Բովանդակություն:

DIY անլար փոխանցում `օգտագործելով IR LED և արևային վահանակ: 4 քայլ
DIY անլար փոխանցում `օգտագործելով IR LED և արևային վահանակ: 4 քայլ

Video: DIY անլար փոխանցում `օգտագործելով IR LED և արևային վահանակ: 4 քայլ

Video: DIY անլար փոխանցում `օգտագործելով IR LED և արևային վահանակ: 4 քայլ
Video: ЗАПРЕЩЁННЫЕ ТОВАРЫ с ALIEXPRESS 2023 ШТРАФ и ТЮРЬМА ЛЕГКО! 2024, Հուլիսի
Anonim
DIY անլար փոխանցում `օգտագործելով IR LED և արևային վահանակ
DIY անլար փոխանցում `օգտագործելով IR LED և արևային վահանակ

Ինչպես բոլորս գիտենք արևային վահանակների մասին, ֆոտովոլտային արևային վահանակները կլանում են արևի լույսը որպես էներգիայի աղբյուր `էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար: Դա անվճար էներգիայի աղբյուրի հիանալի նվեր է: Բայց, այնուամենայնիվ, այն լայնորեն չի օգտագործվում: Դրա հիմնական պատճառն այն է, որ թանկ և սահմանափակ օգտագործումն է որոշակի ժամանակ ՝ ցերեկը: Հնդկական արևային շուկայի վերջին հետազոտության համաձայն ՝ 2018 թ. Loom Solar «Հնդկաստանի արևային առաջնակարգ ապրանքանիշի խանութ» ընկերության կողմից, արևային վահանակների միջին գինը Rs է: 30 -ից 45 -ը մեկ վտ -ի դիմաց, իսկ արևային վահանակների ամենամեծ պահանջարկը 1 կՎտ -ից 10 կՎտ է ՝ տան, գրասենյակի և առևտրային տարածքների համար:

Նախ, այս նախագիծը նախատիպ է, հիմնված է հայեցակարգի վրա:

Ինչպես ասվում է, որ «Յուրաքանչյուր մետաղադրամ ունի երկու երես», ուստի այն նաև ունի որոշ արժանիքներ և թերություններ: Դրա առավելություններից են.

  • Էկոլոգիապես մաքուր է և չի առաջացնում որևէ աղտոտում: (Հետաքրքիր է)
  • Այն կարող է օգտագործվել որպես էներգիայի անկախ աղբյուր ՝ տանը մատակարարման համար: (Լավ է)
  • Եվ դա անվճար էներգիա է, ուստի անվճար մատակարարում: (Ավելի լավ)

բայց այն ունի նաև որոշ թերություններ,

  • Թանկ, տեղադրման համար:
  • Էներգիան կարող է արտադրվել միայն ցերեկը, և միայն արևոտ օրը:

Այսպիսով, մենք մտածեցինք հաղթահարել այս թերությունը: Արևային վահանակների հիմնական թերություններից մեկն այն է, որ այն չի կարող օգտագործվել տան կամ շենքի ներսում և լավ չի աշխատում ամպամած օրերին:

Արդյունքում, մեր խումբը պարզեց, որ կա մի ընկերություն, որը կոչվում է Wi-Charge: Wi-Charge- ը իսրայելական ընկերություն է, որը զարգացնում է հեռահար դաշտում անլար էներգիայի փոխանցման տեխնոլոգիա և արտադրանք `կենտրոնացված ինֆրակարմիր ճառագայթների միջոցով: Ընկերությունը մշակում է հեռահար դաշտի անլար էներգիայի տեխնոլոգիա ՝ հիմնված ինֆրակարմիր լազերային ճառագայթների վրա: 2015 թվականին Wi-Charge- ը ցուցադրեց իր առաջին նախատիպը, որն ունակ է լիցքավորել փոքր էլեկտրոնային սարքեր: 2017 -ին ընկերությունը պնդեց, որ ձեռք է բերում անվտանգության միջազգային չափանիշներին համապատասխանություն: CES 2018-ի ընթացքում Wi-Charge- ը ցուցադրեց մի քանի սարքերի միաժամանակյա լիցքավորում մեկ հաղորդիչից:

Էլեկտրաէներգիան մատակարարվում է անվտանգ, կենտրոնացված, անտեսանելի ինֆրակարմիր ճառագայթների միջոցով: Հաղորդիչները միանում են ստանդարտ էներգիայի աղբյուրին և սնուցում մոտակա ընդունիչներին: Ստացողներն օգտագործում են մանրանկարչություն ունեցող ֆոտոգալվանային բջիջ `փոխանցվող լույսը էլեկտրական էներգիայի վերածելու համար: Ստացողները կարող են տեղադրվել շարժական սարքերում կամ միացված լինել լիցքավորման գոյություն ունեցող պորտին: Հաղորդիչները ինքնաբերաբար հայտնաբերում են լիցքավորվող սարքերը և հայտնաբերում դրանց էներգիայի պահանջները: Մի քանի սարքեր կարող են լիցքավորվել միաժամանակ: Ավելի ցածր առաջնահերթությունը հիմնված է էներգիայի պահանջների, մարտկոցի մակարդակի և այլ պարամետրերի վրա:

Քայլ 1. ՊԱՐՏԱԴԻՐ բաղադրամասեր

  1. SMPS կամ սնուցման աղբյուր 5 Վ լարման համար: Եթե դա չունեք, կարող եք ինքներդ ձեզ պաշար պատրաստել, ինչպես ես ունեի:
  2. Քայլ ներքև տրանսֆորմատոր (12-0-12 Վ)
  3. 4 - դիոդ (IN4007)
  4. Կոնդենսատոր (1000 միկրոֆարադ և (470 կամ 100) միկրոֆարադ)
  5. Լարման կարգավորիչ (LM7805)
  6. 30 - IR Led (մենք օգտագործել ենք 850 նմ IR ճառագայթ, բայց ավելի լավ արդյունքների համար օգտագործել ավելի լավ ալիքի երկարություն):
  7. Արեւային վահանակ.
  8. XL6009 DC-DC խթանման մոդուլ:

Քայլ 2. ՓՈՓՈԽՈԹՅՈՆ

ՓՈՓՈԽՈԹՅՈՆ
ՓՈՓՈԽՈԹՅՈՆ

Եթե ունեք SMPS կամ սնուցման աղբյուր 5 Վ լարման համար, ապա բաց թողեք այս քայլը:

Եթե ցանկանում եք այն դարձնել, ապա միացրեք սխեման, ինչպես վերևում: (Շղթայում ցուցադրվող տրանսֆորմատորը պարզապես տեղեկանքի համար է): Եթե ցանկանում եք, կարող եք միացնել led- ը որպես ցուցիչ: Սա կօգտագործվի որպես հաղորդիչ, որի վերջում միացված կլինի IR լարը: Մենք օգտագործել ենք 30 IR լապտեր: Այն IR ճառագայթը կփոխանցի արևային վահանակին:

Քայլ 3: Ստացողը

ՌԵՍԻՎԵՐ
ՌԵՍԻՎԵՐ

Ստացողի վահանակում միացրեք միացումը, ինչպես ցույց է տրված: Օգտագործեք ավելի լավ արևային վահանակ ՝ ավելի կոմպակտ չափսերով: Սա կստանա IR ճառագայթը: Երբ IR ճառագայթը ստացվում է, այն էներգիա կարտադրի արևային վահանակում և, հետևաբար, էլեկտրաէներգիա կարտադրի: Բայց դա արտադրում է շատ փոքր վտ էներգիա, ուստի մենք օգտագործել ենք DC-DC ուժեղացման մոդուլ `լարումը բարձրացնելու համար:

Քայլ 4: ԱՐԴՅՈՆՔ

Արդյունքում, մենք գտանք 6V dc որպես ելքային լարման, որը բավական է բջջային հեռախոսը լիցքավորելու համար:

Բայց ավելի լավ արևային վահանակներով մենք կարող ենք բարձրացնել արդյունավետությունը:

Խորհուրդ ենք տալիս: