Sadržaj:
Video: Bežični prijenos energije pomoću 9v baterije: 10 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:04
Uvod. Zamislite svijet bez žične veze, kada bi naši telefoni, žarulja, TV, hladnjak i sva druga elektronika bili povezani, napunjeni i korišteni bežično. To je doista bila želja mnogih, čak i električnih elektroničkih genija i izumitelja Nikole Tesle, koji su uvelike doprinijeli ovom području. Trenutno tehnologija bežičnog (energetskog) prijenosa još uvijek prolazi kroz mnoga istraživanja, ali mi dopuštate da vas upoznam s ovim nevjerojatnim, jednostavnim i praktičnim odašiljačem snage koji možete koristiti za bežično napajanje žarulje. Bit će zaista važno razumjeti osnove, tj. Kako se stvari uopće prenose? Prijenos (kretanje vala s jedne točke na drugu) u osnovi je posljedica fenomena koji se naziva oscilacija. Oscilacija u jednostavnim timovima je kretanje, ali u ovom slučaju je kretanje naprijed -natrag promjena koje zauzvrat uzrokuju val (elektromagnetski) koji ima sposobnost kretanja s jednog mjesta na drugo brzinom svjetlosti. U međuvremenu, pogledajmo različite komponente koje čine ovaj sistem i vjerovatno shvatimo njihovu funkcionalnost u krugu. (Napomena: dijagram kola dat je u nastavku). 10k otpornik i 105 monolitnog kondenzatora u osnovi kontroliraju protok napona i struje u kolu. Otpornik iskrivljuje tranzistor. (Prednapon znači kontrolu protoka struje u tranzistor). Tranzistor BD243 koristi se kao pojačalo snage za pojačavanje izlazne snage. Zavojnica u krugu ima dvije glavne funkcije, naime, služi kao komponenta koja čini LC kamion (LC - induktor, kondenzator je osnovna okosnica svih oscilatora) koji generira oscilacije. Druga upotreba zavojnice je kao antena, nakon što se primarna zavojnica (induktor) koristi za izradu LC kamiona, sekundarna zavojnica širi valove stvorene indukcijom kroz zrak, koji uzrokuju bežični prijenos energije.
Potrošni materijal:
Korišteni materijali: Zavojnica: promjer = 3,5 cm, visina = 5,6 cm, primarni zavoj = 950, sekundarni zavoj = 4Kondenzator: 150 monolitniResistor: 10kLEDJamper žicaMrezaTranszistor: BD243Hladnjak hladnjakaBaterija: 9v (ali možete koristiti 24V za stvaranje više luka)
Korak 1: Korak 1:
Pripremite svoj materijal; Zavojnica: promjer = 3,5 cm, visina = 5,6 cm, primarni zavoj = 950, sekundarni zavoj = 4, Kondenzator: 150 monolitni Otpornik: 10k, LED, Premosna žica Breadboard
Korak 2:
napravite zavojnicu pomoću plastične cijevi promjera 3,5 cm i visine 5,6 cm. namotajte cijev pomoću bakrene žice od 0,15 mm do 950 okreta, a zatim namotajte zavojnicu s bakrenom žicom od 1 mm da biste formirali sekundarnu zavojnicu
Korak 3:
Pričvrstite hladnjak na tranzistor BD243
Korak 4:
Postavite komponente na različite položaje na ploči za kruh radi lakšeg povezivanja
Korak 5:
Prateći shematski dijagram, spojite bazu (terminal 1) tranzistora na 10k otpornik i LED, a zatim na primarnu zavojnicu
Korak 6:
Spojite kolektor (terminal 2) tranzistora, a zatim na pozitivni (+) pol izvora napona, NB drugi terminal otpornika je također spojen na pozitivni (+) pol izvora napona
Korak 7:
Spojite odašiljač (terminal 3) tranzistora, drugi terminal LED -a, na GND
Korak 8:
vaš 150 -monolitni kondenzator trebao bi biti paralelan s GND -om i (+) izvorom napona, provjerite veze kako biste izbjegli greške
Korak 9:
Priključite terminal svoje 9v baterije na pravilan polaritet vašeg kruga (+) (-)
Korak 10:
Konačno ste gotovi, izvadite fluorescentnu sijalicu i zabavite se s njom.
Preporučuje se:
Bežični prijenos električne energije: 6 koraka
Bežični prijenos električne energije: u ovom vodiču pokazat ću vam kako prenijeti električnu energiju vrlo jednostavnim krugom
Prijenos energije s dvije Tesline zavojnice: 7 koraka (sa slikama)
Prijenos energije s dvije Tesline zavojnice: S ovim Teslinim zavojnicama možete upaliti LED diodu povezanu na jednu žicu. Energija se prenosi desno s lijeve antene. Generator signala priključen je na crnu desnu zavojnicu (desna antena). Na 2 antene energija se prenosi indukcijom
Uradi sam bežični prijenos pomoću IC LED i solarne ploče .: 4 koraka
DIY bežični prijenos pomoću IC LED i solarne ploče. Kao što svi znamo o solarnim panelima, fotonaponski solarni paneli apsorbiraju sunčevu svjetlost kao izvor energije za proizvodnju električne energije. To je veliki dar besplatnog izvora energije. No, ipak se ne koristi u velikoj mjeri. Glavni razlog za to je trošak
Bežični sistem za prijenos energije/H-most pomoću četiri Mosfeta: 5 koraka
Bežični sustav prijenosa energije/H-most pomoću četiri mosfeta. U ovom projektu ćemo napraviti bežični krug prijenosa energije pomoću topologije H-mosta, četiri mosfeta se koriste za stvaranje H-mosta, za kontrolu 4 mosfeta koristili smo 2 x IR2110 MOSFET vozač ic
Osnovni bežični prijenos energije: 6 koraka (sa slikama)
Osnovni bežični prijenos energije: Prije otprilike stotinu godina, ludi naučnik mnogo prije svog vremena osnovao je laboratoriju u Colorado Springsu. Bio je ispunjen najekscentričnijom tehnologijom, u rasponu od masivnih transformatora do radio tornjeva do iskričavih zavojnica koje su stvarale b