低功耗柔性電子標簽研發突破:延長續航的 3 種核心技術方案
續航能力一直是制約柔性電子標簽大規模應用的關鍵瓶頸,尤其在物流長期追蹤、醫療植入監測等無需頻繁更換電池的場景中,低功耗技術研發成為行業焦點。目前,能量采集技術革新、芯片架構優化、通信協議升級三大方案,已實現標簽續航能力的跨越式提升。?
環境能量采集技術為標簽提供 “...續航” 可能。傳統柔性電子標簽依賴紐扣電池供電,續航通常僅 6-12 個月,而新型能量采集技術可將環境中的微弱能量轉化為電能。2025 年,國內科研團隊研發的柔性熱電采集模塊,通過貼合物體表面溫差(如人體與空氣、物流車廂內外),可產生 3-5 微瓦的持續電能,滿足標簽待機與數據傳輸需求;另有團隊開發的柔性光伏薄膜,在室內弱光環境下發電效率達 12%,配合儲能電容,可讓標簽在無電池狀態下連續工作超 2 年,目前已應用于智能貨架庫存監測場景。?
芯片架構深度優化大幅降低基礎功耗。通過采用超低功耗 CMOS 工藝與動態電源管理技術,新一代柔性電子標簽專用芯片將靜態功耗從 10 微瓦降至 0.5 微瓦以下。例如,某企業研發的柔性 RFID 芯片,通過 “休眠 - 喚醒” 智能調度機制,僅在接收到讀寫器信號時激活核心模塊,空閑時進入深度休眠狀態,整體功耗降低 85%,搭配微型電池后,續航延長至 3-5 年,適配冷鏈物流長期溫控追蹤需求。?
輕量化通信協議升級減少數據傳輸能耗。針對柔性電子標簽數據傳輸頻繁的特點,行業推出專為低功耗場景設計的輕量化協議。該協議通過簡化數據幀結構、優化傳輸頻率,將單次通信能耗減少 40%,同時支持數據壓縮傳輸,降低無效能耗。在零售庫存盤點場景中,采用新協議的柔性標簽,單次盤點能耗僅為傳統標簽的 60%,配合能量采集技術,可實現 “零電池維護”,大幅降低企業運營成本。?
這三大技術方案的突破,不僅解決了柔性電子標簽續航痛點,更拓展了其在長期無人監測、偏遠地區物流等場景的應用邊界,為物聯網感知層的低功耗升級提供關鍵支撐。