Conception ultra-basse conso La récupération d'énergie et les batteries ultra-minces s'associent à une conception sans puce
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Conception ultra-basse conso pour balises et nœuds capteurs

La récupération RF et OPV rencontre le stockage à couche mince et à zinc imprimé pour les terminaux RFID, BLE et LPWAN.

C'est ainsi que les balises, les étiquettes et les nœuds de capteurs deviennent faciles à entretenir et durables. Grâce à la récupération RF/OPV, au stockage intelligent (couche mince, zinc, supercondensateurs) et aux règles de conception pour RFID, BLE et LPWAN.

Moritz Futscher
Alain Jutant
Adrien Cornille
M.Eng. Ines Bakri
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Enseignements du livestream

Découvrez les points clés et ce que vous pouvez appliquer immédiatement

  • La mémoire change la donne au niveau des terminaux : les films ultra-minces/à semi-conducteurs et le zinc imprimé permettent de créer des étiquettes/tags nécessitant peu d'entretien, compatibles avec les antennes, les puces et les formats.

  • La récolte nécessite des tampons et une gestion de l'énergie : la lumière, les radiofréquences et le mouvement fournissent de l'énergie de manière irrégulière ; ce n'est qu'avec un micro-stockage, une couverture des pics et un contrôle propre qu'elle devient adaptée à une utilisation sur le terrain.

  • RFID, BLE et LPWAN déterminent le budget énergétique : les courants de pointe, les modes veille et les cycles de service déterminent si les solutions sans batterie, hybrides ou à batterie prioritaire fonctionnent réellement.

  • Les règles de conception priment sur la capacité : la taille de l'emballage, l'intervalle de transmission, les déclencheurs d'événements, l'efficacité de l'antenne et la stratégie du micrologiciel ont un impact plus important sur la durée de fonctionnement et la durabilité que « plus de mAh ».

Programme du livestream

Toutes les heures sont en CEST -

  1. -

    Batteries à semi-conducteurs pour étiquettes BLE

    Les batteries à semi-conducteurs peuvent apporter un avantage technique aux étiquettes BLE en combinant une densité d’énergie élevée avec une forte densité de puissance dans un format ultra-fin et flexible.

    Cet aspect est important, car les étiquettes BLE doivent fournir des pics de courant courts et puissants lors de la transmission, tout en conservant une longue autonomie globale. La technologie de batteries à semi-conducteurs de BTRY peut soutenir ces pics de puissance tout en restant adaptée à un fonctionnement basse consommation et longue durée.

    Cette technologie se combine également très bien avec des solutions d’energy harvesting. L’énergie récupérée peut soutenir ou recharger le système, tandis que la batterie fournit la puissance nécessaire lorsque les communications exigent un courant plus élevé.

    Avec un design ultra-plat de seulement 0,1 mm et une structure flexible, ces batteries s’intègrent bien dans les étiquettes intelligentes, les wearables, les dispositifs médicaux et d’autres appareils IoT fins.

    Les électrolytes solides peuvent également améliorer la sécurité en réduisant le risque de fuite ou de surchauffe. Les marchés cibles incluent l’IoT, la MedTech et l’électronique grand public, avec un fort potentiel pour les étiquettes BLE rechargeables, les trackers LoRaWAN et les appareils compacts avec energy harvesting.

    Intervenants

    Moritz Futscher

    Moritz Futscher

    CEO & Co-Founder, BTRY AG

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  2. -

    Récolte de lumière ambiante par OPV pour Smart Labels et IoT sans batterie

    La récupération d'énergie OPV permet aux étiquettes intelligentes et aux appareils IoT de ne plus dépendre du remplacement des piles — à condition toutefois que le profil d'éclairage, le stockage d'énergie, la puce et la fréquence de transmission soient correctement adaptés. Dracula Technologies présentera les dernières avancées en matière de récupération d'énergie photovoltaïque organique (OPV) en conditions de faible luminosité, qui permettent aux étiquettes intelligentes et aux fonctions IoT de fonctionner sans piles.

    Cette session montrera comment les systèmes autonomes en énergie peuvent offrir des expériences client plus riches, prendre en charge les informations produit en temps réel et améliorer la durabilité en éliminant les sources d'énergie jetables.

    Points à retenir :

    • Pourquoi l'OPV est particulièrement adapté aux environnements intérieurs et à faible luminosité

    • Quelles sont les contraintes de conception pour les étiquettes BLE/RFID sans batterie

    • Comment l'OPV, les réserves d'énergie et les intervalles de communication fonctionnent ensemble

    • Quelles applications deviennent possibles dans les domaines de la logistique, du commerce de détail, de la santé et des emballages intelligents

    Intervenants

    Alain Jutant

    Alain Jutant

    VP Sales, Dracula Technologies

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  3. -

    Développer le Bluetooth LE de manière durable : récupération d'énergie, IoT ambiant et avenir sans batterie

    Alors que le Bluetooth LE s'étend à des milliards d'appareils connectés, la récupération d'énergie et l'IoT ambiant deviennent indispensables pour mettre en place des systèmes durables et sans batterie. Cette session examine comment la miniaturisation, les normes ouvertes et la collaboration au sein de l'écosystème peuvent réduire la dépendance aux batteries tout en permettant le développement d'applications évolutives dans les secteurs du commerce de détail, de la santé et des environnements intelligents.

    Intervenants

    Adrien Cornille

    Adrien Cornille

    Global Product Marketing Manager, EM Microelectronic

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  4. -

    Comprendre la RFID sans puce : du principe du radar à l'identification évolutive

    RFID sans puce : principes de fonctionnement, état actuel de la recherche et défis à relever

    Comment identifier des objets sans puce en silicium ? La RFID sans puce utilise des signatures électromagnétiques à la place des circuits intégrés, une approche qui présente un énorme potentiel pour l'identification de masse. La présentation explique le principe physique, compare cette technologie à la RFID classique et à l'identification optique, et fait le point sur l'état actuel de la recherche et du développement.

    L'accent est mis sur les principaux obstacles, tels que la densité des données, la sensibilité aux interférences et l'absence de normes, ainsi que sur les approches actuelles de l'industrie et de la recherche.

    Intervenants

    M.Eng. Ines Bakri

    M.Eng. Ines Bakri

    Chargée de recherche et doctorante, Université des sciences appliquées RheinMain

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  • Moritz Futscher

    Moritz Futscher

    CEO & Co-Founder

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  • Alain Jutant

    Alain Jutant

    VP Sales

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  • Adrien Cornille

    Adrien Cornille

    Global Product Marketing Manager

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  • M.Eng. Ines Bakri

    M.Eng. Ines Bakri

    Chargée de recherche et doctorante

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    Université des sciences appliquées RheinMain

    Domaine d’expertise : IoT et technologies de communication numérique