IoT ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്ററി
ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിംഗ്സ് (IoT) ഉപകരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളിൽ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്: സ്മാർട്ട് ഹോമുകൾ, വ്യവസായം, കൃത്യതയുള്ള കൃഷി, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, സ്മാർട്ട് സിറ്റികൾ പോലും. വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സൗകര്യത്തിനും ഓട്ടോമേഷനും പിന്നിൽ, ഈ മേഖലയിലെ IoT നടപ്പാക്കലിന്റെ വിജയം പലപ്പോഴും നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമുണ്ട്: ബാറ്ററി. IoT ഉപകരണങ്ങൾ സാധാരണയായി ദീർഘകാലത്തേക്ക്, സ്ഥിരതയോടെ, കുറഞ്ഞ അറ്റകുറ്റപ്പണികളോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് - പലപ്പോഴും എത്തിച്ചേരാൻ പ്രയാസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു. അതിനാൽ, IoT ഉപകരണങ്ങൾക്കായി ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്ററി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് "ഏറ്റവും വലിയ ശേഷി" തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് ഉപകരണത്തിന്റെ പവർ പ്രൊഫൈൽ, പ്രവർത്തന അന്തരീക്ഷം, ലക്ഷ്യ ആയുസ്സ് എന്നിവയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്.
IoT ബാറ്ററി തിരഞ്ഞെടുക്കൽ നിർണായകമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
മിക്ക IoT നോഡുകളും ഒരു സവിശേഷ പാറ്റേണിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്: അവ മിക്ക സമയത്തും ഉറങ്ങുന്നു, തുടർന്ന് സെൻസറുകൾ അളക്കുന്നതിനും ഡാറ്റ കൈമാറുന്നതിനും അൽപ്പനേരം ഉണരുന്നു. ഉറക്കത്തിലെ കറന്റ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കാം (മൈക്രോആമ്പിയർ), അതേസമയം റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷനുകളിൽ ഇത് ഒരു ചെറിയ സമയത്തേക്ക് കുത്തനെ വർദ്ധിക്കും (പതിനായിരക്കണക്കിന് മുതൽ നൂറുകണക്കിന് മില്ലിയാമ്പിയർ വരെ). കൂടാതെ, IoT പലപ്പോഴും BLE, Zigbee, LoRaWAN, NB-IoT, അല്ലെങ്കിൽ LTE-M പോലുള്ള പവർ-കാര്യക്ഷമമായ പ്രോട്ടോക്കോളുകളുമായി ജോടിയാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ബാറ്ററി സവിശേഷതകൾ - റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ്, സർജ് റെസിസ്റ്റൻസ്, സെൽഫ്-ഡിസ്ചാർജ്, അങ്ങേയറ്റത്തെ താപനിലയിലെ പ്രകടനം - mAh നമ്പറിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ്.
IoT-യ്ക്കുള്ള മികച്ച ബാറ്ററി മാനദണ്ഡം
ഒരു ബാറ്ററി തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇനിപ്പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക:
1. ഊർജ്ജ സാന്ദ്രതയും വലിപ്പവും
IoT-ക്ക് പലപ്പോഴും ചെറുതും ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ബാറ്ററികൾ ആവശ്യമാണ്. ഉയർന്ന ഊർജ്ജ സാന്ദ്രത അളവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ ബാറ്ററി ആയുസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
2. സ്വയം ഡിസ്ചാർജ്
2–10 വർഷം വരെ ഈ മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഉപകരണങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ സ്വയം-ഡിസ്ചാർജ് നിരക്കുകളുള്ള ബാറ്ററികൾ ആവശ്യമാണ്.
3. പീക്ക് കറന്റ് കപ്പാസിറ്റി
ട്രാൻസ്മിഷൻ സമയത്ത് റേഡിയോ മൊഡ്യൂളിന് പീക്ക് കറന്റ് ആവശ്യമാണ്. ബാറ്ററി തകരാറിലായാൽ ഉപകരണം റീസെറ്റ് ചെയ്യാനോ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനോ ഇടയാക്കും.
4. പ്രവർത്തന താപനില പരിധി
ഔട്ട്ഡോർ സെൻസറുകൾ, വ്യാവസായിക ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് ചെയിനുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് താഴ്ന്നതും ഉയർന്നതുമായ താപനിലയിൽ സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്ന ബാറ്ററികൾ ആവശ്യമാണ്.
5. രാസ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും
വീടുകളിലോ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലോ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്ക്, ബാറ്ററി സുരക്ഷ നിർണായകമാണ് - പ്രത്യേകിച്ച് താപ റൺഅവേയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള രസതന്ത്രജ്ഞർക്ക്.
6. ചെലവും ലഭ്യതയും
വൻതോതിലുള്ള ഉൽപ്പാദന തോതിൽ, വില, സംഭരണത്തിന്റെ എളുപ്പം, വലുപ്പ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ (AA, AAA, കോയിൻ സെൽ, പൗച്ച്) എന്നിവ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആകെ ചെലവിനെ ബാധിക്കുന്നു.
IoT-യിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററികളുടെ തരങ്ങൾ
1. ലിഥിയം തയോണൈൽ ക്ലോറൈഡ് (Li-SOCl₂): ദീർഘകാല IoT യുടെ രാജാവ്
മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാതെ തന്നെ വർഷങ്ങളുടെ ആയുസ്സ് ആവശ്യമുള്ള നിരവധി IoT ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക്, Li-SOCl₂ പലപ്പോഴും ഏറ്റവും മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. വളരെ ഉയർന്ന ഊർജ്ജ സാന്ദ്രതയും വളരെ കുറഞ്ഞ സ്വയം-ഡിസ്ചാർജും ഉള്ള ഒരു പ്രാഥമിക (റീചാർജ് ചെയ്യാനാവാത്ത) ലിഥിയം ബാറ്ററിയാണ് ഈ ബാറ്ററി.
കെലെബിഹാൻ:
– ദീർഘമായ ഷെൽഫ് ലൈഫ് (10 വർഷത്തിലധികം ആകാം)
– വളരെ കുറഞ്ഞ സ്വയം ഡിസ്ചാർജ്
- ലോ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം (ദീർഘമായ ഉറക്കം)
- നാമമാത്ര വോൾട്ടേജ് സാധാരണയായി 3,6V ആണ് (ആധുനിക ഇലക്ട്രോണിക്സിന് പ്രയോജനകരമാണ്)
അഭാവം:
- ചില തരങ്ങളിൽ പീക്ക് കറന്റ് ശേഷി പരിമിതമാണ്; ട്രാൻസ്മിറ്റ് സർജുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും ഒരു കപ്പാസിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് ലെയർ കപ്പാസിറ്റർ (HLC) ആവശ്യമാണ്.
– വീണ്ടും നിറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല
– വില ആൽക്കലൈനിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്
അനുയോജ്യമായത്: സ്മാർട്ട് മീറ്ററുകൾ, ബാറ്ററി അധിഷ്ഠിത LoRaWAN സെൻസറുകൾ, ദീർഘായുസ്സ് അസറ്റ് ട്രാക്കറുകൾ, വിദൂര വ്യാവസായിക ഉപകരണങ്ങൾ.
2. ലിഥിയം മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് (Li-MnO₂): സ്ഥിരതയുള്ളതും പ്രായോഗികവുമാണ്.
Li-MnO₂ ഒരു പ്രാഥമിക ലിഥിയം ബാറ്ററി കൂടിയാണ്, ഇത് സാധാരണയായി കോയിൻ സെല്ലിലോ (CR2032) ചില സിലിണ്ടർ രൂപങ്ങളിലോ കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ നാമമാത്ര വോൾട്ടേജ് ഏകദേശം 3V ആണ്, സ്ഥിരതയുള്ളതും താരതമ്യേന സുരക്ഷിതവുമാണ്.
കെലെബിഹാൻ:
– ജനപ്രിയവും എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കാവുന്നതുമായ കോയിൻ സെൽ രൂപം.
– പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും സ്ഥിരതയുള്ളതും സുരക്ഷിതവുമാണ്
– താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ സ്വയം ഡിസ്ചാർജ്
അഭാവം:
– പരിമിതമായ നാണയ സെൽ ശേഷി
- ചില റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ബാറ്ററികളെപ്പോലെ ഉയർന്നതല്ല പീക്ക് കറന്റ്, അതിനാൽ "പാഴായ" റേഡിയോകൾക്ക് ഇത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാം.
അനുയോജ്യം: BLE ബീക്കണുകൾ, ലളിതമായ റിമോട്ട് സെൻസറുകൾ, അപൂർവ്വമായി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതും വൈദ്യുതി കാര്യക്ഷമവുമായ ഉപകരണങ്ങൾ.
3. ലിഥിയം-അയൺ (Li-ion), ലിഥിയം പോളിമർ (Li-Po): IoT റീചാർജ് ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യം.
IoT ഉപകരണം റീചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ (കേബിൾ, ഡോക്കിംഗ്, സോളാർ പാനലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ്ജ വിളവെടുപ്പ് വഴി), ഉയർന്ന ഊർജ്ജ സാന്ദ്രതയും വലിയ പീക്ക് കറന്റുകൾ നൽകാനുള്ള കഴിവും കാരണം Li-ion/Li-Po ശക്തമായ സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ്.
കെലെബിഹാൻ:
- റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്നത് (സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നൂറുകണക്കിന് മുതൽ ആയിരക്കണക്കിന് വരെ സൈക്കിളുകൾ)
– LTE-M/NB-IoT അല്ലെങ്കിൽ Wi-Fi-ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഉയർന്ന പീക്ക് കറന്റ്
- നിരവധി വലുപ്പ ഓപ്ഷനുകൾ: 18650, പൗച്ച്, പ്രിസ്മാറ്റിക്
അഭാവം:
– ഒരു ചാർജിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് സർക്യൂട്ട് (BMS/ചാർജർ IC) ആവശ്യമാണ്.
- കാലക്രമേണ സ്വയം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടലും രാസ വിഘടനവും കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും.
- താപനിലയോടും അമിത ചാർജിനോടും സംവേദനക്ഷമതയുള്ളത്
അനുയോജ്യം: IoT ക്യാമറകൾ, പോർട്ടബിൾ ഗേറ്റ്വേകൾ, ധരിക്കാവുന്ന ആരോഗ്യ ഉപകരണങ്ങൾ, ആനുകാലിക ചാർജിംഗ് ഉള്ള ട്രാക്കറുകൾ.
4. ലിഥിയം അയൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് (LiFePO₄): സുരക്ഷിതവും ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതുമായ റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ബാറ്ററി
ഉയർന്ന സുരക്ഷയും ദീർഘമായ സൈക്കിൾ ആയുസ്സും ആവശ്യമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക്, LiFePO₄ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിന്റെ നാമമാത്ര വോൾട്ടേജ് ഒരു സെല്ലിന് ഏകദേശം 3,2V ആണ്, ഇത് സ്ഥിരതയുള്ളതും കൂടുതൽ താപ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതുമാണ്.
കെലെബിഹാൻ:
– വളരെ സ്ഥിരതയുള്ളതും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവുമാണ്
– ദീർഘമായ സൈക്കിൾ ആയുസ്സ്
- താരതമ്യേന മികച്ച താപനില പ്രകടനം
അഭാവം:
– ലിഥിയം-അയൺ/ലി-പോയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഊർജ്ജ സാന്ദ്രത
– വ്യത്യസ്ത വോൾട്ടേജുകൾ, ചിലപ്പോൾ ഡിസൈൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്
അനുയോജ്യം: വ്യാവസായിക IoT സിസ്റ്റങ്ങൾ, ചെറിയ സൗരോർജ്ജ ഉപകരണങ്ങൾ, സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ.
5. ആൽക്കലൈൻ (AA/AAA): വിലകുറഞ്ഞതും എളുപ്പമുള്ളതും, പക്ഷേ എല്ലായ്പ്പോഴും കാര്യക്ഷമവുമല്ല.
ആൽക്കലൈൻ ബാറ്ററികൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യവും വിലകുറഞ്ഞതുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ദീർഘകാല IoT ഉപയോഗത്തിന്, ആൽക്കലൈൻ ബാറ്ററികൾക്ക് പലപ്പോഴും താഴ്ന്ന സ്വയം-ഡിസ്ചാർജും പീക്ക് കറന്റ് പ്രകടനവും ഉണ്ടാകും, പ്രത്യേകിച്ച് താഴ്ന്ന താപനിലയിൽ.
കെലെബിഹാൻ:
– വിലകുറഞ്ഞതും വ്യാപകമായി ലഭ്യവുമാണ്
– പ്രോട്ടോടൈപ്പുകൾക്കോ പൊതു ഉപഭോക്തൃ ഉപകരണങ്ങൾക്കോ അനുയോജ്യം.
അഭാവം:
- ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നു
– മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാതെ ഒന്നിലധികം വർഷത്തെ സേവന ജീവിതത്തിന് അനുയോജ്യമല്ല.
- താഴ്ന്ന താപനിലയിൽ പ്രകടനം ഗണ്യമായി കുറയുന്നു.
അനുയോജ്യമായത്: ഇൻഡോർ പരിതസ്ഥിതികളിലെ ലളിതമായ ഉപകരണങ്ങൾ, പരീക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ.
6. NiMH റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്നത്: സുരക്ഷിതമായ ബദൽ, എന്നാൽ കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ്
NiMH (ഉദാ: AA/AAA റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്നത്) സുരക്ഷിതവും താരതമ്യേന ദുരുപയോഗ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതുമാണ്, പക്ഷേ അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഓരോ സെല്ലിനും 1,2V ആണ്, അതിനാൽ ഇതിന് പലപ്പോഴും പരമ്പരയിൽ ഒന്നിലധികം സെല്ലുകളും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൂസ്റ്റ് കൺവെർട്ടറും ആവശ്യമാണ്.
കെലെബിഹാൻ:
– റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതും താരതമ്യേന സുരക്ഷിതവുമാണ്
– പതിവായി റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം
അഭാവം:
– സ്വയം-ഡിസ്ചാർജ് (സ്വയം-ഡിസ്ചാർജ് വകഭേദങ്ങൾ കുറവാണെങ്കിലും)
– ലിഥിയത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഊർജ്ജ സാന്ദ്രത
– ഓരോ സെല്ലിലും കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ്
അനുയോജ്യം: പതിവായി റീചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സ്മാർട്ട് ഹോം ഉപകരണങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരവും സ്വയം ചെയ്യേണ്ടതുമായ ഉപകരണങ്ങൾ.
പൊതുവായ ശുപാർശ: "മികച്ചത്" എന്നത് സാഹചര്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കുന്നതിന്, ഏറ്റവും സാധാരണമായ ആവശ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗൈഡ് ഇതാ:
1. ബാറ്ററി മാറ്റാതെ 5–10 വർഷം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുക
Li-SOCl₂ തിരഞ്ഞെടുക്കുക (പീക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ലോഡുകൾക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു കപ്പാസിറ്റർ/HLC-യുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു).
2. ചെറിയ ഉപകരണങ്ങൾ, വളരെ കുറഞ്ഞ ഉപഭോഗം, അപൂർവ്വമായ ട്രാൻസ്മിഷൻ (BLE ബീക്കണുകൾ, ലളിതമായ സെൻസറുകൾ)
വളരെ ലാഭകരമായ ഫേംവെയർ രൂപകൽപ്പനയുള്ള, Li-MnO₂ കോയിൻ സെൽ (CR2032/CR2450) തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
3. റീചാർജിംഗ് (USB/സോളാർ) ഉണ്ട്, ഇടയ്ക്കിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
Li-ion/Li-Po തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ശരിയായ സംരക്ഷണവും ചാർജിംഗ് രൂപകൽപ്പനയും ഉറപ്പാക്കുക.
4. സുരക്ഷിതവും ഈടുനിൽക്കുന്നതുമായ ഒരു റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ബാറ്ററി ആവശ്യമാണ് (വ്യാവസായിക, ഔട്ട്ഡോർ, ചൂട്)
LiFePO₄ പരിഗണിക്കുക.
5. ചെലവ് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്, ബാറ്ററി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഉപകരണം എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ആൽക്കലൈൻ മതിയാകും, പക്ഷേ പീക്ക് കറന്റും താപനില പരിശോധനയും നടത്തുക.
ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന IoT ബാറ്ററികൾക്കുള്ള ഡിസൈൻ നുറുങ്ങുകൾ
ഉപകരണം ശരിയായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്ററി പോലും വേഗത്തിൽ തീർന്നുപോകും. ചില പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകൾ ഇതാ:
- ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക: ഉറക്ക സമയം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, സജീവ സമയം കുറയ്ക്കുക.
– കാര്യക്ഷമമായ ഒരു റെഗുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക: കുറഞ്ഞ ക്വസെന്റ് കറന്റുള്ള ഒരു ബക്ക്/ബൂസ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
– പ്രക്ഷേപണം കുറയ്ക്കുക: ആനുകാലികമായി കുറച്ച് തവണ മാത്രമേ ഡാറ്റ അയയ്ക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ അയയ്ക്കൂ.
– പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുക: റേഡിയോയ്ക്ക് പീക്ക് കറന്റ് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ സഹായിക്കുന്നു.
- താപനില കണക്കിലെടുക്കുക: കുറഞ്ഞ താപനിലയിൽ ബാറ്ററിയുടെ ഫലപ്രദമായ ശേഷി ഗണ്യമായി കുറയും.
- യഥാർത്ഥ ലോക പരിശോധന: സിമുലേഷൻ മാത്രം പോരാ; ഉറക്കത്തിലും പ്രക്ഷേപണത്തിലും കറന്റ് ഉപഭോഗ പരിശോധനകൾ നടത്തുക.
പെനുട്ടപ്പ്
IoT ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്ററി, അവയുടെ പ്രവർത്തന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായതാണ്: ആയുസ്സ്, വൈദ്യുതി ഉപഭോഗ രീതികൾ, ആംബിയന്റ് താപനില, പരിപാലന തന്ത്രങ്ങൾ. എത്തിച്ചേരാൻ പ്രയാസമുള്ളതും ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതുമായ IoT ഉപകരണങ്ങൾക്ക്, Li-SOCl₂ ആണ് പലപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഉയർന്ന വൈദ്യുതി ആവശ്യകതകളുള്ള റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്ക്, Li-ion/Li-Po അല്ലെങ്കിൽ LiFePO₄ എന്നിവയ്ക്ക് മികച്ച വഴക്കം നൽകാൻ കഴിയും. അതേസമയം, ലിഥിയം കോയിൻ സെല്ലുകൾ ചെറുതും വളരെ കാര്യക്ഷമവുമായ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്, കൂടാതെ ലളിതവും കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ളതുമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് ആൽക്കലൈൻ പ്രസക്തമായി തുടരുന്നു.
ഹാർഡ്വെയറും ഫേംവെയറും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയായ ബാറ്ററി കെമിസ്ട്രി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ, IoT ഉപകരണങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നേരം, കൂടുതൽ സ്ഥിരതയോടെ, കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും - ഉപയോക്തൃ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം പ്രവർത്തന ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.