Tartalomjegyzék:
Videó: DIY vezeték nélküli átvitel IR LED és napelem használatával: 4 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:42
Mint mindannyian tudjuk a napelemekről, a fotovoltaikus napelemek elnyelik a napfényt, mint energiaforrást, hogy áramot termeljenek. Nagy ajándék egy ingyenes áramforrás. De ennek ellenére nem használják széles körben. Ennek fő oka az, hogy drága és korlátozottan használható egy bizonyos ideig, napközben. A legújabb indiai napenergia -piaci kutatás, a Loom Solar "India prémium napelemmárkája" 2018 -as tanulmánya szerint az átlagos napelemes árkategória Rs. 30-45 watt, és a napelemek legnagyobb igénye 1 kW és 10 kW között van otthoni, irodai és kereskedelmi helyiségekben.
Először is, ez a projekt egy prototípus, egy koncepción alapul.
Ahogy mondani szokás, hogy „Minden érmének két arca van”, így van némi érdeme és hátránya is. Néhány előnye,
- Környezetbarát és nem okoz szennyeződést. (Érdekes)
- Független áramforrásként használható otthoni ellátáshoz. (Az jó)
- És ez ingyenes energia, tehát ingyenes ellátás. (Még jobb)
de vannak hátrányai is,
- Drága, telepítéshez.
- Az energia csak nappal termelhető, és csak napsütésben.
Úgy gondoltuk tehát, hogy leküzdjük ezt a hátrányt. A napelemek egyik fő hátránya, hogy nem használható házban vagy épületben, és nem működik jól felhős napokon.
Ennek eredményeként csoportunk megállapította, hogy van egy Wi-Charge nevű cég. A Wi-Charge egy izraeli vállalat, amely technológiákat és termékeket fejleszt a távoli vezeték nélküli energiaátvitelre fókuszált infravörös sugarak segítségével. A vállalat infravörös lézersugarakon alapuló távoli vezeték nélküli áramellátási technológiát fejleszt. 2015-ben a Wi-Charge bemutatta első prototípusát, amely képes kis elektronikai eszközök töltésére. 2017 -ben a vállalat azt állította, hogy megfelel a nemzetközi biztonsági előírásoknak. A CES 2018 során a Wi-Charge több eszköz egyidejű töltését bizonyította egyetlen adóról.
Az áramellátás biztonságos, fókuszált, láthatatlan infravörös fénysugarak segítségével történik. A távadók szabványos áramforráshoz csatlakoznak, és áramot szolgáltatnak a közeli vevőkészülékekhez. A vevőkészülékek miniatűr fotovoltaikus cellát használnak az áteresztett fény elektromos energiává alakítására. A vevőkészülékek beágyazhatók mobileszközökbe, vagy csatlakoztathatók egy meglévő töltőporthoz. A távadók automatikusan azonosítják a tölthető eszközöket, és felfedezik azok energiaigényét. Több eszköz is tölthető egyszerre. Az alacsonyabb prioritás az energiaigénytől, az akkumulátor töltöttségi szintjétől és egyéb paraméterektől függ.
1. lépés: SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEK:
- SMPS vagy tápegység 5V -ra. Ha ez nincs meg, akkor saját maga készíthet ellátást, ahogy én is tettem.
- Lépcsős transzformátor (12-0-12 V)
- 4 - dióda (IN4007)
- Kondenzátor (1000 mikrofarad és (470 vagy 100) mikrofarad)
- Feszültségszabályozó (LM7805)
- 30 - IR LED (850 nm -es IR ledet használtunk, de jobb hullámhosszat használunk a jobb eredmények érdekében.)
- Napelem.
- XL6009 DC-DC léptető modul.
2. lépés: ADÁS:
Ha SMPS vagy 5 V -os tápegységgel rendelkezik, hagyja ki ezt a lépést.
Ha meg akarja csinálni, készítse el az áramkört a fentiek szerint. (Az áramkörön látható transzformátor csak tájékoztató jellegű.) Ha szeretné, jelzőként csatlakoztathatja a ledet. Ezt adóként fogják használni, infravörös leddel a végén. 30 IR ledet használtunk. Az infravörös sugarat továbbítja a napelemre.
3. lépés: VEVŐ:
A vevőpanelen csatlakoztassa az áramkört az ábrán látható módon. Használjon jobb napelemet, kompaktabb méretben. Ez megkapja az infravörös sugarat. Az infravörös sugárzás vételével energiát termel a napelemben, és ezáltal áramot termel. De nagyon kis watt energiát termel, ezért DC-DC fokozó modult használtunk a feszültség növelésére.
4. lépés: EREDMÉNY:
Ennek eredményeként 6 V egyenáramot találtunk kimeneti feszültségként, ami elegendő egy mobiltelefon töltéséhez.
De jobb napelemekkel növelhetjük a hatékonyságot.
Ajánlott:
Vezeték nélküli Arduino robot a HC12 vezeték nélküli modul használatával: 7 lépés
Vezeték nélküli Arduino robot a HC12 vezeték nélküli modul használatával: Hé srácok, üdv újra. Korábbi hozzászólásomban elmagyaráztam, hogy mi az a H -híd áramkör, az L293D motorvezérlő IC, a malackalapú L293D motorvezérlő IC a nagyáramú motorvezérlők vezetéséhez, és hogyan tervezheti meg és készítheti el saját L293D motorvezérlő tábláját
Távirányítású autó - Vezeték nélküli vezeték nélküli Xbox 360 vezérlővel: 5 lépés
Távirányítású autó - vezérelhető a vezeték nélküli Xbox 360 vezérlő használatával: Ezek az utasítások saját távirányítású autó létrehozásához, vezeték nélküli Xbox 360 vezérlővel vezérelhetők
NRF24L01 Vezeték nélküli átvitel Arduino között: 10 lépés
NRF24L01 Vezeték nélküli átvitel Arduino között: Az NRF24L01 egy kis teljesítményű, 2,4 GHz -es vezeték nélküli RF modul a Nordic Semiconductors -tól. 250 kbps és 2 Mbps közötti átviteli sebességgel képes működni. Ha nyílt területen, alacsonyabb adatátviteli sebességgel működik, akkor akár 300 láb is elérheti. Tehát röviden használják
Ötven méter hatótávolságú vezeték nélküli hozzáférési pont TP Link WN7200ND USB vezeték nélküli adapterrel Raspbian Stretch -en: 6 lépés
Ötven méter hatótávolságú vezeték nélküli hozzáférési pont TP Link WN7200ND USB vezeték nélküli adapterrel a Raspbian Stretch -en: A Raspberry Pi kiválóan alkalmas biztonságos vezeték nélküli hozzáférési pontok létrehozására, de nem rendelkezik jó hatótávolsággal, TP Link WN7200ND USB vezeték nélküli adaptert használtam annak kiterjesztéséhez. Szeretném megosztani, hogyan kell csinálniMiért akarok málna pi -t használni router helyett? T
DIY vezeték nélküli mikrofon vezeték nélküli gitárrendszerhez: 4 lépés
DIY Wireless Mic to Wireless Guitar System: Néztem néhány videót és néhány zenekart, és szinte közülük vezeték nélküli rendszert használ a gitáron. Megőrülök, mozogok, sétálok, és azt csinálok, amit akarnak, anélkül, hogy a zsinórt használnám, ezért arról álmodozom, hogy lesz egy .. De .. nekem ez most túl drága, ezért erre jutottam