸರಣ (BLE ಬೀಕನ್ಗಳು, ಸರಳ ಸಂವೇದಕಗಳು)
ಅತ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಫರ್ಮ್ವೇರ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ, Li-MnO₂ ಕಾಯಿನ್ ಸೆಲ್ (CR2032/CR2450) ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
3. ರೀಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆ (USB/ಸೌರ), ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
Li-ion/Li-Po ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಸರಿಯಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
4. ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ (ಕೈಗಾರಿಕಾ, ಹೊರಾಂಗಣ, ಬಿಸಿ) ಪುನರ್ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
LiFePO₄ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
5. ವೆಚ್ಚವು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಿಗಾಗಿ ಸಾಧನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
ಕ್ಷಾರೀಯವು ಸಾಕಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ.
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ IoT ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಲಹೆಗಳು
ಸಾಧನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
- ಕರ್ತವ್ಯ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮಗೊಳಿಸಿ: ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಸಕ್ರಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
– ದಕ್ಷ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಬಳಸಿ: ಕಡಿಮೆ ನಿಶ್ಚಲ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬಕ್/ಬೂಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ.
- ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ: ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಈವೆಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ.
– ಬರ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ: ರೇಡಿಯೊಗೆ ಪೀಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ: ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಳಿಯಬಹುದು.
- ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
ಪೆನುಟಪ್
IoT ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಂದರೆ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ: ಜೀವಿತಾವಧಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು, ಸುತ್ತುವರಿದ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂತ್ರಗಳು. ತಲುಪಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ IoT ಸಾಧನಗಳಿಗೆ, Li-SOCl₂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುನರ್ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ, Li-ion/Li-Po ಅಥವಾ LiFePO₄ ಉತ್ತಮ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಲಿಥಿಯಂ ನಾಣ್ಯ ಕೋಶಗಳು ಸಣ್ಣ, ಅಲ್ಟ್ರಾ-ದಕ್ಷ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸರಳ, ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಾರೀಯವು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ.
ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಫರ್ಮ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, IoT ಸಾಧನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ, ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು - ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಾಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.