Gaismas diodes apgaismojums, izmantojot bezvadu enerģijas pārraidi

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Šajā amatā mēs uzzinām, kā apgaismot LED, izmantojot bezvadu enerģijas pārraidi.

bezvadu LED blokshēma

Bezvadu barošanas tehnoloģija

Bezvadu enerģija ir jauna tehnoloģija šajā pašreizējā pasaulē. Bet satriecošais fakts ir tas, ka tas ir gadsimtu vecs jēdziens. Šo koncepciju parādījās Nikola Tesla.



Akumulatoru uzlāde, izmantojot bezvadu barošanu tiek izmantots daudzos augstas klases viedtālruņos, elektriskajās automašīnās, elektriskajā zobu sukā un valkājamā elektronikā, piemēram, viedajos pulksteņos utt.

Galvenā bezvadu enerģijas pārraides problēma ir efektivitāte. Mūsdienu sīkrīki, kas izmanto bezvadu enerģiju ir briesmīga efektivitāte, tā var saņemt tikai 1/4 no pārraidītās jaudas.



Pārējie no tiem izkliedējās kā siltums, bet daži - kā magnētiskais lauks. Attālums starp raidītāju un uztvērēju ir ļoti mazs, dažu centimetru diapazonā.

Pirms ķēdes shēmu un paskaidrojumu izmantošanas šeit ir daži izplatīti mīti, kurus cilvēki varētu domāt par bezvadu enerģijas pārraidi. Daži cilvēki domā, ka tas ir bīstams protokols, kas jūs nogalinās vai ievainos.

Fakts ir tāds, ka jauda tiek pārraidīta pulsējoša magnētiskā lauka veidā, kas nekaitēs jums, nevis pati pārraidītā elektrība.

Daži cilvēki varētu domāt, tā saka bezvadu, lai tā varētu pārraidīt enerģiju milzīgā attālumā, piemēram, radioviļņi. Bet tā nav taisnība, bezvadu enerģijai tiek izmantots gandrīz tāds pats princips kā transformatoram, taču augstās frekvencēs un bez kodola.

Tomēr gan raidošajai, gan uztverošajai spolei jābūt pēc iespējas tuvāk, lai sasniegtu lielāku efektivitāti.

LED bezvadu raidīšanas un saņemšanas spolēm jābūt pēc iespējas tuvākām, lai sasniegtu lielāku efektivitāti

Ķēdes darbība

Piedāvātais LED apgaismojuma apgaismojums ar bezvadu enerģijas pārraidi sastāv no raidītāja un uztvērēja ķēdēm. Jaudu pārraida 5 + 5 tinuma spole, kas ir savienota ar 4,7 nf kondensatoru.

Saņemošā spole sastāv no 10 pagriezieniem, kā arī savienota ar 4,7 nf kondensatoru.

Spoles diametrs ir aptuveni 5 cm. Šis 4.7nf (C2 un C4) kondensators ir atbildīgs par efektivitāti, ja vērtība ir neatbilstoša, piemēram: raidītāja spole savienota ar 10nf un saņemošā spole kopā ar kādu citu vērtību, iespējams, nesaņemsit pareizo rezultātu.

Tas ir tāpēc, ka raidošajai un saņemošajai spolei ir rezonanses frekvence.

Gan raidošās, gan uztverošās spoles rezonējošajai frekvencei ir jāsakrīt.

Transistors BD139 jāuzstāda uz siltuma izlietnes. C1 un R1 ir svārstību komponenti, kas ģenerē frekvenci kombinācijā ar tranzistoru.

Frekvences tapas tiek pielietotas spolei, kas ap mainīgo raidītāja spoli ģenerē mainīgu magnētisko lauku. Šo lauku uztver uztīšanas spole un labo ar 1N4148.

Izmantojiet germānija diode ar zemu sprieguma kritumu uz priekšu, piemēram, 1N4148. Izmantojiet sarkanu gaismas diodi, jo dažai sarkanai gaismas diodei ir zems spriegums uz priekšu nekā zaļā vai zilā krāsā, taču arī citas krāsas gaismas diode darbosies bez problēmām.

Spoli var izgatavot no elektrības vadiem, kas atrodas ap jūsu māju. Skatiet prototipu, lai iegūtu priekšstatu par spolēm.

Bezvadu LED spuldzes attēla prototips

Bezvadu LED spuldzes attēla prototips Bezvadu uztvērēja LED spuldzes attēla prototips


Pāri: Kā aktivizēt kameru attālināti bez fiziskas klātbūtnes Nākamais: kondensatoru kodu un marķējumu izpratne