Sadržaj:
Video: Uradi sam bežični prijenos pomoću IC LED i solarne ploče .: 4 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:08
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 tome je skupa i ograničena upotreba u određeno vrijeme, danju. Prema najnovijem istraživanju indijskog solarnog tržišta, koje je 2018. proveo Loom Solar "Indijska trgovina vrhunskih solarnih marki", prosječni raspon cijena solarnih panela je Rs. 30 do 45 po vatu, a najveća potražnja za solarnim panelima je 1 kW do 10 kW za kućne, poslovne i poslovne prostore.
Prije svega, ovaj projekt je prototip, zasnovan je na konceptu.
Kao što se kaže da “svaki novčić ima dva lica”, tako i on ima neke prednosti i nedostatke. Neke od njegovih prednosti su,
- Ekološki je prihvatljiv i ne izaziva zagađenje. (Zanimljivo)
- Može se koristiti kao nezavisni izvor napajanja, za kućnu opskrbu. (To je dobro)
- I to je besplatna energija, dakle besplatna opskrba. (Još bolje)
ali ima i nedostataka,
- Skupo, za ugradnju.
- Energija se može stvarati samo danju i samo po sunčanom danu.
Pa smo mislili prevladati ovaj nedostatak. Jedan od glavnih nedostataka solarnih panela je to što se ne mogu koristiti unutar kuće ili zgrade i ne rade dobro u oblačnim danima.
Kao rezultat toga, naša grupa je otkrila da postoji kompanija koja se zove Wi-Charge. Wi-Charge je izraelska kompanija koja razvija tehnologiju i proizvode za bežični prijenos energije na daljinu pomoću fokusiranih infracrvenih zraka. Kompanija razvija dalekometnu bežičnu tehnologiju napajanja zasnovanu na infracrvenim laserskim snopovima. 2015. godine Wi-Charge je demonstrirao svoj prvi prototip sposoban za punjenje malih elektroničkih uređaja. 2017. kompanija je tvrdila da je usklađena sa međunarodnim sigurnosnim standardima. Tokom CES 2018, Wi-Charge je pokazao simultano punjenje više uređaja s jednog odašiljača.
Snaga se isporučuje sigurnim, fokusiranim snopovima nevidljivog infracrvenog svjetla. Odašiljači se spajaju na standardni izvor napajanja i isporučuju napajanje prijemnicima u blizini. Prijemnici koriste minijaturne fotonaponske ćelije za pretvaranje propuštene svjetlosti u električnu energiju. Prijemnici se mogu ugraditi u mobilne uređaje ili povezati s postojećim priključkom za punjenje. Odašiljači automatski identificiraju uređaje koji se mogu puniti i otkrivaju njihove potrebe za napajanjem. Nekoliko uređaja može se puniti istovremeno. Niži prioritet zasniva se na zahtjevima napajanja, napunjenosti baterije i drugim parametrima.
Korak 1: POTREBNE KOMPONENTE:
- SMPS ili napajanje za 5V. Ako nemate ovo, možete sami nabaviti zalihe, kao što sam ja.
- Stepeni transformator (12-0-12 V)
- 4 - Dioda (IN4007)
- Kondenzator (1000 mikrofarad i (470 ili 100) mikrofarad)
- Regulator napona (LM7805)
- 30 - IR Led (koristili smo 850 nm IR LED, ali koristimo bolju talasnu dužinu za bolje rezultate.)
- Solarni panel.
- XL6009 DC-DC Step-up modul.
Korak 2: PRENOSNIK:
Ako imate SMPS ili napajanje za 5V, preskočite ovaj korak.
Ako želite uspjeti, napravite krug kao gore. (Transformator prikazan u krugu služi samo kao referenca.) Ako želite, možete spojiti LED diodu kao indikator. Ovo će se koristiti kao odašiljač, s infracrvenim LED diodama spojenim na kraju. Koristili smo 30 IC LED dioda. Prenosit će IC snop na solarnu ploču.
Korak 3: PRIMAČ:
Na prijemnoj ploči spojite krug kao što je prikazano. Koristite bolje solarne panele, kompaktnijih veličina. Ovo će primiti IC snop. Kako se prima IC snop, on će generirati energiju u solarnim panelima, a time i električnu energiju. Ali proizvodi vrlo male vate energije, pa smo za povećanje napona koristili DC-DC modul za povećanje snage.
Korak 4: REZULTAT:
Kao rezultat toga, pronašli smo 6V dc kao izlazni napon, što je dovoljno za punjenje mobitela.
Ali sa boljim solarnim panelima možemo povećati efikasnost.
Preporučuje se:
Bežični prijenos energije pomoću 9v baterije: 10 koraka
Bežični prijenos energije pomoću 9v baterije: Uvod. Zamislite svijet bez žičane 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
Mobilni punjač za hitne slučajeve pomoću solarne ploče [Potpuni vodič]: 4 koraka
Mobilni punjač za hitne slučajeve koji koristi solarnu ploču [Cjeloviti vodič]: Tražite način da napunite telefon kada vam potpuno nedostaju mogućnosti? Napravite si mobilni punjač za hitne slučajeve s prijenosnim solarnim panelom koji bi vam mogao biti koristan, posebno dok putujete ili dok kampirate na otvorenom. Ovo je hobi projekat sa
Nadogradite "uradi sam" lonac za zalijevanje sa WiFi -em u alarmni uređaj za otkrivanje kretnji za otkrivanje pokreta "Uradi sam": 17 koraka
Nadogradite "uradi sam" lonac za zalijevanje sa WiFi -jem u aparat za alarme za otkrivanje kretnji za otkrivanje pokreta "Uradi sam": U ovom članku pokazat ćemo vam kako nadograditi svoj lonac za samolijevanje s vlastitim WiFi -jem u DIY lonac za samolijevanje s WiFi -jem i alarmom za detekciju kretanja. niste pročitali članak o tome kako izgraditi lonac za samostalno zalijevanje s WiFi -jem, možete fin
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
Uradi sam bežični punjač za telefon i LED kontrola: 11 koraka (sa slikama)
Uradi sam bežični punjač telefona i LED kontrola: U ovom uputstvu ću pokazati kako napraviti bežični punjač za telefon i aktivirane LED diode. Uključiću kôd, PDF datoteke, dijagrame ožičenja i Gerber datoteke, kao i nacrt materijala za izradu vlastite bežične mreže punjač telefona. Posebna napomena: Nije