Tartalomjegyzék:

DIY vezeték nélküli átvitel IR LED és napelem használatával: 4 lépés
DIY vezeték nélküli átvitel IR LED és napelem használatával: 4 lépés

Videó: DIY vezeték nélküli átvitel IR LED és napelem használatával: 4 lépés

Videó: DIY vezeték nélküli átvitel IR LED és napelem használatával: 4 lépés
Videó: 220 В от автомобильного генератора переменного тока 12 В с солнечной панелью 2024, November
Anonim
DIY vezeték nélküli átvitel IR LED és napelem segítségével
DIY vezeték nélküli átvitel IR LED és napelem segítségével

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:

  1. SMPS vagy tápegység 5V -ra. Ha ez nincs meg, akkor saját maga készíthet ellátást, ahogy én is tettem.
  2. Lépcsős transzformátor (12-0-12 V)
  3. 4 - dióda (IN4007)
  4. Kondenzátor (1000 mikrofarad és (470 vagy 100) mikrofarad)
  5. Feszültségszabályozó (LM7805)
  6. 30 - IR LED (850 nm -es IR ledet használtunk, de jobb hullámhosszat használunk a jobb eredmények érdekében.)
  7. Napelem.
  8. XL6009 DC-DC léptető modul.

2. lépés: ADÁS:

ADÓ
ADÓ

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:

VEVŐ
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: