Բովանդակություն:
Video: Անլար էներգիայի փոխանցում ՝ օգտագործելով 9 վ մարտկոց ՝ 10 քայլ
2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:45
Ներածություն: Պատկերացրեք աշխարհ առանց լարային միացման, եթե մեր հեռախոսները, լամպը, հեռուստացույցը, սառնարանը և մնացած բոլոր էլեկտրոնիկան միացված լինեն, լիցքավորվեն և օգտագործվեն անլար: Իրոք, դա շատերի ցանկությունն էր, նույնիսկ էլեկտրական էլեկտրոնային հանճարի և գյուտարար Նիկոլա Տեսլայի, որը մեծ ներդրում ունեցավ այս ոլորտում: Ներկայումս անլար (էներգիայի) փոխանցման տեխնոլոգիան դեռ շատ հետազոտությունների փուլում է, բայց թույլ տվեք աշխատել ձեզ այս զարմանահրաշ, պարզ և գործնական էներգիայի հաղորդիչի միջոցով, որը կարող եք օգտագործել անլար լամպը սնուցելու համար: Իսկապես կարևոր կլինի հասկանալ հիմունքները, այսինքն ՝ ինչպե՞ս են իրերն առաջին հերթին փոխանցվում: Փոխանցումը (ալիքի շարժումը մի կետից մյուսը) հիմնականում պայմանավորված է երևույթով, որը կոչվում է տատանում: Տատանումները պարզ թիմերում շարժում են, բայց այս դեպքում փոփոխությունների այս ու այն կողմ շարժումն է, որն իր հերթին առաջացնում է ալիք (էլեկտրամագնիսական), որն ունի լույսի արագությամբ մեկ վայրից մյուսը տեղափոխվելու ունակություն: Մինչդեռ, եկեք նայենք այս համակարգը կազմող տարբեր բաղադրիչներին և, հնարավոր է, հասկանանք դրանց ֆունկցիոնալությունը միացումում: (Նշում. Սխեմայի դիագրամը տրված է ստորև): 10k դիմադրիչը և 105 մոնոլիտ կոնդենսատորը հիմնականում վերահսկում են միացման լարման և հոսանքի հոսքը: Ռեզիստորը շեղում է տրանզիստորը: (Կողմնորոշում նշանակում է վերահսկել հոսանքի հոսքը դեպի տրանզիստոր): BD243 տրանզիստորը օգտագործվում է որպես հզորության ուժեղացուցիչ ՝ հզորությունը հզորացնելու համար: Շղթայի կծիկն ունի երկու հիմնական գործառույթ, այն է `այն ծառայում է որպես LC բեռնատարը կազմող բաղադրիչ (LC - ինդուկտոր, կոնդենսատոր բեռնատարը բոլոր տատանումների հիմնական ողնաշարն է), որն առաջացնում է տատանում: Կծիկի երկրորդ օգտագործումը որպես ալեհավաք է, երբ առաջնային կծիկն (ինդուկտորը) օգտագործվում է LC բեռնատարը պատրաստելու համար, երկրորդային կծիկը տարածում է օդային ինդուկցիայի միջոցով ստեղծված ալիքները, որոնք առաջացնում են անլար էներգիայի փոխանցում:
Պարագաներ:
Օգտագործված նյութեր. Կծիկ `տրամագիծ = 3.5 սմ, բարձրություն = 5.6 սմ, առաջնային շրջադարձ = 950, երկրորդ շրջադարձ = 4. Կոնդենսատոր` 150 մոնոլիտ Դիմադրիչ `10kLEDJumper wireBreadboardTransistor: BD243Hերմացնող
Քայլ 1: Քայլ 1:
Պատրաստեք ձեր նյութերը; Կծիկ `տրամագիծ = 3.5 սմ, բարձրություն = 5.6 սմ, առաջնային շրջադարձ = 950, երկրորդ շրջադարձ = 4., կոնդենսատոր` 150 մոնոլիտ Դիմադրիչ `10k, LED, Jumper wire Breadboard
Քայլ 2:
պատրաստեք ձեր կծիկը `օգտագործելով 3,5 սմ տրամագծով և 5,6 սմ բարձրությամբ պլաստիկ խողովակ: ոլորեք խողովակը ՝ օգտագործելով 0,15 մմ պղնձի կծիկ մետաղալար ՝ մինչև 950 պտույտ, այնուհետև ոլորեք կծիկը 1 մմ պղնձե ոլորուն մետաղալարով ՝ երկրորդական կծիկ ձևավորելու համար:
Քայլ 3:
Պտուտակեք ձեր տաքացուցիչը դեպի The Transistor BD243
Քայլ 4:
Տեղադրեք ձեր բաղադրամասերը հացի տախտակի վրա տարբեր դիրքերի վրա `հեշտ միացման համար
Քայլ 5:
Սխեմատիկ դիագրամից հետո միացրեք տրանզիստորի հիմքը (տերմինալ 1) 10k դիմադրիչին և LED- ին, այնուհետև առաջնային կծիկին
Քայլ 6:
Միացրեք տրանզիստորի կոլեկտորը (տերմինալ 2) և այնուհետև լարման աղբյուրի դրական (+) բևեռին, NB ռեզիստորի երկրորդ տերմինալը նույնպես միացված է լարման աղբյուրի դրական (+) բևեռին
Քայլ 7:
Միացրեք տրանզիստորի թողարկիչը (տերմինալ 3), LED- ի երկրորդ տերմինալը GND- ին
Քայլ 8:
ձեր 150 մոնոլիտ կոնդենսատորը պետք է զուգահեռ լինի GND- ին և (+) լարման աղբյուրին, վերստուգեք միացումները `սխալներից խուսափելու համար
Քայլ 9:
Միացրեք 9 վ մարտկոցի տերմինալը ձեր սխեմայի ճիշտ բևեռականությանը (+) (-)
Քայլ 10:
Վերջապես, դուք ավարտեցիք, հանեք ձեր ծաղկաբույլը և զվարճացեք դրա հետ:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Ինչպե՞ս ճիշտ չափել անլար հաղորդակցության մոդուլների էներգիայի սպառումը ցածր էներգիայի սպառման դարաշրջանում: 6 քայլ
Ինչպե՞ս ճիշտ չափել անլար հաղորդակցության մոդուլների էներգիայի սպառումը ցածր էներգիայի սպառման դարաշրջանում. Ցածր էներգիայի սպառումը չափազանց կարևոր հասկացություն է իրերի ինտերնետում: IoT հանգույցների մեծ մասը պետք է սնուցվեն մարտկոցներով: Միայն անլար մոդուլի էներգիայի սպառումը ճիշտ չափելով ՝ մենք կարող ենք ճշգրիտ գնահատել, թե որքան մարտկոց եմ
Էներգիայի փոխանցում երկու Tesla կծիկներով. 7 քայլ (նկարներով)
Էներգիայի փոխանցում երկու Tesla կծիկներով. Այս Tesla կծիկներով դուք կարող եք լուսավորել մի լար, որը միացված է մեկ մետաղալարին: Էներգիան ձախ ալեհավաքից փոխանցվում է աջ: Ազդանշանի գեներատորը միացված է սև աջ կծիկին (աջ ալեհավաք): Երկու ալեհավաքների վրա էներգիան փոխանցվում է ինդուկցիայի միջոցով
DIY անլար փոխանցում `օգտագործելով IR LED և արևային վահանակ: 4 քայլ
DIY անլար փոխանցում `օգտագործելով IR LED և արևային վահանակ. Դա անվճար էներգիայի աղբյուրի հիանալի նվեր է: Բայց, այնուամենայնիվ, այն լայնորեն չի օգտագործվում: Սրա հիմնական պատճառն այն է, որ թանկ է
Անլար էներգիայի փոխանցման համակարգ/H-Bridge, օգտագործելով չորս Mosfet .: 5 քայլ
Անլար էներգիայի փոխանցման համակարգ/H-Bridge Using Four Mosfet. Այս նախագծում մենք պատրաստվում ենք անլար էներգիայի փոխանցման միացում կատարել H-bridge Topology- ի միջոցով, չորս mosfets օգտագործվում են H- կամուրջ ստեղծելու համար, 4 mosfet- ի կառավարման համար մենք օգտագործել ենք 2 x IR2110 mosfet վարորդ ic
Հիմնական անլար էներգիայի փոխանցում. 6 քայլ (նկարներով)
Հիմնական անլար էներգիայի փոխանցում. Մոտ հարյուր տարի առաջ, խելագար գիտնականն իր ժամանակից շատ առաջ լաբորատորիա ստեղծեց Կոլորադո Սփրինգսում: Այն լցված էր ամենաէքսցենտրիկ տեխնոլոգիայով ՝ սկսած զանգվածային տրանսֆորմատորներից մինչև ռադիո աշտարակներ մինչև կայծային կծիկներ, որոնք առաջացնում էին