光因科技|技术研发与标准化工作版|证据截止日期:2026-09-07

《消费光伏应用白皮书(2026)》

图 1:消费光伏应用白皮书封面
图 1:消费光伏应用白皮书封面

从光伏器件、能量管理到终端产品的工程化与标准化方法

发布主体定位: 光因科技作为钙钛矿技术及消费光伏系统解决方案提供商。

版本: 2026 版

证据截止日期: 2026-09-07
主要读者: 技术研发人员、测试与可靠性人员、标准化人员及技术决策者

编制目的

消费光伏的工程目标,不是把一块小型光伏器件贴到产品表面,而是让真实光环境、光伏器件、能量管理、储能、负载、结构与可靠性形成可计算、可测试、可复核的完整系统。本白皮书提供一套面向研发立项、技术选择、样机验证、可靠性规划和产品验收的共同语言,帮助团队把“能够产生电信号”逐步收敛为“在声明边界内能够完成规定功能”。

本报告覆盖晶体硅、柔性硅、氢化非晶硅、钙钛矿、有机光伏、染料敏化、铜铟镓硒、碲化镉、砷化镓及其他 III-V、叠层、半透明光伏,以及发光太阳能聚光器与光管理等候选路线。技术路线的纳入只表示需要进入工程评估,不表示路线之间已经具备直接比较条件,也不构成对具体产品性能、成熟度或商业状态的承诺。

执行摘要

消费光伏不是缩小尺寸的地面电站。产品可用面积常被外观、交互、结构和安装方式限定;光输入会随灯具、窗面、朝向、遮挡、使用习惯和时间变化;负载则可能长期休眠、间歇通信或瞬时驱动。器件效率只是系统输入之一,冷启动、静态损耗、储能窗口、暗周期、峰值功率、峰值能量、环境可靠性和验收方法同样决定产品是否成立。

工程工作应从真实受光面和真实负载时序出发,而不是从材料名称或单点效率记录反推产品结果。照度、辐照度和光谱功率分布必须分别记录;有效面积、孔径面积和组件面积必须分别定义;研究电池、器件、模组、开发板、样机和整机证据不得跨层级替代。室内光伏器件评价、消费产品光伏模块鉴定和整机电子系统验收属于不同边界,必须组合使用,不能由其中一项覆盖全部产品风险。[SRC-STD-007] [SRC-STD-008]

当前注册材料档案尚无满足共同光源、输入水平、面积、温湿度、预处理、测量模式和测试层级的跨路线数据。因此,本版不发布全局技术排名,不填写缺失的性能、寿命或成本值,也不把场景权重解释为材料实测得分。场景权重只用于安排验证优先级;最终选型应由同边界测试、终端约束和失效风险共同决定。

允许使用的结论层级

图 4:消费光伏四级工程结论
图 4:消费光伏四级工程结论

产品结论只能在证据和验收边界完整时逐级形成,并使用以下固定表述:

  1. 环境光补能。
  2. 延长电池使用时间。
  3. 在规定工况下达到条件性能量平衡。
  4. 在明确光环境和负载边界内实现能源自维持。

较高层级不能由较低层级自动推出。检测到电流不能自动形成补能结论;形成补能也不能自动证明电池使用时间延长;单一测试周期内的能量关系不能自动扩展为长期能源自维持。每一级结论都必须绑定光环境、负载、储能初态、核算时域、退化状态和通过判据。

E1-E5 证据模型

图 5:E1-E5 证据阶梯与可用边界
图 5:E1-E5 证据阶梯与可用边界

E1:标准、认可机构或独立认证数据。 用于建立测试方法、计量边界、设计鉴定和独立验证依据。标准的适用范围必须保留;标准通过不等于整机在实际场景中通过。

E2:同行评审论文及具备可复现条件的数据。 用于理解材料路线、器件机制、损失来源与研究边界。论文中的研究电池或特定器件结果不得直接外推到模组和消费终端。

E3:企业正式规格书、测试报告和认证材料。 用于具体料号、器件或产品架构的工程输入。参数必须保留版本、条件和测量口径,不得从一个料号扩展为整条技术路线的通用能力。

E4:企业样机、示范项目或联合验证数据。 只能描述其明确的样机、示范或联合验证层级。进入产品决策前,应补充可复核的测试记录、样本信息和边界条件。

E5:概念方案、宣传材料或尚未独立验证的数据。 只用于趋势观察和后续检索,不用于定量输入或确定性产品结论。

法律、数据与使用边界

本白皮书是工程方法文件,不替代产品安全、环保、运输、无线、电池、建筑、汽车、医疗或其他适用法规与认证。材料风险、封装泄漏、皮肤接触、可燃性、电气安全和报废处置,应按具体材料清单、产品结构、使用地区和法规体系重新评估。

本版只使用截至证据截止日期已登记并完成边界审查的来源。空白字段表示尚无满足当前用途的合格数据,不表示数值为零,也不表示相关风险不存在。引用标准时只使用其登记的适用范围;设计鉴定不能被解释为定量寿命预测。[SRC-STD-009]

未经合格 SPD 与器件光谱响应证据,不得将照度直接折算为辐照度。未经同边界测试,不得将不同光源、不同面积定义、不同预处理、不同测量模式或不同测试层级的结果排成性能名次。公开传播中不得宣称永久免充电,不得使用无限续航,也不得把候选方向写成无条件产品承诺。

适用读者

本报告主要供光伏器件研发、材料与封装研发、能量采集电路开发、嵌入式硬件、结构与工业设计、可靠性工程、测试计量、产品经理、供应链质量、标准化人员和技术决策者共同使用。它也可作为跨团队设计评审的输入,但不能替代具体项目的需求规格、风险分析、试验大纲和验收规范。

阅读方法

图 2:阅读路径与工程问题地图
图 2:阅读路径与工程问题地图

前置页和第 1 至第 3 章先建立工程边界、真实光环境和产品运行链;第 4 至第 6 章用于识别技术路线、比较条件和钙钛矿的系统价值边界。后续应用章节应在这些共同规则下讨论具体产品,不应跳过光环境记录、能量链验证或整机验收而直接选择材料。

建议项目团队按“场景定义、边界登记、候选筛选、同边界测试、系统联调、可靠性验证、产品验收”的顺序使用本报告。任何结论发生升级时,都应同步更新来源、主张、工况、样本、测试记录和审批责任人。

与钙钛矿弱光专项报告的关系

《钙钛矿弱光光伏应用白皮书(2026)》是独立的专项报告,聚焦钙钛矿与弱光应用。本报告是跨材料、跨架构的消费光伏总报告,强调从器件到终端的统一工程方法。两份报告可以相互引用,但不能相互覆盖:专项报告中的钙钛矿结论仍须经过本报告规定的共同比较边界、系统集成验证和产品验收,才能进入具体消费产品决策。

第 1 章 消费光伏的工程边界

本章解决的问题

消费光伏为什么不能按“小型电站”来设计?工程团队真正需要回答的不是器件在某个测试点能产生多少电,而是产品在可用面积、真实光照、负载时序、损耗、暗周期和可靠性约束下,能否稳定完成规定功能,并能否通过预先定义的验收程序。

从发电部件转向产品系统

图 3:从光输入到产品验收的工程链
图 3:从光输入到产品验收的工程链

地面电站通常围绕可规划的阵列面积、朝向、运维和并网边界组织设计。消费产品则相反:光伏表面往往要服从外观、握持、佩戴、显示、按键、摄像头、天线、防水、装配和成本约束;安装姿态可能由用户决定;照明可能被调暗、关闭或遮挡;负载可能长期低功耗,却在通信、显示、识别、电机或夜视动作时出现集中需求。

因此,消费光伏的设计对象应当是一个闭合系统,而不是孤立的光伏器件。最低限度的工程链为:真实光环境 → 光伏器件 → 能量管理 → 储能 → 负载与通信 → 可靠性 → 产品验收。任一环节缺失,材料或器件层面的优势都可能在整机中消失。

八项必须同时定义的边界

可用面积

先定义产品真实可用的受光表面,再定义其中实际参与能量转换的区域。有效面积、孔径面积与组件面积不能混用。边框、互连、封装、开孔、曲面过渡、装饰层和结构遮挡都会改变整机可用面积。项目评审应保留 CAD 边界、发电区域、非发电区域和测量面积之间的对应关系。

面积不是越大越好。增加面积可能影响握持、视野、透光、弯折、外观一致性、跌落强度和装配公差。所谓“单位面积性能”也只有在光源、输入水平、面积口径、温湿度、预处理、测量模式和测试层级一致时才可比较。[SRC-STD-001] [SRC-STD-007]

真实光照暴露

产品输入由安装后的受光面决定,而不是由房间中央、窗边空台面或标准朝向的独立样片决定。工程记录必须覆盖光源及 SPD、照度或辐照度、方向与角度、距离、遮挡、开关与调光时序、自然光变化、测量平面和仪器追溯信息。室内、室外、窗边混合光、穿戴遮挡和汽车座舱应建立独立环境记录。

产品工作周期

平均功耗不足以描述事件驱动产品。负载档案应分解休眠、采样、计算、显示、通信、执行器、报警、夜视和维护等状态,并记录触发频率、持续时间、并发关系和异常工况。典型周期用于理解主要使用方式,不利周期用于验证低光、长暗期、高频动作、拥塞通信或低温等组合风险。

转换与储能损耗

器件输出到达负载之前,会经过最大功率点控制、升降压、整流或隔离、储能充放电、保护、布线和静态电流等损耗。损耗不能只用一个未经验证的总效率常数覆盖。项目应按实际工作点、输入变化、温度、储能电压和控制状态分别登记,并明确损耗发生在光伏侧、转换侧、储能侧还是负载侧。

冷启动

持续运行和从停止状态启动是两个问题。冷启动验证必须定义光伏输入、储能初态、环境条件、负载连接状态、启动路径、成功判据和重复性。系统在运行后可以维持,并不代表它能从耗尽或保护状态恢复;器件开路电压或短路电流也不能替代 PMIC 启动验证。

峰值负载

整机可能在很短时间内需要高于平均水平的功率与能量。峰值功率决定电压是否塌陷、保护是否动作和器件是否复位;峰值能量决定储能与电源网络能否支撑完整动作。两者应分别测试,并覆盖最不利储能电压、温度、老化、通信重试和负载并发状态。

暗周期

暗周期是无有效光输入或低于声明阈值的时间区间。它可能来自夜间、关灯、收纳、衣物遮挡、积尘、连续阴天、车辆停放或用户姿态。暗周期设计应同时定义持续时间、负载策略、储能初态、保护阈值和恢复条件。只验证光照阶段而不验证暗周期,会把储能与待机风险留到产品使用阶段。

可靠性与验收

光伏部分、电子系统和终端结构的可靠性边界不同。消费产品用光伏模块的设计鉴定只覆盖光伏部分,不能替代能量管理、储能、无线、结构和整机功能验收。[SRC-STD-008] 户外组件设计鉴定也不能被当作定量寿命预测。[SRC-STD-009] 项目需要把湿热、温度循环、机械应力、弯折、跌落、污染、紫外、封装、互连和储能老化等风险映射到具体终端环境,并在试验前写明样本、程序、阈值和判定规则。

工程判定顺序

第一步是确认产品表面与真实光环境,第二步是建立负载和暗周期时序,第三步才是选择候选光伏路线与面积。随后要选择能量管理和储能架构,验证冷启动、稳态采集、峰值动作和恢复,再进入环境可靠性与整机验收。

这个顺序的意义在于尽早暴露不可满足的约束。若可用面积与真实光输入不足,应调整产品功能、通信策略、安装方式或补能目标,而不是用未经同边界验证的材料参数填补缺口。若峰值动作失败,应检查储能、供电网络和负载调度,而不是仅增加平均采集量。

证据与适用边界

本章给出的是消费光伏项目的工程方法,不提供具体产品的面积、功耗、寿命或成本值。现有注册光环境仍是待现场测量的类别,PMIC 与储能表也缺少可直接复用的字段级定量证据。项目定型前必须以具体料号、真实场景测量和整机试验补齐这些输入。

标准用于建立可复核程序,而不是替代场景定义。室内光下单结光伏器件评价可作为器件测试依据之一,但不能覆盖储能、负载和整机电子系统。[SRC-STD-007] 消费产品光伏模块鉴定可用于 PV 部分,但最终结论仍需回到完整产品链。[SRC-STD-008]

决策含义

消费光伏立项应先确定要达到哪一级允许结论,再反向定义证据。若目标只是补能,可把重点放在可核算的输入贡献;若目标涉及电池时间、条件性能量平衡或能源自维持,则必须逐步增加基线、周期、暗周期、峰值、退化和验收要求。材料选择是这条链中的一个决策,不是整机结论的替代品。

第 2 章 真实光环境

本章解决的问题

消费光伏项目怎样把“房间里有灯”“产品靠近窗户”或“设备在户外”转化为可用于设计与验收的光输入?答案不是记录一个照度读数,而是建立与产品受光面、器件光谱响应和使用时序相对应的光环境档案。

光输入必须由多项量共同描述

图 6:真实光环境记录框架
图 6:真实光环境记录框架

**光谱功率分布(SPD)**描述光源能量随波长的分布。登记 SPD 时,应保留波长范围、分辨率、归一化方式、测量位置、仪器和数据来源。色温只能描述光源的一部分视觉特征,不能重建或替代 SPD。对于混合光,还要记录自然光与人造光共同作用后的实际光谱,而不能分别测量后默认简单相加。

照度是面向人眼视觉响应的光度量,应绑定单位、测量平面、测量位置和产品状态。它适合描述照明环境,却不能单独说明光伏器件接收到的辐射能量,也不能代表不同材料在该光源下的输出。

辐照度是指定受光面上的辐射量,应绑定波段或光谱状态、单位、测量平面和仪器条件。辐照度与照度不是同一物理量;即使照度相同,不同 SPD 也可能对应不同辐射输入,并与器件光谱响应形成不同的有效输出关系。[SRC-STD-005] [SRC-STD-007]

方向与角度描述光线相对受光面的入射关系,包括产品方位、倾角、灯具法向、窗面方向、移动轨迹和局部遮挡。独立样片在标准朝向上的结果,不能直接替代门锁立面、穿戴曲面、汽车内饰或便携设备移动状态下的输入。组件光谱响应和入射角相关测量属于明确的组件测试边界,对随时间变化或强非线性技术还需核对适用性。[SRC-STD-006]

时间暴露描述光输入如何随时间变化。记录内容至少包括开关、调光、昼夜、天气、季节、收纳、佩戴、人员遮挡和维护状态,并与负载事件使用同一时间轴。单次峰值或某个方便时刻的读数,不能代表一个工作周期内的可采集能量。

测量平面是仪器读数所对应的空间表面。原则上应在安装或使用状态下的产品光伏受光面测量;若因空间限制使用参考平面,必须记录参考平面与真实受光面之间的位置、方向、遮挡和换算程序。房间中央的水平桌面、车外表面或无遮挡测试台,不能自动代表产品实际输入。

面积口径必须分开

**有效面积(active area)**是来源定义的实际参与能量转换区域;**孔径面积(aperture area)**是由测试孔径限定的受光区域;**组件面积(module area)**是完整组件外形或占用区域,并应说明是否包含边框、封装和非发电区域。三种面积服务于不同工程问题,任何单位面积结果都必须保留其原始面积定义。[SRC-STD-001] [SRC-STD-007]

产品设计还需增加“可用集成面积”的内部口径,用于描述外观、交互、结构、透光和装配约束后真正能够布置光伏的表面。可用集成面积不是标准测试面积,不能拿来改写来源结果;它应在系统预算中与有效面积、孔径面积和组件面积建立可追溯映射。

照度不得无依据换算为辐照度

图 7:照度、辐照度与 SPD 的关系边界
图 7:照度、辐照度与 SPD 的关系边界

未经合格的光源 SPD 和器件光谱响应证据,不得把 lux 或 lx 读数直接折算为 W/m²,也不得使用一个固定系数跨灯具、跨色温、跨场景或跨技术路线换算。合格换算至少需要可追溯的 SPD、目标器件光谱响应、明确的积分算法、相同测量平面和适用边界;换算记录还应能够回溯到仪器校准与原始数据。[SRC-STD-007]

若上述证据不完整,工程处理方式是保留照度记录、另行测量辐照度与 SPD,并将换算字段标记为不适用,而不是估填一个辐射输入。照度可用于复现场景照明状态,但产品能量预算仍应使用经过验证的辐射输入或直接的器件输出测量。

已登记环境的当前状态

本项目登记了商超 LED、家庭或办公 LED、走廊间歇照明、窗边混合光、穿戴遮挡、庭院自然光、摄像机日夜周期、汽车座舱、透明门窗和便携户外补能等环境类别。所有类别目前都处于待现场测量状态:SPD、照度、辐照度、光谱响应、仪器型号、校准记录和积分记录尚未形成可直接用于产品结论的完整证据链。

这些类别只用于规定采样对象和边界,不能被当作典型数值库。商超环境不得跨门店和灯具外推;走廊必须记录完整开关时序;穿戴场景必须在代表性佩戴与遮挡状态下采样;座舱输入必须绑定玻璃配置和具体位置;透明门窗的发电、透光与外观必须在同一结构状态下验收;户外与便携场景必须记录地点、天气、姿态、展开状态和使用时序。

建立可复核的现场档案

图 8:安装平面、遮挡与受光方向
图 8:安装平面、遮挡与受光方向

现场测量应先冻结产品状态和测量计划,再采集光源、SPD、照度、辐照度、方向、遮挡、时序、温湿度和测量平面信息。仪器型号、校准标识、原始记录、数据处理脚本或算法版本,以及异常点处理方式,都应进入项目档案。自然光、人造光和混合光应分别说明采样窗口,避免把不同时间、不同平面或不同姿态的数据拼成一个不存在的工况。

对事件驱动产品,光环境记录要与采样、显示、通信、夜视或执行器动作对时。对透明或装饰集成产品,光输入记录还要与透光、色彩、视角和结构状态关联。只有这样,后续器件测试、能量预算和整机验收才使用的是同一个场景定义。

决策含义

真实光环境不是材料选型后的补充信息,而是技术路线筛选和面积预算的前置输入。环境证据未完成时,可以定义测试计划和候选路线,但不能给出确定的日能量、续航、条件性能量平衡或能源自维持结论。若现场输入波动大,项目应优先调整安装位置、受光面、负载调度、储能和验收窗口,而不是用单一照度读数替代完整光环境。

第 3 章 从有电流到产品运行

本章解决的问题

为什么万用表能够检测到电流,产品仍可能无法启动、无法完成一次通信,或在关灯后很快停止工作?消费光伏需要验证的是完整能量链,而不是孤立电信号。统一工程链为:

真实光环境 → 光伏器件 → 能量管理 → 储能 → 负载与通信 → 可靠性 → 产品验收

这条链中的每一级都有独立的输入、损失、状态与通过判据。上一级出现信号,只说明可以进入下一级验证,不能替代下一级结论。

七个需要逐级证明的状态

检测到电流

检测到电流表示在指定测量配置下,光伏器件产生了可识别的电信号。记录必须包含光源、SPD 或其状态、输入水平、受光面积、器件温度、测量位置、负载条件和仪器信息。开路电压、短路电流或瞬时仪表读数都不能单独说明可向系统持续交付能量。

电流存在更不能直接证明产品可以工作。测量仪器的输入阻抗、采样时间和接线方式可能与真实能量管理电路完全不同;器件接入后还会受到工作点偏移、转换损耗、静态消耗和储能电压的影响。

稳定采集功率

稳定采集功率要求光伏器件与能量管理电路在规定输入变化和储能状态下进入可重复工作点,并在声明时窗内持续向后级提供净能量。瞬时扫描结果不能标作稳态最大功率点;稳态 MPP 必须记录稳定判据、持续时间、环境和跟踪方法。[SRC-STD-001] [SRC-STD-007]

工程记录应区分器件端输出、能量管理输入、储能端净流入和负载端可用功率。若只记录器件端而忽略转换器静态消耗、控制策略和储能损耗,就无法判断系统净收益。

PMIC 与冷启动成功

能量管理芯片或电路的持续运行,不等于能够从未运行状态启动。冷启动试验必须冻结光伏输入、储能初态、输入与输出电容状态、负载连接、环境条件、保护状态、启动路径、成功判据和重复程序。启动成功还应说明系统进入了哪一个可运行状态,而不是只观察到某个节点电压上升。

具体 PMIC 的启动输入、静态电流、最大功率点策略、欠压行为和储能兼容性,必须来自对应料号的合格资料和实测。本版没有可跨料号复用的定量 PMIC 输入,因此不以通用阈值代替器件选择与板级验证。

暗周期存活

暗周期验证系统在无有效光输入或低于声明阈值期间,能否保持规定功能并按要求恢复。试验边界包括暗周期定义、持续时序、储能初态、待机策略、唤醒事件、保护阈值、数据保持和恢复条件。关灯、收纳、遮挡、夜间和连续不利天气应按产品场景分别建模。

“存活”不一定意味着所有功能始终开放。产品可以通过降低采样频率、延后通信或关闭非关键功能管理能量,但这些降级策略必须写入需求和验收规则,不能在试验后临时调整判据。

峰值功率与峰值能量交付

峰值功率回答电源网络在短时动作中是否发生电压塌陷、复位或保护;峰值能量回答储能能否支撑完整事件。两者不能互相替代。通信发射、显示刷新、门锁电机、夜视、摄像和报警等动作,应记录采样时窗、持续时间、重复条件、并发状态和测量位置。

测试要覆盖最不利的储能电压、温度、老化状态、通信重试和动作组合。平均功耗很低的产品也可能因峰值路径不足而失败;扩大光伏面积未必能解决瞬时供电问题,储能内阻、电源网络和负载调度往往需要同步调整。

功能运行

功能运行表示整机在规定光环境、负载和储能边界下完成了声明任务,例如采样、计算、显示、通信或执行动作。通过判据应面向功能结果,同时保留电气记录、事件日志和失败恢复信息。一次成功动作只能证明该次工况,不能自动扩展到完整使用周期或退化后的产品状态。

光伏模块的器件或模块测试不能替代整机电子系统验证。消费产品用光伏模块设计鉴定只覆盖 PV 部分;能量管理、储能、无线、结构和软件策略仍需单独纳入产品验证。[SRC-STD-008]

产品验收

产品验收是在试验前已经冻结样本、工况、仪器、程序、阈值和判定规则的条件下,对整机是否满足需求作出通过或不通过判断。验收应覆盖典型与不利光环境、冷启动、稳态采集、暗周期、峰值事件、功能周期、恢复路径和相关可靠性状态。

产品结论必须停留在证据支持的层级。环境光补能需要可核算的净能量贡献;延长电池使用时间需要明确无光伏基线与相同使用条件;条件性能量平衡需要完整周期内的输入、消耗、损耗和储能边界;能源自维持还需要明确光环境与负载边界、足够时域、退化状态和验收判据。

三本账必须相互闭合

项目至少要维护光输入账、能量流账和功能事件账。光输入账记录受光面上的 SPD、照度或辐照度、方向、遮挡与时序;能量流账记录器件、PMIC、储能和负载各节点的功率与能量;功能事件账记录产品实际完成的任务、失败、重试和降级状态。

三本账必须使用同一时间基准和样本标识。若光环境记录来自一个位置、器件输出来自另一个夹具、负载日志又来自不同固件版本,即使每份数据单独看起来合理,也不能组合成产品结论。

失效定位方法

冷启动失败时,先检查输入工作点、启动路径、储能初态和负载隔离;稳态净能量不足时,分解器件输出、转换损耗、静态消耗和储能效率;峰值动作失败时,检查储能阻抗、电源网络、保护与负载并发;暗周期失败时,检查待机状态、漏电、唤醒频率和降级策略。

可靠性试验后的失败还要区分光伏衰减、封装或互连变化、PMIC 漂移、储能老化和终端结构影响。只有把故障定位到工程链中的具体节点,改进措施才不会变成无依据地增加面积或更换材料。

决策含义

消费光伏开发应设置逐级门槛:先证明可重复的器件输出,再证明稳定净采集与冷启动,然后验证暗周期和峰值事件,最后进入功能周期、可靠性和产品验收。任何一级失败都应回到对应节点修正;任何一级通过也不得越级形成更高层产品结论。

第 4 章 消费光伏技术图谱

本章解决的问题

面对材料名称、器件结构和集成概念并存的市场,研发团队怎样建立不混层级、不填补证据空白的候选技术图谱?本章按已登记档案介绍十二条路线。技术路线进入图谱只表示具备评估价值,不表示具备相同测试条件,也不代表已经适配某一消费产品。

当前十二份档案的比较状态均为 not-directly-comparable。共同缺口包括光源与 SPD、输入水平、面积口径、温湿度、预处理、扫描或稳态模式,以及测试层级;部分架构还缺少其特定范围内的直接证据。以下内容只保留路线定位、架构边界和待验证事项,不提供缺失的效率、功率密度、寿命、重量或成本值。

基础材料与器件路线

图 9:消费光伏材料与集成技术图谱
图 9:消费光伏材料与集成技术图谱

c-si 晶体硅

c-si 是晶体硅单结基础路线,具体电池结构、互连和组件形式仍需另行登记。它可作为消费光伏比较中的成熟基准之一,但研究电池记录、太阳光条件和路线级综述不能直接回答室内弱光、终端面积、封装或产品寿命问题。[CLM-TECH-001] [SRC-TECH-001] [SRC-TECH-003] [SRC-TECH-004] [SRC-TECH-006]

通用晶体硅档案不代表柔性或透明器件,也没有统一 SPD 下的光谱适配值、统一封装面积下的重量或可归一化成本。具体料号必须在目标光环境、面积口径、温度、器件层级和消费产品结构下重新测试。

flex-si 柔性硅光伏

flex-si 是以晶体硅吸收层配合薄片化、互连或柔性载体形成的架构类别,不是独立材料路线。现有注册来源提供晶体硅路线背景,却没有覆盖柔性硅架构所需的光环境、光谱适配、弯曲能力、重量、透光、封装、寿命、制造成熟度和成本证据。

因此,“硅路线成熟”不能替代“某一柔性硅结构已经满足终端要求”。候选评估必须绑定厚度、基底、最小弯曲状态、循环程序、互连、封装、有效面积和整机机械载荷;在这些证据补齐前,该档案只作为柔性消费集成候选架构。

a-si-h 氢化非晶硅

a-si-h 是氢化非晶硅薄膜单结路线,具体堆叠和产品料号需另行登记。该路线在室内弱光与消费集成比较中具有独立位置,但不同光源、料号和工作点不能相互外推。[CLM-TECH-002] [SRC-TECH-001] [SRC-TECH-004] [SRC-TECH-005] [SRC-TECH-006]

档案未登记统一 SPD 下的光谱适配值、统一组件边界下的重量、跨料号寿命或成本口径。柔性、透光和外观取决于基底、膜层、图形化与封装,必须由具体器件证据支持。

perovskite 钙钛矿光伏

perovskite 是钙钛矿单结基础路线;半透明、叠层和光管理作为独立架构建档。材料和器件可以进行光谱与带隙设计,并可进入室内、半透明及叠层消费光伏候选范围,但注册来源尚未提供统一 SPD 下的跨路线可比值,工程结论仍需器件稳定性和产品级验证。[CLM-TECH-003] [SRC-TECH-001] [SRC-TECH-003] [SRC-TECH-005] [SRC-TECH-006] [SRC-TECH-008]

柔性、轻量与透光能力取决于基底、电极、互连和封装,不能成为路线级无条件属性。现有证据不足以给出跨研究电池、模组和终端的统一寿命、制造一致性或成本结论,具体组成还需进行封装、泄漏控制、制造与处置风险评估。

opv 有机光伏

opv 是采用有机半导体吸收层的器件路线,具体材料体系、电极和基底需另行登记。它可作为室内弱光、柔性和形态集成的候选路线,但弯曲、透光、色彩、重量和输出参数必须绑定具体堆叠与测试条件。[CLM-TECH-004] [SRC-TECH-001] [SRC-TECH-003] [SRC-TECH-004] [SRC-TECH-005] [SRC-TECH-006]

阻隔与机械封装应按有机材料体系和终端环境设计。当前档案没有可跨器件外推的寿命、统一成本或统一光谱适配值;公开集成方向也不能代替具体模组、评估套件和整机验证。

dssc 染料敏化太阳能电池

dssc 由染料敏化光电极、电解质或传输介质及对电极构成。它是室内光伏与可定制外观比较中的候选路线之一,但光谱响应、色彩、透光、柔性和密封要求都取决于具体染料、介质、基底和结构。[CLM-TECH-005] [SRC-TECH-001] [SRC-TECH-004] [SRC-TECH-005] [SRC-TECH-006]

研究电池证据不能替代消费产品证据。当前没有统一场景工况、跨体系寿命或成本口径,产品结构与环境可靠性必须独立验证。

cigs 铜铟镓硒光伏

cigs 是 CIGS 薄膜吸收层器件路线,具体基底、互连和组件结构另行登记。它可纳入薄膜、轻量和特定形态的消费光伏比较,但这些能力取决于基底和封装,且任意组件不能因路线名称被默认适用于室内弱光。[CLM-TECH-006] [SRC-TECH-001] [SRC-TECH-003] [SRC-TECH-004] [SRC-TECH-006]

档案未登记统一光谱适配、重量、透光、消费产品寿命和成本口径。轻量或柔性产品需要增加结构级验证,材料组成、制造、供应与处置边界也应单独评估。

cdte-consumer-relevance 碲化镉光伏(消费终端相关性)

cdte-consumer-relevance 是 CdTe 薄膜路线面向消费终端的相关性档案,不覆盖大型地面电站选型。CdTe 可以进入薄膜技术图谱,但消费产品采用需要同时审查材料、封装、安全和法规边界。[CLM-TECH-007] [SRC-TECH-001] [SRC-TECH-003] [SRC-TECH-004] [SRC-TECH-006]

现有来源没有覆盖消费终端范围内的光环境、光谱适配、柔性、重量、透光、温度行为、封装、寿命、制造成熟度和成本证据。大型地面电站的性能、成本或寿命资料不得替代消费终端器件、模组或产品结论。

gaas-iii-v 砷化镓及III-V光伏

gaas-iii-v 包括 GaAs 及其他 III-V 单结或多结器件路线,具体材料组合和结构需另行登记。该路线可以作为高性能和特定面积约束场景的技术参照,但成本与集成条件不可省略,也不构成通用消费场景推荐。[CLM-TECH-008] [SRC-TECH-001] [SRC-TECH-003] [SRC-TECH-004] [SRC-TECH-006]

光谱适配、柔性、重量、透光、温度行为和封装均依赖具体外延、转移、基底、互连和器件结构。当前没有可用于通用消费产品承诺的寿命或统一成本口径,终端集成必须独立验证。

跨材料集成架构

tandem 叠层光伏

tandem 是两个或更多子电池进行光学与电学耦合的架构,不是单一吸收材料。材料组合、子电池匹配、连接方式、光谱条件、面积与终端结构必须共同登记;研究电池和器件级集成证据不能替代模组和终端产品验证。[CLM-TECH-009] [SRC-TECH-001] [SRC-TECH-002] [SRC-TECH-003] [SRC-TECH-007] [SRC-TECH-008]

当前档案在叠层架构范围内缺少直接的光环境、光谱适配、柔性、重量、透光、温度、封装、寿命、制造成熟度和成本证据。任何候选方案都应公开具体材料组合及其光谱与电学约束,而不能仅以“叠层”作为性能结论。

semi-transparent-pv 半透明光伏

semi-transparent-pv 是通过吸收层、图形化、光谱选择或集成结构实现透光的跨材料架构。透明度、色彩、视角、发电、封装和终端结构必须在同一实物状态下评价;不同透明实现方式不能合并为一个通用性能档案。[CLM-TECH-009] [SRC-TECH-001] [SRC-TECH-002] [SRC-TECH-003] [SRC-TECH-007] [SRC-TECH-008]

当前档案在半透明架构范围内缺少直接的光环境、光谱适配、柔性、重量、透光目标、温度、封装、寿命、制造成熟度和成本证据。终端表面需要产品级光学、外观、结构、电气与可靠性联合验收。

lsc-light-management 发光太阳能聚光器与光管理

lsc-light-management 是通过吸收、再发射、导光、减反、散射、陷光或光谱选择改变光场的辅助架构,不是独立吸收材料。光管理是跨材料的系统设计变量,必须区分具体机制,并以匹配的未处理对照验证电学收益。[CLM-TECH-010] [SRC-TECH-004] [SRC-TECH-007] [SRC-TECH-008]

其适用性取决于入射 SPD、方向、几何、发射光谱、边缘收集和耦合器件响应。透明度、色彩、导光损失、温度、封装、重量、寿命和成本都要在具体终端结构下登记;光学变化不能自动解释为可供产品使用的净能量增加。

如何使用这张图谱

路线筛选应先区分“材料路线”“结构架构”和“系统光管理”,再核对目标场景的可用面积、光环境、外观、机械、封装、可靠性、供应和验收要求。缺失字段应转化为测试或取证任务,而不是由相邻路线、研究纪录或市场印象填充。

本章不形成技术名次。进入候选清单后的下一步,是在第 5 章规定的共同边界下开展同条件比较,并在具体产品中验证完整能量链。

第 5 章 共同边界下的技术比较

本章解决的问题

不同论文、规格书和样机报告中的效率、功率或稳定性数据为什么经常不能排在同一张榜单里?因为消费光伏比较不是只对齐一个指标,而是要同时对齐光输入、面积、环境、历史状态、测量程序和测试对象。任一关键边界不一致,都可能改变结果含义。

本项目登记的十二条材料与架构路线目前均为 not-directly-comparable。因此,本章提供比较程序和决策方法,不发布全局排名、跨场景总分或缺少条件的性能名次。

七项共同边界

图 10:技术比较的七项共同边界
图 10:技术比较的七项共同边界

light-source-spd:光源与 SPD

直接比较应使用同一光源类型、同一 SPD 和同一受光面定义;色温不能替代 SPD。对于自然光、人造光或混合光,还应对齐采样时段、光源状态和光谱测量方法。仅写“室内灯”或“白光”不足以建立可比性。[SRC-STD-006] [SRC-STD-007]

input-level:照度或辐照度

直接比较应使用相同的输入量、输入水平与测量依据。照度和辐照度必须分别登记,光度量与辐射量不得无依据互换。若来源只报告照度而缺少合格 SPD 与器件光谱响应,就不能把它转换成统一辐射输入后参与排名。[SRC-STD-005] [SRC-STD-007]

area-basis:面积口径

直接比较必须使用相同的有效面积、孔径面积或组件面积定义,并说明边框、互连、封装与非发电区域。研究电池按有效面积得到的结果,不能直接与整件产品按外形面积得到的结果比较。[SRC-STD-001] [SRC-STD-007]

temperature-humidity:温度与湿度

直接比较需要对齐器件温度、环境温度、湿度和稳定时间。温度修正程序有其技术适用边界,不能在缺少路线适配确认时强行把不同条件的数据归一化;湿热试验的严酷度也要由终端要求确定。[SRC-STD-004] [SRC-STD-005] [SRC-STD-011]

preconditioning:预处理

光浸泡、暗置、储存、初始充电状态和其他预处理会影响器件或系统的起始状态。直接比较应使用相同预处理程序,并保留样本历史;来源未说明预处理时,应把结果标记为边界不完整,而不是默认其处于同一初态。[SRC-STD-001] [SRC-STD-007]

measurement-mode:扫描或稳态模式

扫描方向、扫描速度、稳态 MPP、跟踪方法、持续时间和稳定判据必须一致。瞬时扫描峰值与持续跟踪结果回答的是不同问题;二者不能作为同一性能字段排序。[SRC-STD-001] [SRC-STD-007]

test-level:测试层级

研究电池、器件、模组、开发板、样机和整机只能在同层级、同边界下比较。器件级输出不能替代 PMIC、储能和负载后的系统输出,消费产品 PV 模块的设计鉴定也不覆盖集成电子系统。[SRC-STD-001] [SRC-STD-008]

多维比较而不是单指标排序

图 11:共同边界下的技术路线比较矩阵
图 11:共同边界下的技术路线比较矩阵

消费产品选择光伏路线时,应同时检查弱光输入适配、户外输入适配、面积利用、柔性、重量、透明与外观、温度行为、封装、寿命证据、制造成熟度、材料风险和成本口径。每个维度都需要对应的证据状态:可比、仅可定性描述、范围未覆盖,或数据缺失。

多维比较的关键不是把所有维度压缩成一个数字,而是识别项目的硬性否决条件、优先验证项和可接受权衡。例如,穿戴产品可能先审查结构柔顺性、重量、遮挡和皮肤接触边界;透明表面先审查透光、色彩、视角和封装;户外摄像机或庭院设备则先审查输入时序、温度、封装、暗周期与峰值负载。不同场景的先后顺序可以不同,但每项材料判断仍需来自同边界证据。

场景权重的正确用法

已登记的产品决策数据为门锁、标签、传感器、穿戴、桌面设备、摄像机、庭院设备和便携电子设置了不同验证优先级。权重表达的是研发和验证资源应先关注哪些维度,不是材料的实测得分,也不是跨材料定量排序。

决策流程应按优先级逐项检查证据:先处理硬性约束和高优先级维度;若该维度缺少合格证据,就登记缺口并安排同边界试验;只有候选路线在该维度都有可支持的证据时,才做有限比较。当前决策数据采用按准则顺序审查证据的方式,不计算加权总分,也不把一个场景中的顺序迁移到另一个场景。

数据中出现的“推荐”只表示在当前登记证据和规则下进入下一阶段验证的路线,不是终局产品结论。“条件性不推荐”表示证据不足或优先级未满足,可在补齐共同边界证据后重新评审;它不是对材料路线的永久否定。

缺失值和不可比结果的处理

缺失值应保持为空,并登记缺失原因、适用范围和取证计划。不能用理论值、其他料号、其他面积口径、其他光源或其他测试层级的数据补空;也不能因为某条路线公开资料更多,就把证据数量误作性能优势。

若七项边界中任一关键项不一致,比较结果应标记为“不可直接比较”,并列出不匹配的边界。团队可以保留各来源原始结果用于理解路线,但在对外发布和产品决策中不得计算名次、平均值或综合得分。

同边界试验的最小程序

比较前先冻结目标场景、样本层级、受光面积和产品接口;再选择同一光源与 SPD、输入水平、温湿度和预处理;随后统一测量模式、稳态判据、采样时窗、数据处理与不确定度记录。若最终目标是整机,应在器件比较之后继续使用相同场景时间轴验证能量管理、储能、峰值负载、暗周期和功能验收。

比较报告应同时呈现原始条件、可比状态、证据来源、异常与缺失项。只有满足共同边界的结果可以进入有限的路线比较;一旦样本、结构、光源或测量程序改变,就应重新审查可比性。

决策含义

技术比较的输出应是“在某一场景和共同边界下,哪些路线进入下一轮验证,以及还缺哪些证据”,而不是一张脱离场景的材料排行榜。选择结果必须能够追溯到具体边界、来源、样本和测试记录,并在产品结构或光环境变化后重新评审。

第 6 章 钙钛矿的边界与系统价值

本章解决的问题

钙钛矿为什么值得进入消费光伏候选清单,又为什么不能从实验室器件直接跳到终端产品结论?工程价值来自材料、器件、形态和系统协同的组合潜力;能否落地,则取决于封装、稳定性、面积放大、制造一致性、产品可靠性和验收证据是否闭合。

候选价值必须绑定场景

弱光光谱匹配潜力

钙钛矿材料与器件可通过组成、带隙和结构设计调整光谱响应,因此可以进入室内及其他特定光谱环境的候选路线。[CLM-TECH-003] [SRC-TECH-005] [SRC-TECH-006] 这类潜力不能只由材料名称推出:项目必须测量目标光源 SPD、器件光谱响应和同一受光面上的输入,并在对应工作点验证稳态输出。没有共同 SPD、输入水平和面积口径时,不能据不同文献中的单点结果宣称路线优势。

弱光器件输出也只是系统输入。能量管理的启动与静态损耗、储能窗口、暗周期和负载峰值仍会决定整机是否运行。钙钛矿的系统价值应表现为在完整能量链中减少面积压力、改善特定光谱下的净采集,或支持既定产品形态,而不是把器件效率记录直接等同于续航结论。

形态、轻量与柔性

薄膜器件结构为消费产品的形态协同提供了设计空间,但“轻量”与“柔性”只能在具体基底、电极、互连和封装得到支持时使用。当前注册档案没有统一组件边界下的重量,也没有路线级弯曲性能值。因此,每个方案都要登记完整堆叠、总厚度、受力方向、最小使用状态、循环程序、外观变化、电性能保持和失效位置。

柔性器件还必须与柔性产品结构共同测试。器件能够弯曲,不代表边缘密封、引出线、粘接、表面装饰和整机装配在重复变形后仍可靠;结构加强也可能抵消初始的重量或柔顺性收益。

半透明与外观集成

钙钛矿可以进入半透明光伏候选架构,但透光、色彩和电性能必须绑定具体结构。[CLM-TECH-003] [CLM-TECH-009] [SRC-TECH-003] [SRC-TECH-007] 半透明不是单一指标:平均透光、光谱选择、颜色一致性、雾度、视角、图形边界、双面外观、老化后漂移和实际发电区域都可能成为验收项。

发电测试与外观验收必须使用同一实物、同一封装和同一状态。通过减薄吸收层、图形化或光谱选择获得透光时,应同时记录有效面积、非发电区域和对输出的影响,不能分别引用最优光学样品与最优电学样品形成一个不存在的产品能力。

叠层与集成

钙钛矿可以作为叠层架构中的候选子电池,但叠层价值依赖材料组合、子电池光谱匹配、电学连接、光学损失、面积一致性和封装兼容性。[CLM-TECH-003] [CLM-TECH-009] [SRC-TECH-001] [SRC-TECH-002] [SRC-TECH-008] 叠层是系统架构,不应被当作单一材料标签或无条件性能增益。

消费产品还要增加透光、厚度、重量、外观、曲面、互连和终端温度等约束。研究电池层面的叠层记录不能直接外推到模组,更不能替代能量管理与整机验收。

光管理与系统协同设计

减反、散射、陷光、光谱选择、导光和发光聚光等方法可以与钙钛矿器件及终端表面协同设计。光管理是跨材料的系统变量,每一种机制都需要匹配的未处理对照、相同器件条件和明确的终端几何。[CLM-TECH-010] [SRC-TECH-004] [SRC-TECH-007] [SRC-TECH-008]

系统协同不仅是光学优化。器件串并联、电压窗口、PMIC 工作区、冷启动、储能、负载调度、天线、显示、传感窗口和结构装配都可能改变最终收益。合理的设计目标是让光伏器件、电路和产品表面共同满足验收要求,而不是追求脱离终端边界的单点器件指标。

从器件潜力到产品的六道工程门槛

图 12:真实钙钛矿组件的表面、边封与引线
图 12:真实钙钛矿组件的表面、边封与引线
图 13:器件、模组与终端系统的层级关系
图 13:器件、模组与终端系统的层级关系

封装

封装必须同时处理水汽与氧气阻隔、边缘密封、引出、机械载荷、光学外观、热应力、污染、维修和报废处置。具体材料组成还要纳入泄漏控制、皮肤接触或可接近表面、制造暴露和法规边界。研究器件的局部封装不能自动代表消费产品的结构封装。

稳定性

稳定性结论要绑定光源、温湿度、预处理、工作点、封装、样本和测试时域。单点初始效率、短时保持或设计鉴定不能外推为产品寿命;环境试验也要说明它覆盖的是器件、PV 模块还是整机。消费产品 PV 模块鉴定只覆盖 PV 部分,户外组件设计鉴定不构成定量寿命预测。[SRC-STD-008] [SRC-STD-009] [SRC-STD-011]

面积放大

从研究电池扩大到器件和模组时,有效面积比例、膜层均匀性、缺陷、图形化、互连、串联电阻、边缘区域和封装良率都会进入结果。面积放大必须报告有效、孔径和组件面积,并使用同层级样本比较;小面积结果不能按面积线性推算为模组或终端输出。

制造一致性

制造一致性需要批次、位置、设备、材料、环境、过程窗口和检测记录支撑。平均结果不足以说明可制造性,项目还要关注离散、失效模式、返工、追溯和变更控制。当前注册路线证据不支持跨器件层级的通用制造结论,因此不能用研究进展替代稳定工艺与质量体系证据。

产品可靠性

终端可靠性覆盖光伏器件之外的封装、互连、粘接、表面耐磨、弯折、跌落、污染、紫外、温湿度、电路、储能和软件策略。试验组合应来自实际产品环境与失效分析,而不是把某一 PV 标准当作整机标准。安全、环境与材料合规也必须按具体产品、地区和用途独立审查。[SRC-STD-008] [SRC-STD-010] [SRC-STD-011]

产品验收

验收应从声明的产品结论反向设计。样本、光环境、负载、储能初态、时间轴、退化状态、功能、阈值和判定规则都需在试验前冻结。若只能证明器件在规定条件下输出,就应停留在器件结论;只有完整能量链和整机功能通过,才可以形成相应层级的产品结论。

五类证据必须明确区分

公开证据包括已经登记并完成边界审查的标准、同行评审论文、正式规格书或测试材料。它用于建立方法、路线背景和具体条件下的工程输入,不能超出来源适用范围。钙钛矿当前的路线定位主要来自公开的研究与标准背景,不构成特定终端的商业状态结论。[CLM-TECH-003]

实验室器件证据用于说明特定材料、结构和测试条件下的器件行为。报告必须保留面积、光源、输入、预处理、测量模式、封装和样本信息;研究电池、器件与模组不得跨层级替代。

中试尺度工作应提供放大结构、设备与工艺窗口、批次一致性、缺陷、互连、封装、良率口径和变更记录。只有明确记录到中试样本和过程的数据,才能描述该中试范围;不能由实验室器件或规划材料推断。

联合验证属于参与方在明确样机、场景和程序下形成的验证。它可以描述被验证的样机、工况和结果边界,但不能自动代表独立结论、普遍产品能力或其他客户场景。原始记录、样本、责任方、异常和复测程序应可追溯。

独立第三方验证必须由具备相应能力且与被验证主体独立的机构,在明确标准或程序、样本和边界下完成。只有取得可核验报告后,才能按报告范围引用;标准适用、PV 部分通过或单项测试通过,仍不能扩展为整机在全部使用环境中通过。

这五类证据不是可以互相改名的成熟度标签。每项主张都要说明证据来自哪一层、覆盖何种样本和工况,以及还缺哪些向产品结论升级的验证。

决策含义

钙钛矿适合在目标光谱、有限面积、半透明、形态或叠层集成具有明确价值时进入候选,并尽早开展器件、电路、结构和封装协同验证。若项目不能提供真实 SPD、产品面积、暗周期、峰值负载和可靠性边界,就不应先形成终端性能承诺。

路线价值应通过同边界对照和逐级证据确认。对外表达应准确停留在公开研究、实验室器件、中试工作、联合验证或独立第三方验证的实际层级;没有合格证据时,不描述量产、交付、客户采用或确定的商业化状态。

第 7 章 室内标签与被动感知

本章解决的问题

电子标签和低功耗传感器常被放在同一个“室内弱光设备”类别中,但二者不能共用一套负载模型。标签的关键事件是显示刷新、计算和无线同步;传感器的关键事件是采样、计算、通信与报警。即使安装在同一盏灯下,它们的能量时间轴、峰值路径、数据完整性要求和失效后果也不同。

本章不从“灯下能否测到电流”出发,而从产品必须完成的动作出发:先建立真实光环境记录,再分别建立标签和传感器负载账,最后决定直接供能、储能缓冲或电池备份的系统边界。

电子标签:刷新事件决定负载模型

图 15:电子标签的室内采光概念场景
图 15:电子标签的室内采光概念场景
图 23:电子标签产品决策卡
图 23:电子标签产品决策卡

商超 LED 不是一个固定输入

电子价签安装面接收到的光取决于灯具 SPD、调光方式、货架层级、标签倾角、商品前伸、促销物遮挡、清洁状态和营业照明时序。门店顶部测得的照度不能替代标签受光面的输入;开店时的单点读数也不能代表闭店、节能调光和局部遮挡后的周期输入。

现场记录至少要覆盖标签正面受光位置、灯具状态、营业与闭店时间轴、固定和临时遮挡,以及更换陈列后的变化。若未取得合格 SPD、器件光谱响应和同一受光面测量,不进行照度到辐照度换算,也不由灯具色温推断器件输出。室内光伏效率测量方法可以约束器件测试,但不能替代门店现场的产品输入记录。[SRC-STD-007]

物流和资产标签具有不同光历史

物流、周转箱和资产标签会经历仓库照明、运输遮挡、堆叠、包装内部、车辆和长期存放。其主要风险往往不是某个明亮时刻的输入不足,而是收纳后光输入中断,随后仍要保留数据、维持时钟或完成唤醒通信。

因此,物流标签应把“暴露于光”和“被包装或堆叠遮挡”作为两个明确状态,并记录状态切换的持续时间与恢复条件。不能把商超营业照明模型直接迁移到物流标签,更不能用实验室连续照明掩盖运输暗周期。

电子纸刷新必须作为独立事件

电子纸静态保持与刷新动作的电气行为不同。负载账要分别记录待机、刷新驱动、内容计算、无线接收或发送、失败重试和状态保存;批量改价、促销更新和固件维护还可能改变事件并发与刷新频率。

公开资料已经把电子标签列为室内光伏的集成方向,但这些资料只支持候选场景和供应链识别,不能证明任意标签在任意门店实现能量平衡。[CLM-SCEN-002] [SRC-APP-001] [SRC-APP-002] [SRC-APP-003] 项目验收必须使用目标显示尺寸、实际刷新波形、无线协议、固件版本和真实照明时间轴。

传感器:采样与通信决定能量时间轴

图 16:环境传感器的安装与采光概念场景
图 16:环境传感器的安装与采光概念场景
图 24:传感器产品决策卡
图 24:传感器产品决策卡

采样、计算、通信和睡眠分别计账

低功耗传感器的平均值容易掩盖事件结构。采样可能要求传感元件预热或稳定,计算可能在本地完成,通信可能受链路质量影响而重试,报警则可能改变占空比。睡眠状态还包含传感器、微控制器、PMIC、储能和保护电路的静态消耗。

负载记录应以状态机为骨架,把每个状态的进入条件、持续时间、重复频次、并发关系和失败恢复写清楚。若产品在能量不足时降低采样或延迟上传,这种降级必须预先进入需求和验收,而不是在试验失败后临时修改功能定义。

安装位置同时影响光与感知

传感器的最佳测量位置未必是最佳受光位置。温湿度节点可能需要远离热源,空气质量节点需要保持气流,门窗或资产传感器可能位于阴影和缝隙中。为了采光而移动传感器,可能改变被测对象;为了测量而隐藏设备,又可能使光伏输入显著下降。

工程设计应分别冻结感知位置、受光面位置和二者之间的结构关系。若使用分体式采集面,还要验证线缆、连接器、安装方向、清洁、误拆和外观;若使用一体式表面,则要验证传感窗口、天线、显示和光伏区域之间的相互影响。

多家室内光伏厂商把传感器列为公开应用方向,这只说明场景具有候选集成基础。[CLM-SCEN-003] [SRC-APP-001] [SRC-APP-002] [SRC-APP-003] 具体项目仍需测量采样、计算、通信、报警和睡眠,并在真实遮挡与暗周期下验证完整功能。

三种系统边界

直接或被动供能

直接供能适合功能能够由当下光输入触发、断电不会造成不可接受后果、且负载与器件输出在完整工作区内匹配的场景。这里的“被动”不等于把光伏器件直接接到负载;仍要检查工作点、限压、反向电流、启动路径和输入变化。

只要产品需要完成确定的数字处理、无线通信或显示刷新,就应验证输入波动对复位、数据损坏和半完成事件的影响。弱电流不应直接承担高峰值动作,必要时必须由储能和受控电源路径隔离采集侧与负载侧。

储能缓冲

储能缓冲用于把分散的光输入积累成可调度的事件能量。项目要绑定具体储能料号和 PMIC,验证冷启动、工作电压窗口、漏电、自放电、充放电保护、温度、老化与峰值能力。当前注册数据没有可跨料号复用的定量 PMIC 或储能参数,因此不能用类别名称替代板级验证。

储能还会改变产品策略:标签可以等待能量充足后刷新,传感器可以错峰采样与通信。调度策略必须记录最低功能、最大允许延迟、数据保持和恢复路径,避免“有储能”被误写成无条件功能保证。

备份电池协同

当数据连续性、报警或资产可追溯性不能因暗周期中断时,环境光更适合作为对主电池的补能或减载输入。设计应明确光伏与电池的优先级、反向隔离、充电许可、故障模式、低电量策略和电池更换后的状态。

验证“延长电池使用时间”必须与无光伏基线使用相同硬件、固件、光环境和负载时序,并持续记录主电池能量流。只观察电池电压或一次短时试验,不能形成电池寿命结论。

可靠性与验收

标签要关注表面耐磨、清洁剂、碰撞、卡扣或粘接、显示外观、无线连接和更换陈列后的受光变化;物流标签还要增加堆叠、包装、振动和长暗周期。传感器要关注污染、冷凝、传感窗口、校准漂移、安装方向、天线和储能状态。

消费产品用光伏模块鉴定只覆盖 PV 部分,不能替代整机电子、储能和功能验收。[SRC-STD-008] 湿热试验的严酷度也应来自终端环境与失效分析,不能由单一通用程序直接推导产品寿命。[SRC-STD-011]

候选技术与选择边界

电子标签可把非晶硅、钙钛矿和有机光伏列入候选;传感器可把非晶硅、钙钛矿和染料敏化路线列入候选。候选顺序只用于安排取证与同边界试验,不是实测排名,也不表示未优先路线被永久排除。

路线比较必须统一商超或目标安装 SPD、输入水平、面积口径、温湿度、预处理、测量模式和测试层级。标签还要加入外观、有效显示面积与陈列结构;传感器还要加入传感窗口、安装位置和校准要求。缺少共同边界时,保留“不可直接比较”状态。

最小验证闭环

  1. 在目标安装面记录 SPD 状态、照明时序、方向、遮挡、温湿度和仪器信息。
  2. 在相同输入边界下测量候选器件的稳态输出,并记录有效面积与封装状态。
  3. 分别测量标签的待机、刷新、计算和无线事件,或传感器的采样、计算、通信、报警与睡眠。
  4. 绑定具体 PMIC 与储能,验证冷启动、净采集、暗周期、峰值事件和恢复路径。
  5. 按真实安装与维护方式完成结构、环境、老化和整机功能验收。

决策含义

电子标签和传感器的共同点是功耗可以被事件化管理,不是它们具有相同负载。项目应先确认光输入与功能事件的时间关系,再选择直接供能、储能缓冲或备份电池协同。只有当真实光环境、完整能量链、暗周期和产品功能在同一时间轴上闭合,才能形成对应层级的产品结论。

第 8 章 门锁、桌面设备与摄像机

本章解决的问题

智能门锁、桌面设备和摄像机都可以集成消费光伏,但三类产品的能量矛盾完全不同:门锁受安装两侧光环境和电机峰值约束;桌面设备受低占空比交互与长期遮挡约束;摄像机则受成像、夜视、计算和网络持续负载约束。材料选择只有放进对应的产品状态机后才有意义。

智能门锁:先把门的两侧分开

图 14:智能门锁的采光位置与使用边界
图 14:智能门锁的采光位置与使用边界

门内、门外、走廊与混合光环境

门锁不能用一个“室内”或“户外”标签描述光输入。门内面板可能接收住宅或办公室照明,门外面板可能处于走廊间歇照明、半户外自然光、雨棚阴影或直接日照;开门后还会短暂改变受光方向。不同安装位置应建立独立记录,混合光环境也应保留各自的时序,不能先相加成一个失去物理含义的平均值。

门锁项目至少要冻结光伏所在面板、门向、楼层、走廊灯控制、门外遮挡、用户装饰和清洁状态。样板间或空门框测试不能替代真实门体、墙体和安装后的记录。汽车或户外标准光源数据也不能直接外推到走廊和门内表面。

五类负载必须分别测量

图 22:智能门锁产品决策卡
图 22:智能门锁产品决策卡

门锁负载应至少区分待机、识别、联网、电机和告警。识别可能包含指纹、人脸、密码或卡片;联网可能包含心跳、远程唤醒、日志上传和失败重试;电机动作受锁体阻力、门体偏移、温度和储能电压影响;告警还可能与照明、蜂鸣和通信并发。

公开产品与工程资料显示,门锁和门禁存在光伏、储能与低功耗负载协同的集成方向。[CLM-SCEN-001] [SRC-APP-003] [SRC-APP-009] [SRC-APP-010] 该证据不能扩展为所有门锁均能依靠环境光维持运行。项目必须用目标锁体、门体、识别模块、网络配置和最不利机械状态验证动作。

峰值路径决定能否开门

光伏采集端通常不应直接驱动电机、识别或告警等峰值负载。弱电流要先经过匹配的能量管理和储能,再由受控电源路径向负载交付;否则器件端有输出,整机仍可能在动作时掉压、复位或进入保护。

验证应同时检查峰值功率、完整动作能量、连续动作、动作失败后的重试和低储能状态。紧急开锁、机械备份、主电池更换和光伏支路故障属于安全与可用性设计,不能由采能功能替代。

桌面设备:低占空比不等于无边界

图 18:桌面设备的使用面与采光面
图 18:桌面设备的使用面与采光面
图 26:桌面设备产品决策卡
图 26:桌面设备产品决策卡

从计算器扩展到键鼠和电子纸终端

计算器是环境光供能的经典形态,但键盘、鼠标、遥控器和电子纸终端增加了无线、唤醒、输入扫描、显示刷新和固件维护。它们的采光表面还会被手掌、纸张、键帽结构、显示边框、桌面朝向和收纳位置遮挡。

多家室内光伏厂商把键盘、鼠标等桌面设备列为公开集成方向,说明这些产品可以进入候选评估。[CLM-SCEN-005] [SRC-APP-001] [SRC-APP-002] [SRC-APP-003] 应用列表不能替代目标设备的能量平衡和可靠性验收。

使用状态和采光状态可能错位

桌面设备常在使用时被遮挡,在闲置时才充分受光;也可能在抽屉、背包或会议室储物柜中经历长暗周期。项目应把“使用”“闲置受光”“遮挡”“收纳”和“维护更新”作为独立状态,记录状态持续时间与切换频率。

键盘和鼠标还要关注突发高频输入、无线链路重连与指示灯;遥控器要关注长待机与短时发射;电子纸终端要关注刷新、内容下载和显示保持。不同设备可以复用光环境记录方法,不能复用未经测量的负载曲线。

系统策略优先于扩大面积

桌面设备适合采用事件调度、分级功能和储能缓冲。产品可以在能量不足时推迟非关键同步,但用户输入、状态保存和关键控制的响应要求必须明确。扩大采集面积会占用交互区、影响外观和手感,也不一定解决无线峰值或冷启动问题。

候选路线可包括非晶硅、钙钛矿和晶硅。路线应按目标灯具 SPD、可用外形面积、遮挡、外观、封装和量产结构开展共同边界测试,不依据材料名称或其他产品的成功案例直接定型。

摄像机:采光方向与观看方向经常不同

图 19:摄像机观看方向与受光方向
图 19:摄像机观看方向与受光方向

两个方向、两条环境记录

摄像机镜头必须朝向被观察区域,光伏接收面则应尽可能获得稳定输入,两者经常不是同一方向。把光伏板与镜头固定在一个平面,可能在成像方向正确时造成采光不利;把采集面独立安装,又会增加支架、线缆、连接器、防水和维护要求。

现场记录应分别描述镜头视向、光伏受光方向、建筑或树木遮挡、季节太阳路径、夜间、天气和安装高度。安装点附近的开阔日照不能代表设备实际采集面,更不能由一次晴天试验推导全年能源结论。

五类运行模式不能合并平均

图 27:摄像机产品决策卡
图 27:摄像机产品决策卡

摄像机至少要区分事件触发、持续录像、夜视、边缘计算和上行链路。事件触发还包含待机检测、唤醒、编码、存储与通知;持续录像改变处理器、存储和网络占空比;夜视可能引入补光;边缘算法复杂度与误触发会改变事件频率;弱网络则会增加重试和在线时间。

太阳能摄像机的公开产品通常采用光伏输入、可充储能与事件驱动负载协同设计。[CLM-SCEN-006] [SRC-APP-005] [SRC-APP-006] 这些资料只支持所引产品的公开架构,不允许把事件模式的表现外推到持续录像、夜视或不同网络条件。

暗周期和安全功能

摄像机的采集通常发生在白天,关键监控却可能发生在夜间或连续不利天气中。储能不仅要覆盖平均能量,还要覆盖夜视、密集事件、上行重试、低温和老化后的可用窗口。产品必须定义能量不足时保留哪些功能、降低哪些功能,以及何时产生可见告警。

安全类产品不能静默丢失录像或通信。事件日志应关联光输入、储能状态、录像模式、网络质量和功能结果,使失效能够定位到采集、储能、电源路径、计算、存储或链路,而不是笼统归因于“太阳不足”。

候选技术可包括晶硅、钙钛矿和叠层架构。户外项目首先应审查温度、封装、面积、结构、寿命证据和制造成熟度;候选顺序不构成性能排名。户外模块设计鉴定不构成定量寿命预测,模块结构安全也不能替代摄像机整机安全与功能要求。[SRC-STD-009] [SRC-STD-010]

最小验证闭环

  1. 门锁分别记录门内、门外、走廊和混合光输入;桌面设备记录使用、闲置、遮挡和收纳;摄像机分别记录镜头与光伏面的方向和时序。
  2. 用目标器件、封装和面积测量稳定输出,禁止无依据的光度量与辐射量换算。
  3. 按产品状态机测量全部负载事件、并发、重试、峰值和暗周期。
  4. 绑定具体 PMIC、储能和保护路径,验证冷启动、峰值动作、降级与恢复。
  5. 在目标结构、环境、网络和老化状态下完成整机功能与可靠性验收。

决策含义

门锁的第一道门槛是安装面与动作峰值,桌面设备的第一道门槛是遮挡和使用时序,摄像机的第一道门槛是持续负载与昼夜储能。三类产品都不应从器件输出直接跳到续航结论。路线选择应服务于完整产品状态机,并由真实输入、具体电路、储能和整机功能共同证明。

第 9 章 穿戴、庭院与便携电子

本章解决的问题

穿戴设备、庭院设备和便携电子分别代表三种典型矛盾:采集面必须适应人体与反复变形,安装位置固定但环境持续变化,以及设备使用与采光经常不同步。三类产品都不能只用标称面积和一次光照测试判断可行性。

穿戴设备:采集表面也是人体界面

图 17:穿戴采光表面的曲率、遮挡与朝向
图 17:穿戴采光表面的曲率、遮挡与朝向
图 25:穿戴设备产品决策卡
图 25:穿戴设备产品决策卡

柔性必须覆盖完整堆叠

穿戴光伏的受力对象不是裸器件,而是基底、电极、互连、封装、粘接、引线、装饰层和终端结构组成的完整堆叠。弯折、扭转、拉伸和局部压迫可能集中在边缘、走线或封装过渡区;器件可以弯曲,不表示整件产品在重复佩戴后仍保持电气和阻隔性能。

项目应根据佩戴部位和结构建立机械程序,记录弯曲方向、曲率状态、循环、夹具、外观、电性能和失效位置。没有完整结构试验时,只能描述候选形态,不能把材料柔性直接写成产品耐久性。

汗液、皮肤与清洁进入可靠性边界

穿戴表面会接触汗液、皮脂、护肤品、清洁剂、雨水、灰尘和反复摩擦。封装既要保护器件,也要满足皮肤接触、边缘触感、透气、外观、维修和报废处置要求。材料组成及其可接近性还需按具体产品和销售地区审查。

环境试验要与实际结构和使用方式关联。单独的湿热、浸泡或弯折通过不能替代组合应力;试验后的外观、阻隔、互连、输出、储能与功能都应重新检查。湿热程序的严酷度应由终端要求确定。[SRC-STD-011]

遮挡和收纳定义真实输入

衣袖、身体姿态、桌面接触、腕带内侧、设备翻转和室内外切换会持续改变受光。夜间摘下后,设备可能放在抽屉、包内或充电座上,采光状态与使用状态不一定重合。穿戴光环境记录必须跟随设备受光面,而不是用房间或室外环境的代表值代替。

公开资料包括手表用非晶硅料号和柔性光伏集成方向,说明穿戴设备可以进入路线筛选。[CLM-SCEN-004] [SRC-APP-001] [SRC-APP-002] [SRC-APP-004] 这些资料不证明目标手表、腕带或服装在特定佩戴方式下实现能量平衡,也不能替代舒适性、遮挡、曲率和皮肤接触验证。

储能承担时序解耦

穿戴产品的显示、传感和无线事件通常与有效采光不同步。储能需要在输入分散时积累能量,并在交互或通信峰值时受控交付。设计要验证储能窗口、温度、漏电、循环、峰值能力、保护、机械集成与皮肤附近的安全边界。

候选路线可包括有机光伏、钙钛矿和柔性硅架构。选择时应同时审查完整堆叠的柔顺性、重量、外观、遮挡、封装、材料风险和制造证据;候选清单不构成路线排名。

庭院设备:安装固定,环境持续变化

图 20:庭院与户外设施的真实安装环境
图 20:庭院与户外设施的真实安装环境
图 28:庭院设备产品决策卡
图 28:庭院设备产品决策卡

季节、朝向和阴影共同决定输入

庭院灯、灌溉控制器、传感节点和小型执行器通常安装后长期不移动,但太阳路径、植被、建筑阴影、积尘、积雪和用户摆放会变化。夏季晴天的测试不能代表冬季低太阳高度,初装无阴影也不能代表植物生长后的遮挡。

现场勘查应记录采集面朝向、倾角、地平线遮挡、季节窗口、树木与建筑、污染和维护条件。阴影不能只写成百分比平均值,还要观察局部遮挡对串并联、旁路和工作点的影响。庭院安装固定,环境却持续变化,因此验收应覆盖时间和状态,而非一次性位置确认。

雨水、温度与暗窗

户外设备要处理雨水、冷凝、温度循环、紫外、泥土、昆虫、冲击和密封老化。灌溉设备还可能靠近喷淋、水管和土壤,庭院灯则常在夜间消耗白天储存的能量。连续阴雨、积雪、落叶和污损构成暗窗,需要明确最低功能、储能保护和恢复策略。

公开产品已经展示太阳能板、储能、传感或定时控制组合用于庭院照明和灌溉。[CLM-SCEN-007] [SRC-APP-007] [SRC-APP-008] 这些产品资料只能支持对应类型的集成方向;当地日照、季节、温度、安装遮挡和具体负载仍需重新设计。

执行负载必须与照明分开

庭院灯的主要事件可能是夜间照明,灌溉设备则可能包含阀门、泵、通信和传感。两者不能因为都位于户外而共用负载模型。执行器的启动、堵转或连续动作要单列峰值路径,夜间照明要记录亮度策略与持续时间,传感节点则按采样和通信计账。

候选路线可包括晶硅、CIGS 和钙钛矿。路线评审优先检查户外输入、温度、封装、面积、寿命证据、风险和制造成熟度。户外组件设计鉴定用于相应适用范围,不是产品寿命预测,也不覆盖灌溉、照明或控制整机。[SRC-STD-009]

便携电子:使用和采光经常不同步

图 21:便携电子的展开、使用与收纳状态
图 21:便携电子的展开、使用与收纳状态
图 29:便携电子产品决策卡
图 29:便携电子产品决策卡

产品清单先按功能分组

便携电子可包括耳机盒、定位器、相机配件、应急通信设备和便携电源附件。它们都可移动,但负载相差很大:耳机盒以储能转移和充电事件为主,定位器以待机与通信为主,相机配件可能需要显示、无线或执行动作,应急通信在关键时刻出现高负载,电源附件则面对更大的储能与接口边界。

公开候选资料还包括耳机、扬声器、遥控器和其他小型电子设备。[CLM-SCEN-008] [SRC-APP-001] [SRC-APP-002] [SRC-APP-003] 应用方向只用于场景筛选,不能由此推断高占空比设备、任意面积或任意天气条件下可用。

展开、使用、携带与收纳分别记录

便携设备在使用时可能面向用户或被手握持,在携带时可能挂在背包外侧,也可能折叠或放入包内。真正的采集面积取决于展开状态、朝向、遮挡、固定方式和用户是否愿意维持该状态。标称外形面积不能直接视为持续有效受光面积。

项目应把“展开采光”“边用边采”“移动遮挡”“折叠携带”和“暗处收纳”建立成时间轴,并记录产品功能在各状态下是否继续运行。使用与采光不同步时,系统目标通常是积累补充能量、降低主储能净消耗或延长离网使用,而不是实时由光伏承担全部负载。

接口和储能定义产品边界

耳机盒和定位器可围绕低功耗状态机优化;相机配件和应急通信还要验证峰值、网络、低温和优先级;便携电源附件则必须明确输入接口、储能化学体系、保护、充电路径、输出优先级和故障隔离。弱采集输入不应直接接入高功率负载,更不能绕过储能管理和保护。

候选路线可包括晶硅、钙钛矿和柔性硅架构。选择要同时考虑有效展开面积、重量、折叠、耐磨、温度、封装、外观和制造证据。路线只能在相同输入、面积、结构和测试层级下比较。

最小验证闭环

  1. 穿戴设备记录实际佩戴、遮挡、汗液和收纳;庭院设备记录季节、朝向、阴影、雨水和暗窗;便携设备记录展开、使用、携带和收纳。
  2. 用完整器件与封装测量稳态输出,并冻结有效面积、方向和样本历史。
  3. 按产品状态机测量显示、传感、无线、执行、照明、充电和峰值事件。
  4. 绑定具体 PMIC 与储能,验证冷启动、漏电、温度、峰值、暗周期、降级与恢复。
  5. 在目标结构上完成弯折、摩擦、温湿度、户外环境、安全和整机功能验收。

决策含义

穿戴项目首先解决人体界面与完整堆叠可靠性,庭院项目首先解决时间变化的户外输入和暗窗,便携项目首先解决采光与使用的异步关系。三类场景的合理目标通常来自系统级补能和功能调度;只有真实使用时间轴、储能和完整功能闭合后,才能升级产品结论。

第 10 章 汽车、透明表面与建筑消费部件

本章解决的问题

汽车、透明门窗或显示、建筑消费部件为光伏提供了更大的可集成表面,也同时引入高温、安全、透光、外观、结构和法规约束。可见面积大不等于有效受光面积,器件能够半透明也不等于可以直接成为车窗、建筑玻璃或显示部件。

汽车集成:车外测量不能代表舱内输入

先区分车外、玻璃后和舱内表面

车顶、外覆盖件、玻璃后表面、仪表台、内饰和附加设备处于不同光环境。车外自然光经过玻璃的透射、反射、着色、涂层和角度变化后,不能直接作为舱内光伏输入;停车方向、车库、遮阳帘、贴膜、积尘和车身阴影还会改变时间轴。

汽车项目应在目标安装面测量光输入,并保留车辆姿态、玻璃配置、遮挡、季节、停车与行驶状态。车外气象数据可作为背景,不能替代舱内实测。玻璃或内饰变化后,应重新检查 SPD、受光方向、有效面积和热环境。

负载按关键性分层

汽车消费光伏更适合从非安全关键、可延迟或可降级的功能开始评估,例如局部传感、状态保持、停放期间的辅助补能或独立附件。任何与车辆控制、人员安全、法规功能或应急通信有关的负载,都不能依赖未经冗余和安全论证的采能路径。

负载账应区分停车与行驶、常开与事件、通信与计算、热管理与暗周期。系统还要定义光伏、低压电网、储能和负载之间的电气隔离、反灌保护、故障诊断和失效状态。消费光伏的存在不能改变车辆主系统的安全降级逻辑。

温度和结构是首轮筛选项

封闭车舱、车身表面和玻璃夹层会经历不同温度、热循环、振动、冲击、湿气、清洁剂和长期光照。评价对象必须是完整集成结构,而不是孤立研究器件。粘接、引出、边缘密封、外观层和连接器的失效都可能先于吸收层本身。

汽车路线筛选应先确认安装位置、可接受温度、机械载荷、安全等级、维修方式和法规责任,再进入光伏性能比较。没有目标部件和适用法规边界时,不形成车辆级耐久或安全结论。

透明门窗与显示:光学和电学必须同样本验收

“透明”是多指标组合

透明或半透明光伏需要同时描述光谱透过、颜色、雾度、视角、反射、图形边界、双面外观、眩光、有效发电区域和老化后漂移。单一透光指标不能代表视觉体验,单一器件输出也不能代表集成表面的发电能力。

获得透光的结构方法可能包括吸收层调整、图形化、间隔、光谱选择或叠层设计。每种方法都会影响有效面积、互连、外观和输出。因此,光学与电学性能必须在同一物理样本、同一封装、同一面积口径和同一老化状态下测试,不能把不同样品的最优结果拼接成产品结论。

钙钛矿可以进入半透明和叠层候选架构,但集成必须同时评价光学外观、子电池匹配、封装和终端结构。[CLM-TECH-009] [SRC-TECH-001] [SRC-TECH-002] [SRC-TECH-003] [SRC-TECH-007] [SRC-TECH-008] 叠层是具体系统架构,不是无条件的性能增益标签。

显示区域还要处理人机界面

显示集成会增加亮度、对比度、触控、偏振、观察角、图像均匀性、摄像头与传感窗口等约束。光伏区域可能与显示像素、触控电极或天线争夺面积,也可能改变散热和维修方式。只证明材料透光,不能证明显示体验、触控、无线和光伏能够同时满足要求。

产品应先冻结视觉优先级、发电区域、非发电区域、图形边界和允许的外观变化,再开展光电协同设计。老化后必须复测颜色、雾度、透光、输出、绝缘、互连和整机功能。

建筑消费部件:不要把部件当作建筑发电系统

场景边界

建筑消费部件可包括智能窗饰、门窗传感器、室内控制器、电子标识、遮阳控制、室内环境节点和附着式小型终端。它们与建筑一体化发电系统在电气等级、结构责任、并网、施工、维护和法规上不同。本白皮书只讨论面向消费终端或低压独立系统的集成方法,不把部件结论扩展到建筑供能或并网系统。

窗边、幕墙内侧、室内隔断和表面附着部件具有不同方向、玻璃透射、遮阳、污染和温度。建筑朝向和设计图纸不能替代部件受光面的时间序列测量;家具、窗帘、广告和使用者行为也应进入遮挡记录。

结构、安全与法规责任

一旦光伏进入门窗、玻璃、护栏、外墙或人员可接近表面,结构安全、破碎模式、阻燃、绝缘、边缘、坠落、清洁、维修和材料可接近性都可能成为硬性边界。产品团队必须明确光伏组件、终端部件和建筑构件各自的责任范围,使用适用于目标地区和用途的标准与法规。

光伏模块结构安全要求只覆盖其适用的模块范围,不能自动证明建筑构件或整机系统合规。[SRC-STD-010] 消费产品用光伏模块设计鉴定也只覆盖 PV 部分,不能替代控制器、储能、无线、安装件和建筑接口的验证。[SRC-STD-008]

面积、外观和可维护性的共同约束

汽车、透明表面和建筑部件看似拥有较大面积,但可用面积会被视野、透光、触控、传感、天线、边框、固定、排水、密封、走线、维修和法规区域切分。项目应登记外形面积、有效发电面积、非发电区域和在目标方向上真正可受光的面积,禁止按外形面积线性推算输出。

外观不是开发末期的装饰验收。颜色、均匀性、边缘、线路可见性、反射和老化漂移都可能决定产品是否可接受;为了隐藏电路或改善外观增加的覆盖层,又可能改变光谱、温度和输出。光学、结构、电气与制造必须在同一版本的实物上共同评审。

可维护性同样影响长期输入。污损、贴膜、刮擦、局部更换、密封维修和清洁方式可能改变光学与电气性能。项目应定义检查、清洁、更换、故障隔离和报废程序,避免把无法维护的集成表面当作稳定输入源。

最小验证闭环

  1. 明确汽车、玻璃后、舱内或建筑部件的真实安装面,记录 SPD 状态、方向、遮挡、温度和时间轴。
  2. 冻结完整堆叠、有效面积、透明区域、结构接口和电气边界,并在同一样本上做光学与电学测试。
  3. 建立负载关键性和状态机,定义主电源、储能、光伏支路、隔离、诊断、降级和恢复。
  4. 按目标位置完成温湿度、热循环、机械、清洁、老化、绝缘和外观复测。
  5. 由产品、结构、安全、法规和质量责任方共同确认适用标准、证据范围与最终声明。

决策含义

汽车、透明和建筑场景的首要问题不是材料效率,而是安装面的真实输入、完整结构、安全责任和法规边界。只有同一样本的光学、电学、结构与老化结果共同通过,并且系统功能不越过安全边界,光伏集成才具备进入产品定型的条件。

第 11 章 便携储能与高功率边界

本章解决的问题

便携光伏最容易被问成“能不能给设备充电”,但这个问题缺少面积、光环境、时间、接口、储能和负载条件。对于有限表面,工程上更有效的起点是:现有面积能增加什么有用功能,能减少多少外部补能压力,以及在何种使用和收纳时序下仍然成立。

本章讨论便携电源附件、应急终端和较高功率负载的系统边界。除非完整证据覆盖输入、面积、时间、转换、储能、接口和负载,否则环境光或便携光伏补能不等同于市电充电。

从可增加的功能开始,而不是从“充满”开始

便携产品的合理目标可以是维持低功耗待机、支持周期定位、完成少量应急通信、给独立传感器补能、降低主电池净消耗,或延长离网使用。目标应以具体功能事件和时间窗口表达,并与无光伏基线比较。

“给设备充电”至少包含输入接口能否启动、充电协议能否保持、储能是否接受该工作点、负载是否同时运行以及充电过程是否稳定。接口图标出现、充电指示灯点亮或电压上升,只能证明局部状态,不能证明净能量进入储能或完成了有用充电。

便携电子的公开候选场景包括耳机、扬声器、遥控器及小型电子设备,但公开应用列表不能证明高占空比负载可行。[CLM-SCEN-008] [SRC-APP-001] [SRC-APP-002] [SRC-APP-003] 目标产品仍要按实际展开面积、方向、天气、移动、收纳和负载逐项验证。

有限面积通常意味着补能

小型终端、背包附件、折叠表面和设备外壳的可用面积会被握持、折叠、口袋、接口、散热、天线、显示、结构和外观切分。外形面积不等于有效发电面积,展开面积也不等于整个使用周期都按有利方向受光。

因此,在没有合格功率密度、有效面积、输入时序和负载证据时,不给出充电时间、续航增量或可替代电源的数字。工程结论通常应停留在补充充电、降低净消耗或延长离网使用,并写明目标光环境、展开状态、负载和储能边界。

扩大面积并非没有代价。展开结构增加重量、风载、折叠疲劳、连接器、使用步骤和损坏风险;固定在设备表面则会占用交互、散热和无线区域。面积决策应与用户愿意维持的采光状态和产品可靠性共同评估。

弱采集输入不能直接承担高功率负载

弱光或有限面积产生的电流应先进入受控能量管理与储能路径,再由满足峰值要求的电源网络向高功率负载交付。把采集器件直接接到二极管、电池或负载,可能造成错误工作点、反向电流、过充或欠充、输入塌陷、反复启动和不可控的保护状态。

二极管只能处理特定方向的电流路径问题,不能替代最大功率点管理、冷启动、限压限流、储能充电策略、温度保护、单元保护、接口协商和故障隔离。具体架构必须绑定光伏器件、PMIC、储能料号、保护电路和终端负载验证。

高功率负载的平均能量与瞬时交付要分开检查。无线发射、马达、加热、强光照明、摄像、夜视、计算和外部供电可能在短时间内拉低储能电压,即使周期平均能量看似充足,仍会复位或触发保护。峰值应由储能、电源网络和调度策略承担,而不是期望采集面实时跟随。

便携电源附件的四层架构

采集层

采集层包括器件、串并联、连接、封装、展开结构和真实受光面。需要记录输入 SPD 状态、方向、遮挡、温度、有效面积、器件工作点和时间序列。户外标准条件或开阔场地测试不能替代用户携带与收纳状态。

转换层

转换层负责冷启动、工作点管理、限压限流、反向隔离和向储能或系统母线输送净能量。启动性能和稳态效率要在目标输入范围、储能初态和负载连接下测量。当前注册表没有可跨料号发布的定量 PMIC 参数,设计必须回到对应料号资料和板级实测。

储能层

储能层要定义化学体系或混合架构、可用工作窗口、充放电限制、漏电、自放电、温度、循环、老化、保护和运输边界。标称容量不能直接当作可用能量,超级电容、电池和混合储能也不能只按类别名称互换。

负载与接口层

负载与接口层要区分内部功能、外部输出、充电协议、优先级和故障状态。系统应明确先维持自身安全与控制,还是向外部设备供能;在输入不足时,是停止外部输出、降低功能,还是使用主储能。任何策略都要有可观察状态和恢复规则。

应急通信不是普通续航宣传

应急通信设备可能长时间存放,在关键时刻需要启动、定位、联网、发送和重复尝试。验证应覆盖存放暗周期、储能自放电、低温或高温、天线状态、网络质量、消息确认和失败重试。采能功能可以增加恢复或补能路径,但不能替代定期检查、主储能维护和明确的应急程序。

如果产品声明在某种光环境下支持一次关键通信,就必须按对应存放历史、展开方式、采光时间、储能初态、网络条件和完整消息流程验收。不能用实验室照明下的器件输出,或接口短时启动,代替应急功能结果。

与市电充电等效需要什么证据

只有当项目在同一产品边界内记录了真实输入时间序列、有效面积、器件输出、转换净能量、储能净增量、负载并发、接口协议、环境与老化状态,并证明声明周期内的功能和充电结果,才可以讨论与某一明确外部电源方案的有限比较。

比较还必须使用相同储能初态、终态、负载、温度和测量口径。市电适配器的额定功率、光伏器件的峰值功率和储能端净充入能量不是同一指标;任何一个都不能单独代表完整充电体验。

在这些证据缺失时,应使用“环境光补能”“降低净消耗”或“延长离网使用”等边界清楚的表述,并说明条件和尚未覆盖的状态。不能把有限面积下的补能效果描述成与市电充电等效。

可靠性、安全与验收

便携系统要同时验证折叠、弯折、跌落、磨损、连接器、雨水、污染、温度、储能安全、过流、短路、反接、异常充电和失效隔离。户外模块测试只覆盖其适用对象,不能替代便携电源、储能和外部接口的整机安全与功能验收。[SRC-STD-009] [SRC-STD-010]

验收记录要把光输入账、各级能量流、储能状态、接口状态和功能事件对齐到同一时间轴。测试结束时还要说明未完成的功能、重试、保护动作和恢复路径,避免只报告累计采集能量而忽略产品是否真正可用。

最小验证闭环

  1. 明确目标功能、无光伏基线、可用展开面积、用户状态和输入时间轴。
  2. 测量完整采集结构在目标方向和遮挡下的稳态输出,不进行无依据的输入换算。
  3. 绑定具体 PMIC、储能、保护和接口,验证冷启动、净充入、反灌、温度与异常状态。
  4. 测量内部负载、外部输出、峰值、协议、并发和能量不足时的降级与恢复。
  5. 在存放、移动、折叠、户外、老化和最不利储能状态下完成整机功能与安全验收。

决策含义

便携储能与高功率场景不应把“能否充电”作为第一个问题。先定义有限面积能够增加的有用功能,再用受控能量链验证净收益。弱采集输入通过储能和电源管理解耦后可以成为有价值的补能来源,但在完整证据闭合前,不应被描述为高功率负载的直接电源或市电充电的等价替代。

第 12 章 能量预算与产品架构

本章解决的问题

消费光伏系统是否成立,不能只比较光伏器件产生的能量与整机平均功耗。一个可执行的能量预算必须把真实光环境、有效面积、器件工作点、转换损耗、储能损耗、暗周期、启动过程、峰值负载和控制策略放到同一时间轴上,并分别回答能量是否够、系统能否启动、储能能否跨越无光时段以及电源网络能否交付瞬时功率。

本章给出一套从工程记录到产品架构的计算顺序。示例只读取 data/scenario-results.csv 中已经固化的结构化模型结果,用于说明判定方法;这些结果不是目标产品实测,也不能直接进入产品规格书。

先建立同一时间轴

能量预算的基本对象不是单个效率值,而是一段明确核算时域内的输入和支出。时间轴应同时记录光源状态、受光方向、遮挡、温度、光伏工作点、PMIC 状态、储能状态和负载事件。室内灯具开关、户外昼夜、穿戴遮挡、设备收纳和用户交互都应作为状态变化记录,不能用一个静态测试点替代。

光输入积分应从目标安装面的测量记录开始。记录至少要包括 SPD 状态、仪器与校准信息、测量平面、方向、遮挡、采样间隔和环境变化。若只有照度记录而缺少合格 SPD 与器件光谱响应,不进行照度到辐照度的直接换算,也不据此生成器件输入功率。

时间步内的采集能量可表达为光伏工作点功率对时间的积分。工程实现可以使用实测功率序列,也可以使用经过验证的器件模型,但必须保留每个输入量的来源、单位、适用边界和不确定度。跨光源、跨姿态或跨产品位置的数据不能在没有转换依据时拼接。

有效面积不是外壳面积

能量预算使用的面积应是目标状态下真正参与发电的有效受光面积。外壳轮廓、装饰面、孔径面积、器件有效面积和模组面积需要分别登记;边缘密封、互连、图形化、开孔、传感窗口、握持、阴影和安装角度都会使外观面积与有效面积不同。

面积还具有时间属性。折叠表面在展开时可能具有较大面积,但收纳状态可能完全失去输入;穿戴设备的不同佩戴姿态会改变受光比例;门锁内外侧、摄像机朝向和桌面物品遮挡也会改变实际可用面积。产品尺寸不能由某一时刻的面积与功率密度简单相除,必须结合状态时序和可维持的用户行为验证。

把能量链逐级展开

图 30:消费光伏周期能量预算
图 30:消费光伏周期能量预算

采集端输出到有用负载之间至少包含光伏器件、互连、能量管理、储能、稳压或电源分配以及负载控制。每一级都应采用净输入和净输出口径,避免把器件最大功率、PMIC 输出、储能充入和负载消耗混为同一个量。

转换损耗不能只用一个脱离工作点的效率常数。冷启动、低输入维持、最大功率点策略、储能电压、反向隔离、稳压输出和保护状态可能对应不同损耗。系统应记录每一状态的转换路径及持续时间,并在目标输入与目标储能窗口内测量净能量。

PMIC 静态电流、监测电路、分压网络、指示灯、保护器件和通信唤醒都属于系统支出。储能漏电与自放电也必须进入暗周期预算。未绑定具体料号前,这些项目只能作为待测参数,不能从器件类别或相似项目补写。

负载必须按状态和事件分类

整机负载应拆分为持续负载、周期负载、事件负载和异常或恢复负载。持续负载包括休眠控制、时钟、监测和必要的待机电路;周期负载包括采样、计算、显示刷新和计划通信;事件负载包括识别、联网、摄像、电机动作、强光照明和用户交互;异常或恢复负载包括重试、重新入网、反复启动和故障告警。

每一类负载至少要记录工作状态、持续时间、频次、供电轨、峰值功率、事件能量和允许的调度方式。只报告平均功耗会隐藏短时复位、储能压降和保护触发;只报告峰值功率又无法判断周期总能量是否闭合。

负载分类还决定降级策略。输入不足时,系统可以降低采样频次、合并通信、延迟刷新、关闭非关键功能或切换主电池,但这些策略必须写入产品状态机,并在验收中验证功能优先级、用户提示和恢复路径。

四个相互独立的通过条件

周期能量

核算时域内,采集链输出到系统母线或储能端的净能量,与全部负载和损耗支出比较。周期关系只能支持对应时域的结论,不能自动外推到季节变化、老化状态或其他用户行为。

暗周期

图 34:暗周期存活与储能余量
图 34:暗周期存活与储能余量

暗周期检查储能在无有效输入期间是否能够承担持续负载、计划事件、漏电、自放电和必要的安全余量。暗周期边界应来自真实使用、运输、收纳、停电、夜间或灯具关闭状态,而不是从日平均能量中隐去。

冷启动

图 32:冷启动条件与启动能量路径
图 32:冷启动条件与启动能量路径

冷启动检查系统从规定储能初态和输入条件进入可控工作状态的能力。光伏端出现电压不等于 PMIC 已完成启动,PMIC 输出出现也不等于系统能跨过处理器启动、通信入网或负载浪涌。启动失败、启动耗时和反复启停都要进入记录。

峰值功率与峰值能量

图 33:峰值功率与峰值能量交付
图 33:峰值功率与峰值能量交付

峰值检查由储能、电源网络和控制策略承担。应同时验证负载脉冲的幅值、持续时间、重复间隔、供电轨压降、保护状态和恢复。采集器件的瞬时输出一般不能替代储能对事件负载的交付能力。

四项必须分别判定。周期能量有余量但冷启动失败,产品仍不可用;暗周期可通过但峰值事件复位,也不能形成完整功能结论。

结构化结果如何用于架构判断

data/scenario-results.csv 为八类核心产品分别保存典型与不利工况,并将周期能量、暗周期、冷启动、储能和峰值判定拆开。读取这些结果时应保留 scenario_idconditionconclusion 和各通过标志,不从表格之外补写产品事实。

产品 典型工况结构化结论 不利工况结构化结论 架构含义
智能门锁 延长电池使用时间 环境光补能 主储能和电机峰值路径不能由平均采能替代
电子标签 在明确光环境和负载边界内实现能源自维持 延长电池使用时间 刷新与通信策略必须随光环境边界验收
传感器 在明确光环境和负载边界内实现能源自维持 环境光补能 采样、计算与通信应纳入统一调度
穿戴设备 延长电池使用时间 环境光补能 遮挡、佩戴和暗周期决定有效输入
桌面设备 在规定工况下达到条件性能量平衡 环境光补能 占用时长与交互频次需要现场化
摄像机 在规定工况下达到条件性能量平衡 环境光补能 夜视、录像和回传峰值需要独立储能路径
庭院设备 在明确光环境和负载边界内实现能源自维持 环境光补能 天气、姿态和夜间负载不可由晴天点值替代
便携电子 在规定工况下达到条件性能量平衡 环境光补能 展开、使用和收纳时序决定补能价值

以上结论只反映 data/scenario-inputs.json 已登记工程模型输入下的计算分类,且仅用于说明方法,不代表具体产品承诺。它们的价值在于暴露架构差异:同一产品从典型转到不利工况时,可能需要更大有效面积、更低系统静态损耗、更长暗周期储能、更严格的负载调度,或退回较低结论层级。发布前必须以目标产品测量记录替换或确认模型输入。

敏感性分析的正确用途

图 31:典型工况与不利工况对照
图 31:典型工况与不利工况对照

敏感性分析用于识别哪些输入最可能改变结论,而不是制造一个看似精确的最终数值。至少应分别扰动光输入、有效面积、转换损耗、PMIC 静态支出、储能漏电、暗周期长度、事件频次和峰值负载,并记录结论在哪一项变化下发生降级。

若多个变量同时变化,应说明它们是否相关。例如灯具关闭会同时改变光输入和用户活动,低温可能同时影响器件输出、储能可用窗口和负载功耗。不能把彼此相关的最优条件叠加为典型结果,也不能把所有最不利边界无差别叠加成缺乏现实意义的极端结果。

敏感性输出应转化为设计动作:输入最敏感时优先补光环境记录和有效面积验证;静态损耗最敏感时优化 PMIC、分压和待机电路;暗周期最敏感时重新选择储能和功能策略;峰值最敏感时检查电源网络、储能内阻和事件调度。

从预算表到产品架构

工程预算应形成一条可追溯链:光环境记录绑定器件样本,器件样本绑定 PMIC 与储能料号,负载曲线绑定产品版本,计算结果绑定测试记录和评审状态。data/test-templates/energy-budget.csv 提供参数记录、来源、计算方法、适用边界、不确定度和审核字段,项目应按实际数据逐行填写,而不是在报告正文中散落不可追溯的数字。

产品架构评审至少回答以下问题:

  1. 真实输入能否在规定初态下完成冷启动并维持受控工作点。
  2. 周期净采集能量能否覆盖全部负载与损耗,且结果是否对关键输入保持足够裕量。
  3. 具体储能能否跨越暗周期并承担峰值事件、温度和老化边界。
  4. 输入不足、储能不足或启动失败时,系统是否具有可观察、可恢复的降级路径。
  5. 器件、模组、开发板、样机和整机证据是否保持层级一致。

决策含义

能量预算不是为一个既定方案补做计算,而是用于选择面积、器件、PMIC、储能、负载策略和结论层级。先冻结时间轴、边界和测量口径,再计算净能量并分别验证暗周期、冷启动和峰值,才能把材料潜力转化为可执行的产品架构。

第 13 章 能量收集芯片、储能与负载协同

本章解决的问题

弱光光伏器件出现电压或电流,只说明能量链的输入端有响应。产品要稳定工作,还需要能量收集芯片在目标输入下启动并维持合适工作点,需要储能跨越暗周期和承担负载脉冲,也需要保护、电源分配与软件策略共同控制能量流。

本章不提供脱离具体电路的芯片排名。核心型号只收录已经取得并核验原厂数据手册的 AEM10941、LS6820 和 LTC3331;其他厂商和型号按当前证据进入非核心线索或趋势观察清单。

受控能量路径是基本要求

弱采集输入不应直接连接二极管、电池或高功率负载形成产品方案。二极管不能完成最大功率点管理、冷启动、储能充电控制、温度保护、反向隔离、输出稳压和故障恢复。直接连接还可能使光伏器件离开合适工作点,引发反向电流、输入塌陷、反复启动或储能越界。

可审查的架构至少包括:光伏输入与必要的串并联、能量收集与工作点控制、储能充放电与保护、系统稳压和电源路径、负载调度与状态监测。每一条路径都要定义正常、低输入、无输入、储能不足、过压、欠压、反接和故障状态。

PMIC 选型先看输入拓扑

图 35:PMIC 输入窗口、MPPT 与保护边界
图 35:PMIC 输入窗口、MPPT 与保护边界

不同能量收集芯片面向的输入电压、启动方式、储能接口和输出架构并不相同。选型第一步是用目标光伏器件在真实 SPD、面积、串并联和温度下的 I-V 行为确定输入窗口,再检查芯片在储能初态、负载连接和预期工作点下能否启动。不能仅按“能量采集”标签互换型号。

核心比较表只说明当前已核验的适用方向和未决参数。具体设计必须回到所列数据手册修订版,按照原厂定义的测试条件和测量口径复核,并通过目标板级实测确认。

厂商与型号 已核验证据 当前可使用的工程边界 进入设计前必须补齐
e-peas AEM10941 原厂数据手册 DS-AEM10941-v2.3 [CLM-PMIC-001] [SRC-PMIC-001] 可用于核对低输入冷启动、启动后输入工作区、MPPT、储能保护和受控输出;仅适用于该修订版及其声明条件 目标光伏 I-V、启动初态、储能窗口、工作点效率、板级静态支出和最新修订状态
聆思半导体 LS6820 原厂英文客户版 Revision 8 / V1.7 [CLM-PMIC-002] [SRC-PMIC-002] 可用于核对其冷启动条件、运行输入范围、典型待机状态、可编程 MPPT/FMPPT、储能管理和封装;OTP 配置需由原厂确认 目标配置、量产料号状态、启动与维持边界、负载连接影响、储能保护和板级实测
Analog Devices LTC3331 原厂数据手册 3331fc [CLM-PMIC-003] [SRC-PMIC-003] 可用于较高电压能量采集输入、电池后备、超级电容均衡和受控输出架构;不属于数百毫伏冷启动型光伏升压 PMIC 光伏串联电压、输入过压边界、整流与路径损耗、后备电池策略、储能与输出瞬态

表中“可使用”只表示数据手册覆盖相应参数类别,不表示型号已经适配八类产品,也不表示 data/pmic-comparison.csv 中的空白定量字段可以由正文补齐。最终 BOM、配置和规格应以项目冻结时的原厂资料和样机测试为准。

非核心线索与趋势观察

厂商或线索 当前证据等级 可以写到什么程度 不得形成的结论
米德方格 MF9005 E3,原厂产品页 [CLM-PMIC-004] [SRC-PMIC-004] 官方页面可支持型号和页面参数线索,用于供应商沟通和索取正式资料 在未取得可归档原厂数据手册前,不进入核心规格比较,不形成定型参数
米德方格 MF9006 型号线索 仅保留后续资料核验和样品确认动作 不由相近型号或非正式材料推断参数
MakeSense E5 趋势观察 [CLM-WATCH-001] [SRC-WATCH-001] 保留厂商名称消歧、法定主体、正式型号和原厂规格书检索任务 不进入核心表,不进行参数比较,不形成产品承诺
英集芯 E5 趋势观察 [CLM-WATCH-002] [SRC-WATCH-002] 公开报告只支持持续开展电源管理相关研发的背景观察 当前证据不足以确认已发布弱光光伏能量收集型号,也不能推断冷启动、MPPT 或封装参数

观察清单的作用是管理待核验信息,而不是扩大供应商覆盖。只有取得正式原厂资料、完成版本和主体核验并登记适用边界后,线索才可以升级进入核心比较。

储能按架构类别管理

图 36:储能架构选择与约束
图 36:储能架构选择与约束

当前储能档案没有登记可用于产品设计的具体料号定量资料,因此本章只讨论架构类别,不发布容量、漏电、自放电、温度、循环、峰值或寿命数值。

一次电池适合保留主电源或后备电源角色,但必须禁止不受控充电。采能路径可以承担系统负载或通过受控电源路径降低电池净消耗,具体化学体系、安全和运输边界需按料号核对。

可充电电池可以承担暗周期和较高事件能量,但可用能量取决于工作窗口、温度、老化和保护策略。标称容量不能直接替代系统可用能量,充电电压、电流和温度限制必须绑定具体电芯与保护电路。

薄膜电池可作为薄型集成候选,但“薄膜”不自动等于柔性、可充电、低漏电或长寿命。机械、封装、端接、充电保护和产品安全需要按具体料号验证。

超级电容可作为高循环或峰值缓冲候选,但漏电、自放电、电压窗口、均衡和有效能量可能直接改变弱光系统结果。不能只按额定电容或类别名称完成能量预算。

混合储能可以把长期能量与短时峰值分配给不同器件,但同时增加路径控制、均衡、保护和故障模式。系统必须分别绑定各储能料号、控制策略和能量流边界,不能把单个器件参数直接外推为混合系统性能。

PMIC 静态支出与储能漏电必须同时核算

弱光系统中,控制器待机、检测分压、保护器件、储能漏电和电源轨静态支出可能与有效采集处于同一工程量级。不能只引用芯片核心的典型静态参数而忽略外围电路,也不能在不同输入、输出、温度或工作状态间混用参数。

测试应至少区分冷启动前、冷启动中、能量采集、储能充电、输出供电、欠压等待、无输入和故障恢复状态。板级静态支出应在实际配置、储能电压和产品温度范围内测量,并进入第 12 章的时间积分。

负载协同来自状态机

负载侧应把持续、周期、事件和恢复负载映射到可调度状态。系统可以在能量充足时执行完整功能,在储能下降时延迟非关键事件,在输入恢复后批量通信,或在主储能接管时保持安全功能。所有策略都要定义优先级、阈值、迟滞、最长等待和恢复条件。

对于门锁、电机、无线发射、摄像、夜视和外部输出等峰值负载,储能和电源网络应提供瞬态能力,PMIC 负责的采集路径不应被误当作实时高功率电源。峰值事件还要验证重复触发和失败重试,避免一次通过掩盖连续操作后的压降或保护动作。

建议的板级导入顺序

  1. 测量目标光伏器件在真实光环境、有效面积和串并联结构下的 I-V 与时间序列。
  2. 按输入拓扑筛选 PMIC,并冻结数据手册版本、配置、储能窗口和保护边界。
  3. 在无负载、受控负载和目标储能初态下验证冷启动、维持、反灌和输入塌陷。
  4. 绑定具体储能料号,测量漏电、自放电、可用窗口、温度和峰值交付。
  5. 接入真实负载状态机,验证周期能量、暗周期、峰值、降级和恢复。
  6. 将开发板结果迁移到样机与整机,重新测量布局、连接、封装、温度和软件引入的差异。

决策含义

能量收集芯片、储能和负载不是三个独立采购项,而是一个受控能量系统。选型必须从真实输入拓扑和产品状态机出发,核心规格只使用已核验资料,未决参数通过板级和整机测试闭合。弱采集输入只有经过 PMIC、储能、保护和电源路径,才可能形成可验收的产品功能。

第 14 章 器件、模组与整机的统一测试方法

本章解决的问题

消费光伏项目常把不同层级的测试结果放在一起讨论:研究器件的输出被用来代表模组,开发板启动被用来代表样机,光伏部分的环境试验又被用来代表整机可靠性。本章建立统一的测试层级、记录字段和失效判据,使每个结果只支持它实际覆盖的对象。

五个测试层级不能互相替代

图 37:器件、模组与整机可靠性矩阵
图 37:器件、模组与整机可靠性矩阵
测试层级 主要对象 必须回答的问题 不能替代的层级
器件 光伏电池、功能膜层、电极和局部封装 在规定光谱、输入、温湿度、预处理和面积口径下,器件如何输出与退化 模组互连、产品结构和整机功能
模组 串并联、图形化、边缘密封、引出和安装界面 面积放大、失配、互连、封装和机械集成是否保持目标行为 能量管理、储能和终端负载
开发板 PMIC、储能接口、稳压、保护与测试负载 冷启动、工作点、静态支出、充放电路径和保护状态是否受控 最终布局、结构、软件和整机环境
样机 目标外形、器件、电子、结构和初版软件 真实安装关系、遮挡、热、交互和负载时序下是否完成规定功能 冻结版本的生产一致性和正式验收
整机 冻结产品版本及配套附件 在声明光环境、用户状态、可靠性应力和功能判据下是否通过 其他版本、其他场景或未覆盖法规

每份记录必须明确样本层级、版本、样本数量、预处理、试验顺序、测量设备、校准状态、环境、失效定义和原始文件位置。升级测试层级时,应重新检查此前被测试夹具、实验室电源或理想连接替代的部分。

光输入与电性能测量

器件 I-V 测量应按照适用的光伏测量程序记录面积、光源、参考器件、温度、预处理和扫描或稳态口径。[SRC-STD-001] 参考器件的选择、校准和维护应保留适用边界。[SRC-STD-002] 使用太阳模拟器时应记录其分类及对目标技术、面积和光谱的适用性。[SRC-STD-003]

室内光测试需要目标 SPD、测量平面、输入稳定性和器件光谱响应共同支撑。室内光下单结光伏电池的评价方法可以作为器件层方法输入,但不能替代消费产品模组和整机验收。[SRC-STD-007]

所有层级都应优先记录稳态工作点与时间序列。若使用扫描结果,应同时说明扫描方向、速度、稳定时间和滞后风险。温度或辐照度修正只有在标准方法适用于目标器件并具备所需输入时使用,不能用修正结果掩盖实际工况差异。[SRC-STD-004]

光照保持、暗态与光暗循环

光照保持用于观察在规定光源、工作点、温度和封装状态下输出是否稳定。记录应包含初始状态、稳定过程、最大功率点或负载方式、测量间隔、异常、恢复和结束判据。短时保持不能直接形成寿命结论。

暗态测试用于验证无有效输入时的储能支出、反向电流、PMIC 状态、待机负载、保护和恢复。暗态应从规定储能初态开始,并包含目标产品的真实持续负载与计划事件,不能简单断开负载测量储能器件自身。

光暗循环用于验证灯具开关、昼夜、遮挡、收纳或移动引起的重复状态切换。测试应观察冷启动、维持、充放电路径切换、反复启停、状态机迟滞和每次恢复后的功能。循环边界来自产品使用模型,不由实验便利性决定。

温湿度、机械与封装

温湿度测试应区分材料、器件、模组和整机。恒定湿热方法可以用于元件或设备的适应性评估,但严酷度、无凝露条件和终端适用性要由项目定义。[SRC-STD-011] 对消费产品光伏模块的设计鉴定只覆盖 PV 部分,不鉴定集成电子系统。[SRC-STD-008] 面向长期户外运行的组件设计鉴定及组件结构安全要求也不能替代具体消费整机的寿命、安全和功能验收。[SRC-STD-009] [SRC-STD-010]

机械测试应从真实失效模式出发,覆盖弯折、扭转、按压、振动、跌落、磨损、连接器、引出、粘接、边缘密封和安装载荷。柔性器件通过局部弯曲,不表示模组互连、装饰层和整机结构通过;需要在同一完整样本上复测电性能、外观、密封和功能。

封装验证应覆盖水汽、氧气、污染、汗液、清洁剂、紫外、温度循环、边缘损伤、引线应力和产品可接近表面。试验前应定义允许的外观变化、电性能变化、泄漏或绝缘判据,以及破坏性分析和失效定位程序。

实际负载测试

开发板和样机测试应逐步替换电子负载与实验室电源,最终使用真实处理器、传感器、显示、无线、电机、摄像和软件状态机。每个功能事件要记录供电轨、电压电流时间序列、事件结果、重试、保护动作和恢复。

实际负载测试至少覆盖正常频次、连续触发、通信差、启动失败、储能接近下限、输入突变和温度边界。系统通过一次功能事件不代表可以在整个声明周期内持续通过;平均能量闭合也不代表每个峰值事件都成功。

现场周期验证

现场验证应先冻结产品版本、安装位置、方向、遮挡、用户行为、光环境记录方法和数据完整性规则。光输入、储能状态、负载事件、系统告警和功能结果需要共享时间基准,才能解释某次失效来自输入不足、储能、软件、通信还是器件退化。

现场样本应保留安装照片、环境记录、维护与人为干预。补充充电、换电池、移动位置、清洁、重启和固件升级都属于影响结果的事件,不能从数据中删除。实验室复现应从现场记录提取有代表性的正常和不利周期,而不是只复现平均条件。

可靠性计划如何落表

data/test-templates/reliability-plan.csv 用于把测试计划转化为可审计记录。每一行应绑定产品、样本组、测试类别、方法类型、来源、适用边界、预处理、应力、持续或循环条件、检查点、测量参数、失效定义、验收判据、偏差和责任人。

方法类型应区分标准方法、内部程序、供应商程序和项目专用程序。引用标准时保留版本和适用范围;项目专用程序应说明其与真实使用风险的关系。任何偏离都要在试验前批准或在试验后作为偏差记录处理,不能通过修改判据使失败消失。

最小测试闭环

图 38:从光输入到现场周期验证的测试闭环
图 38:从光输入到现场周期验证的测试闭环
  1. 冻结对象层级、样本版本、边界和失效定义。
  2. 完成光输入、器件输出、转换、储能和负载的同步测量。
  3. 分别执行光照保持、暗态、光暗循环和实际负载测试。
  4. 根据产品风险执行温湿度、机械、封装和安全相关试验。
  5. 在样机和整机上完成现场周期、异常、降级与恢复验证。
  6. 将原始数据、偏差、失效分析、复测和结论绑定到同一产品版本。

决策含义

统一测试方法的核心不是让所有样本做同一组试验,而是让测试对象、工况、测量口径、失效定义和结论层级保持一致。只有逐级补齐器件、模组、开发板、样机和整机证据,才能把材料和电路结果转化为产品可用结论。

第 15 章 可靠性、证据分级与产品验收

本章解决的问题

产品验收不是在研发结束后确认“能不能工作”,而是把对外声明提前转换成可测量的需求、样本、工况、判据和证据。消费光伏尤其需要防止把某一器件输出、一次启动或短期样机演示升级为整机长期结论。

从声明反向设计验收

图 39:产品验收证据链与发布门槛
图 39:产品验收证据链与发布门槛

每项验收要求应包含产品版本、目标场景、光环境记录、有效面积、器件和模组版本、PMIC 配置、储能料号与初态、负载状态、核算时域、温湿度、预处理、老化状态、测量口径、通过判据和证据文件。

判据必须在试验前冻结。若项目只能取得器件层数据,则验收结论停留在器件层;若开发板使用实验室电源或替代负载,则不能形成整机能量结论;若可靠性试验只覆盖 PV 模组,则不能形成集成电子系统通过结论。[SRC-STD-008]

四级结论转换为规格书措辞

环境光补能

规格书可写为:在已登记的目标光环境、安装状态、负载配置和储能初态下,光伏能量链向规定系统节点提供可测净能量;验收以同边界无光伏基线对照、净能量方向、功能状态和异常记录为判据。

该结论不表示周期能量闭合,也不表示储能使用时间一定延长。仅检测到开路电压、短路电流、充电图标或局部节点电压上升不足以通过。

延长电池使用时间

规格书可写为:在规定光环境、使用时序、负载、储能和测试周期内,与同版本无光伏基线相比,系统主储能净支出按冻结测量口径降低,并在全部关键功能、保护和恢复判据通过时成立。

验收必须使用相同储能初态、终态、负载、温度和维护条件,并记录外部补能、重启和人为干预。单一器件效率或短时充入不能替代基线对照。

在规定工况下达到条件性能量平衡

规格书可写为:在冻结的代表性工况、核算时域和退化状态下,采集链交付的净能量按统一口径覆盖规定负载与系统损耗,同时冷启动、暗周期、储能窗口和峰值事件分别满足判据。

“条件性”必须保留在对外表述中,并列出未覆盖的季节、姿态、遮挡、用户行为或环境边界。某一周期通过不能自动扩展为长期或所有场景通过。

在明确光环境和负载边界内实现能源自维持

规格书可写为:在明确登记的光环境分布、安装与遮挡状态、负载策略、储能窗口、环境应力和维护规则内,整机在声明验证周期中无需计划性外部补能即可持续完成规定功能;验收包含代表性现场周期、不利工况、老化后复测、异常降级与恢复。

这一结论必须同时具备整机能量、功能、可靠性和现场证据。它只对所列边界负责,不能简化为无条件口号,也不能由较低层级测试自动升级。

验收矩阵

验收类别 必须冻结的输入 核心观察量 失败示例
光输入与器件 SPD、测量平面、有效面积、方向、遮挡、器件状态 稳态工作点、输入时间序列、外观与退化 光环境记录缺失,或测试面积与产品面积口径不一致
冷启动与维持 储能初态、负载连接、PMIC 配置、输入变化 启动状态、耗时、反复启停、输入塌陷和恢复 仅空载启动,接入实际负载后失败
周期能量 核算时域、全部负载、转换与静态损耗 净采集、净支出、储能变化和功能结果 只统计器件输出,遗漏 PMIC 与储能损耗
暗周期 无有效输入时长、储能窗口、计划事件 储能状态、待机支出、关键功能和恢复 暗态期间复位、越过储能下限或恢复失败
峰值事件 事件类型、重复频次、电源轨、储能状态 压降、保护、事件完成、重试和恢复 平均能量通过但电机、无线或摄像事件失败
可靠性 样本层级、应力、预处理、检查点、失效定义 电性能、外观、密封、机械、电气与功能 只完成 PV 模组试验却声明整机通过
现场周期 产品版本、安装、用户状态、维护规则 光、储能、负载、告警和功能的共同时间轴 数据缺失或人为补能未记录

证据分级如何进入验收

E1 标准和独立验证用于测试方法、计量和第三方证据,但适用范围必须保留。E2 研究数据用于建立机理和候选边界,不能替代产品样本。E3 原厂规格用于具体料号输入,仍需目标板级验证。E4 样机或联合验证只能支持所测版本和场景。E5 只用于趋势观察,不进入定量判据或确定性结论。

一个验收包可以同时包含多个等级,但不能通过增加引用数量弥补对象不一致。最关键的是证据是否覆盖同一产品版本、相同工况和完整能量链。第三方只测试局部项目时,也必须明确未覆盖部分。

变更、偏差与复测

器件材料、封装、面积、串并联、PMIC、OTP 或固件配置、储能、保护、负载策略、结构、灯具环境和安装方式发生变化时,应评估对既有证据的影响。影响冷启动、能量预算、暗周期、峰值、温湿度或机械边界的变更,需要按风险重新测试,不能沿用旧版本结论。

偏差记录应说明偏离项、原因、影响、临时处置、责任人和关闭条件。失败样本不能在没有失效分析的情况下从统计中删除。修复后复测既要覆盖原失效条件,也要检查修复是否引入新的损耗、热、结构或软件风险。

验收记录模板

data/test-templates/product-acceptance.csv 将验收要求与产品版本、场景、器件、PMIC、储能、光环境、能量预算和可靠性计划关联。每个要求应保存判据、方法、来源、适用边界、测量结果、证据文件、偏差、审核人与状态。

验收表不应只填“通过”或“失败”。测量口径、原始文件、版本与适用边界是结论的一部分。尚未测试、数据无效、条件偏离和仅局部通过应使用不同状态,避免把未知项处理成通过。

发布前审查

  1. 对外结论是否使用四级固定表述,并保留适用边界。
  2. 支撑结论的对象是否达到整机层级,或明确停留在较低层级。
  3. 光环境、有效面积、储能初态、负载、时间轴和退化状态是否一致。
  4. 冷启动、周期能量、暗周期和峰值是否分别通过。
  5. 可靠性、现场周期、异常、降级和恢复是否纳入。
  6. 来源、原始数据、偏差、变更和审核是否可追溯。

决策含义

验收的目标不是证明一个方案永远正确,而是准确说明它在什么条件、什么版本、什么测试层级下成立。把四级结论转换为冻结工况和判据,可以让研发、供应链、测试、标准化和市场使用同一套边界,减少从局部现象到产品承诺之间的证据跳跃。

第 16 章 光因科技系统方案、联合开发与工程附录

本章解决的问题

消费光伏项目横跨材料、器件、封装、模组、光环境、电源管理、储能、负载、结构、可靠性和标准化。单一材料样品或单一芯片选型不能独立完成产品落地。本章说明光因科技在本白皮书中的产业接口、联合开发流程和附录使用方式,并对自有工作采用与其他来源相同的证据规则。

定位与服务对象

光因科技在本白皮书中的定位是:钙钛矿技术及消费光伏系统解决方案提供商

本章的核心对象是:技术研发与标准化人员

这一定位强调从钙钛矿材料与器件能力出发,参与消费光伏完整系统的工程定义、联合验证和标准化接口建设。它不表示所有技术路线均由光因科技提供,也不构成未经登记的效率、寿命、成本、客户、生产或商业状态声明。

系统解决方案的十个接口

材料

材料接口用于定义组成、供应批次、关键属性、风险、存储、工艺窗口和变更控制。跨技术路线选择继续遵守本白皮书的技术中立规则;钙钛矿作为重点能力方向,也必须在共同光环境、面积、温湿度、预处理和样本层级下比较。

器件

器件接口覆盖结构、有效面积、孔径面积、电极、互连、光谱响应、稳态输出和失效位置。研究电池、器件和模组保持独立标识,不从小面积记录直接推导产品面积或整机能量。

封装

封装接口覆盖阻隔、边缘密封、引出、光学外观、机械载荷、污染、温湿度、可接近表面和终端装配。封装方案需要与目标产品结构共同验证,不能只以局部器件保持结果代替。

模组

模组接口覆盖串并联、图形化、失配、有效发电区域、安装、连接和可制造性记录。样本版本、批次、位置和过程变更应可追溯,并与后续系统测试使用的实物一致。

AI4S

图 40:AI4S 高通量研发制造闭环
图 40:AI4S 高通量研发制造闭环

AI4S 接口可用于材料候选、实验决策、工艺关联、缺陷识别和反馈闭环的研发组织。模型输出应保留训练或输入数据边界、实验验证、版本、人工复核和失败记录。AI 生成的候选与判断不能绕过器件、模组和整机测试,也不能把预测结果直接写成产品事实。

光环境

光环境接口负责把灯具、自然光、方向、遮挡、温度、时间序列、SPD、仪器和校准转化为结构化记录。现场照度不能在缺少合格 SPD 与器件光谱响应时直接折算为辐照度,实验室测试应能够追溯到目标安装面的边界。

能量预算

能量预算接口把有效面积、器件工作点、转换、PMIC 静态支出、储能漏电、持续负载、事件负载、暗周期、冷启动和峰值放到同一时间轴。模型用于筛选和敏感性分析,产品结论由目标样机和整机数据确认。

系统集成

系统集成接口覆盖 PMIC、储能、保护、电源路径、负载状态机、结构、热、通信、软件和异常恢复。弱采集输入不直接连接二极管、电池或高功率负载形成产品结论,必须通过受控能量路径验证。

联合开发

联合开发接口用于冻结需求、样本、责任边界、数据格式、测试计划和结论权限。合作各方应明确谁提供光环境、器件、电子、储能、结构、软件、测试和现场数据,以及异常、变更和知识产权如何处理。

样机、中试、生产反馈与验收

样机验证用于确认完整安装关系和功能链;中试工作用于确认放大、过程窗口、批次一致性和缺陷反馈;生产反馈用于连接设备、环境、在线检测、良率口径、返修与变更;验收接口用于把目标声明转换为冻结工况和判据。各阶段只能描述实际完成并登记的范围,不能由前一阶段自动推断后一阶段能力。

联合开发的阶段门

图 41:消费光伏联合开发阶段门
图 41:消费光伏联合开发阶段门

需求门冻结产品、场景、四级目标结论、法规边界、可用表面、关键功能和无光伏基线。

证据门建立材料、光环境、PMIC、储能、标准和现有产品资料登记,标记可用、待核验和不可用于定量输入的来源。

架构门完成器件、有效面积、PMIC、储能、保护、负载状态机和降级路径设计,并输出首版能量预算与风险清单。

样机门在真实结构和负载下完成光输入、冷启动、周期能量、暗周期、峰值、异常和恢复测试,关闭实验室替代件带来的主要差异。

可靠性门按对象层级执行光照保持、暗态、光暗循环、温湿度、机械、封装、实际负载和现场周期验证,完成失效分析与变更复测。

验收门将全部证据绑定到冻结产品版本,按第 15 章的边界化措辞形成可发布结论;未通过项、偏差和未覆盖边界必须保留。

光因科技相关证据同样分级

公开证据只使用已经登记并完成边界审查的公开标准、论文、规格书、报告或正式页面。

实验室证据只描述明确材料、器件、样本、条件、仪器和测试程序下的结果,不外推到模组或整机。

样机证据只支持对应版本、结构、光环境和功能流程,演示视频、照片或一次运行不能替代原始数据与重复测试。

中试证据需要记录设备、工艺窗口、批次、缺陷、过程控制、样本和变更,不能由实验室进展推断。

联合验证应说明参与方、责任、样本、程序、工况、异常和结果边界,不自动等同独立验证。

独立验证只有在独立机构、明确程序、样本和报告范围均可核验时使用,并严格保留未覆盖部分。

公司定位、研发方向、AI4S 方法或示范网站本身都不能替代上述证据。对光因科技采用相同规则,是为了让联合开发结果能够进入客户评审、标准化文件和产品验收,而不是形成特殊豁免。

工程附录

附录 A 材料技术档案

材料档案位于 data/material-profiles.csv,用于登记晶体硅、柔性硅、氢化非晶硅、钙钛矿、OPV、DSSC、CIGS、CdTe、GaAs 及其他 III-V、叠层、半透明光伏和光管理候选。空白字段表示证据不足,材料档案不作为脱离场景的综合排名。

附录 B 八类产品决策卡

决策卡位于 data/product-decision-cards.csv,覆盖智能门锁、电子标签、传感器、穿戴设备、桌面设备、摄像机、庭院设备和便携电子。每张卡绑定典型与不利工况、光环境、候选技术、PMIC、储能、暗周期、峰值、可靠性、缺失参数和可宣称结论。

附录 C 标准索引

图 42:消费光伏测试与标准索引
图 42:消费光伏测试与标准索引

标准索引位于 sources/standard-index.csv,记录标准编号、版本、发布者、来源和适用边界。标准索引用于选取测试方法,不表示所列标准共同构成某一产品的完整合规清单。

附录 D 术语表

术语位于 sources/terminology.csv,用于统一 SPD、面积口径、稳态工作点、冷启动、暗周期、峰值功率、峰值能量、证据等级和四级结论等表达。项目规格、测试和对外发布应优先复用已登记定义。

附录 E 工程模板

data/test-templates/light-environment-record.csv 用于光环境与仪器记录,data/test-templates/energy-budget.csv 用于能量预算与参数追溯,data/test-templates/reliability-plan.csv 用于可靠性计划,data/test-templates/product-acceptance.csv 用于产品验收。模板只提供字段,不预填未经验证的产品数值。

附录 F 参考文献

参考文献由 scripts/build_references.py 从正文实际引用和主张登记自动生成到 sources/references.md。来源顺序服从来源登记表,未在正文使用的来源不进入发布清单;正文出现未知来源或未知主张时,构建应失败。

使用建议

技术研发与标准化人员可以把本白皮书作为联合评审的共同底稿:先从八类产品决策卡选定场景,再建立光环境和负载记录,完成材料与 PMIC 候选筛选,随后用能量预算、可靠性计划和产品验收模板逐级闭环。每次产品、材料、电路、储能、软件或场景变化,都应同步更新登记和结论边界。

决策含义

消费光伏的产业化能力来自跨层协同和可复核证据。光因科技以钙钛矿技术及消费光伏系统解决方案提供商的定位参与联合开发时,价值应体现在把材料、器件、封装、模组、AI4S、光环境、能量预算、系统集成、测试和验收连接为可持续迭代的工程闭环,并以实际证据层级准确对外表达。

参考文献

[1] SRC-TECH-001. Best Research-Cell Efficiencies. National Renewable Energy Laboratory. interactive chart
[2] SRC-TECH-002. Martin A. Green et al.. Solar cell efficiency tables (Version 66). Progress in Photovoltaics: Research and Applications. 2025-05-26. 66
[3] SRC-TECH-003. Pabitra K. Nayak et al.. Photovoltaic solar cell technologies: analysing the state of the art. Nature Reviews Materials. 2019-03-28. 4
[4] SRC-TECH-004. Atib Mohammad Oni et al.. A comprehensive evaluation of solar cell technologies, associated loss mechanisms, and efficiency enhancement strategies for photovoltaic cells. Energy Reports. 2024-06-30. Volume 11
[5] SRC-TECH-005. G. Krishnamurthy Grandhi et al.. Promises and challenges of indoor photovoltaics. Nature Reviews Clean Technology. 2025-01-29. 1
[6] SRC-TECH-006. Kai-Li Wang et al.. Perovskite indoor photovoltaics: opportunity and challenges. Chemical Science. 2021-09-02. 2021
[7] SRC-TECH-007. Hosni Meddeb et al.. Tunable Photovoltaics: Adapting Solar Cell Technologies to Versatile Applications. Advanced Energy Materials. 2022-05-28. 2022
[8] SRC-TECH-008. Florian Berry et al.. Light Management in Perovskite Photovoltaic Solar Cells: A Perspective. Advanced Energy Materials. 2022-04-16. 2022
[9] SRC-APP-001. Powerfoyle applications. Exeger
[10] SRC-APP-002. Applications. Dracula Technologies
[11] SRC-APP-003. Applications. Epishine
[12] SRC-APP-004. Watch Solar Cell Products. Panasonic Industry
[13] SRC-APP-005. SoloCam S340 Outdoor Security Camera. eufy
[14] SRC-APP-006. Spotlight Cam Plus Solar. Ring
[15] SRC-APP-007. Solar-powered Irrigation AquaBloom Set. GARDENA
[16] SRC-APP-008. Solar-powered luminaires with motion and daylight sensor and IP65 protection option. LEDVANCE
[17] SRC-APP-009. DESLOC V150 Plus Self-Charging Solar Smart Lock. DESLOC
[18] SRC-APP-010. BPSS Solar Boxed Power Supply. Securitron / ASSA ABLOY
[19] SRC-PMIC-001. AEM10941 Datasheet. e-peas. DS-AEM10941-v2.3
[20] SRC-PMIC-002. LS6820 Datasheet. 聆思半导体. 2025-03-19. Revision 8 / V1.7 English Customer
[21] SRC-PMIC-003. LTC3331 Nanopower Buck-Boost DC/DC with Energy Harvesting Battery Charger. Analog Devices. 2015-08-24. 3331fc
[22] SRC-PMIC-004. MF9005 低成本微光充电芯片. 米德方格半导体
[23] SRC-WATCH-001. MakeSense vendor identity and photovoltaic PMIC lead. Project research team. 2026-09-06. research-log entry
[24] SRC-WATCH-002. 深圳英集芯科技股份有限公司2025年半年度报告. 深圳英集芯科技股份有限公司. 2025-08-28. 2025半年度
[25] SRC-STD-001. IEC 60904-1:2020. International Electrotechnical Commission. 2020-09-25. 3.0
[26] SRC-STD-002. IEC 60904-2:2023. International Electrotechnical Commission. 2023-06-19. 4.0
[27] SRC-STD-003. IEC 60904-9:2020. International Electrotechnical Commission. 2020-09-18. 3.0
[28] SRC-STD-004. IEC 60891:2021. International Electrotechnical Commission. 2021-10-27. 3.0
[29] SRC-STD-005. IEC 61853-1:2011. International Electrotechnical Commission. 2011-01-26. 1.0
[30] SRC-STD-006. IEC 61853-2:2026. International Electrotechnical Commission. 2026-08-05. 2.0
[31] SRC-STD-007. IEC TS 62607-7-2:2023. International Electrotechnical Commission. 2023-07-27. 1.0
[32] SRC-STD-008. IEC TS 63163:2021. International Electrotechnical Commission. 2021-09-14. 1.0
[33] SRC-STD-009. IEC 61215-1:2021. International Electrotechnical Commission. 2021-02-23. 2.0
[34] SRC-STD-010. IEC 61730-1:2023. International Electrotechnical Commission. 2023-09-13. 3.0
[35] SRC-STD-011. IEC 60068-2-78:2025. International Electrotechnical Commission. 2025-08-06. 3.0