Bezvadu litija jonu akumulatora lādētāja ķēde

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Akumulatoru uzlāde, izmantojot induktīvo bezvadu uzlādi, ir viena no lietojumprogrammām, kas kļūst ļoti populāra un kuru lietojums to novērtē. Šeit mēs izpētīsim, kā izveidot bezvadu litija jonu akumulatora lādētāja ķēdi, izmantojot to pašu koncepciju. Jebkura elektriskā sistēma, kas ietver vadu tīklus vai kabeļus, var būt ļoti netīra un apgrūtinoša.

Ievads

Mūsdienās pasaule kļūst par augsto tehnoloģiju, un arī elektriskās sistēmas pāriet uz labākām un bezrūpīgākām versijām, lai mums būtu ērtākas. Induktīvās jaudas pārnešana ir viens no šādiem interesantiem jēdzieniem, kas atvieglo strāvas padeve, neizmantojot vadus vai drīzāk bezvadu režīmā.



Kā norāda nosaukums, induktīvās jaudas pārnešana ir process, kura laikā noteikts jaudas lielums tiek pārnests no vienas fiksētas vietas uz citu pa gaisu, neizmantojot vadītājus, tāpat kā tiek pārraidīti radio signāli vai mobilā tālruņa signāli.

Tomēr koncepcija nav tik vienkārša, kā izklausās, jo ar radioaparātiem un mobilajiem tālruņiem pārraidītā jauda ir tikai dažos vatos, un tādējādi tā kļūst diezgan iespējama, taču enerģijas pārsūtīšana (bez vadiem), lai to varētu izmantot lielas strāvas padevei ierīces ir pavisam cita bumbas spēle.



Šeit mēs runājam par vairākiem vai, iespējams, par vairākiem simtiem vatu, kas jāpārnēsā bez jebkādas izkliedes, no punkta uz otru, neizmantojot vadus, un tas ir grūti īstenojams jautājums.

Tomēr pētnieki cenšas atrast visu iespējamo, lai izveidotu piemērotus uzņēmumus, kas varētu kļūt piemēroti iepriekš minētās koncepcijas veiksmīgai īstenošanai.

Šie punkti izklāsta jēdzienu un palīdz mums uzzināt, kā notiek iepriekš minētā procedūra: Indukcija, kā mēs visi zinām, ir process, kurā elektriskā jauda tiek pārnesta no vienas pozīcijas uz otru, neietverot tiešus savienojumus.

Labākais piemērs ir mūsu parastie elektrotransformatori, kur ieejas maiņstrāva tiek pielietota vienā no tās tinumiem un inducētā jauda tiek uztverta otrā tinumā caur magnētiskām indukcijām.

Tomēr attālums starp diviem tinumiem transformatora iekšienē ir ļoti mazs, un tāpēc darbības notiek ļoti ērti un efektīvi.

Kad procedūra jāievieš lielākos attālumos, uzdevums kļūst mazliet sarežģīts. Novērtējot indukcijas jēdzienu, mēs atklājam, ka būtībā ir divi šķēršļi, kas apgrūtina un neefektīvo enerģijas pārnesi, it īpaši, ja tiek palielināts attālums starp induktīvajiem galamērķiem.

Pirmais šķērslis ir frekvence un otrais šķērslis ir ģenerētās virpuļstrāvas tinuma kodolā. Abi parametri ir apgriezti proporcionāli un tāpēc ir tieši atkarīgi viens no otra.

Vēl viens faktors, kas kavē procesu, ir tinumu pamatmateriāls, kas savukārt tieši ietekmē iepriekš minētos divus parametrus.

Rūpīgi izmērot šos faktorus visefektīvākajā veidā, var ievērojami pagarināt attālumu starp induktīvajām ierīcēm.

Lai pārsūtītu bezvadu enerģiju, izmantojot iepriekš aprakstīto metodi, vispirms ir nepieciešama maiņstrāva, proti, jaudai, kas jāpārsūta, jābūt pulsējošai strāvai.

Šī strāvas frekvence, pielietojot tinumam, rada virpuļstrāvas, kas ir pretējās strāvas pretēji pielietotajai strāvai.

Lielākas virpuļstrāvas radīšana nozīmē mazāku efektivitāti un lielāku enerģijas zudumu, pateicoties kodola sildīšanai. Tomēr, palielinoties frekvencei, proporcionāli samazinās virpuļstrāvu ģenerēšana.

Arī tad, ja parasto dzelzs štancēšanas vietā tiek izmantots ferīta materiāls, kā tinuma kodols palīdz vēl vairāk samazināt virpuļstrāvas.

Tāpēc, lai visefektīvāk implantētu iepriekš minēto koncepciju, avota jauda ir jāpadara augsta frekvence daudzu kilohercu secībā un kā kodols jāizmanto ieejas indukcijas sistēma, kas sastāv no ferīta.

Cerams, ka tas lielā mērā atrisina šo jautājumu vismaz ierosinātā induktīvās uzlādes ķēdes projekta izstrādei litija jonu akumulatoriem.

Kā tas strādā

BRĪDINĀJUMS - APRĪKOJUMS nav IZOLĒTS NO maiņstrāvas tīkliem, tāpēc tas ir ārkārtīgi bīstams, ja to aizskar strāvas stāvoklī.

Šo bezvadu mobilā tālruņa lādētāja shēmu esmu izstrādājis es, taču tas nav pārbaudīts praktiski, tāpēc es iesaku lasītājiem to ņemt vērā.

Kontūru var saprast ar šādiem punktiem:

Atsaucoties uz attēlu, mēs redzam divas vienības, viena ir pamatne vai raidīšanas modulis, bet otra - uztvērēja modulis.

Kā apspriests iepriekšējā punktā, pamat tinuma pamatmateriāls ir ferīta E-kodols, kura izmērs ir salīdzinoši lielāks. E-kodola iekšpusē ievietotajai spolei ir viena pakāpe, kas kārtīgi savīta ar 100 pagriezieniem 24 SWG ​​super emaljētas vara stieples.

Centrālais krāns tiek izvilkts no tinuma no tā 50. tinuma pagrieziena. Iepriekš minētā spole vai transformators ir savienots ar oscilatora ķēdi, kas sastāv no tranzistora T1, iepriekš iestatīta P1 un attiecīgā rezistora un kondensatora.

Sākotnējo iestatījumu izmanto, lai palielinātu frekvenci līdz optimālam līmenim, un daži no tiem ir jāizmēģina. Nepieciešamo svārstību ierosināšanai ķēdē tiek ievadīts līdzstrāvas spriegums, kas tiek iegūts tieši, izlīdzinot un filtrējot maiņstrāvas tīklu.

Pielietojot līdzstrāvu, ķēde sāk svārstīties, un svārstības no augstas frekvences induktora izplūst gaisā ievērojamā attālumā, un tās ir jāpaņem atpakaļ, lai piedāvātu induktīvo uztveršanu.

Uztverošajā blokā ir arī induktors, kas sastāv no 50 ieslodzījuma 21 SWG superemalēta vara stieples ar gaisa serdi, kas kļūst par sava veida antenu, lai paredzētu atbrīvotos jaudas viļņus no bāzes ķēdes. Kondensators C3 ir mainīgs kondensators, tas tiek izmantots radio skaņošanai var izmēģināt.

To izmanto uztveršanas apgriešanai, līdz tiek sasniegts rezonējošais punkts un L2 tiek optimāli noregulēts ar raidošajiem viļņiem. Tas uzreiz paaugstina izejas spriegumu no L2 un kļūst optimāli piemērots uzlādes prasībām.

D6 un C4 ir izlīdzinošie komponenti, kas galu galā pārveido maiņstrāvas signālus tīrā līdzstrāvā.

Ievērojamā tuvumā indukcijas no apakšējās bāzes ierīces tiek inducētas uztverošās spoles iekšpusē, inducētā frekvence tiek atbilstoši izlīdzināta un filtrēta uztvērēja ķēdē un tiek izmantota pievienotās litija jonu akumulatora uzlādēšanai.

Visā izvadā varētu būt pievienota gaismas diode, lai jebkurā laikā iegūtu tūlītēju bezvadu enerģijas pārraides intensitātes indikāciju.

UZMANĪBU: APSTRĀDĀTĀ BEZVADU LI-JONA AKUMULATORA LĀDĒTĀJA APRĪKOJUMA PAMATOJUMS IR TIKAI MANS PIEŅĒMUMS
LASĪTĀJU DISKRETĒŠANA IR Stingri IETEICAMA, IZMANTOJOT APSPRIETOTO KONCEPCIJU
UN APRITES.

Iepriekš aprakstītās bezvadu mobilā tālruņa lādētāja ķēdes detaļu saraksts

Lai izveidotu šo induktīvo akumulatora uzlādes ķēdi, būtu nepieciešamas šādas daļas:

  • R1 = 470 omi,
  • R2 = 10K, 1W,
  • C1 = 0,47 uF / 400 V, nepolārs,
  • C2 = 2uF / 400V, nepolārs
    C3 = mainīga bandas kondensators,
  • C4 = 10uF / 50V,
  • D1 --- D5 = 1N4007,
  • D6 = vienāds ar akumulatora spriegumu, 1 vats
  • T1 = UTC BU508 AFIL1 = 100 pagriezieni, 25 SWG, centrālais krāns, virs iespējamā lielākā ferīta E-serde L2 = 50 pagriezieni, 20 SWG, 2 collu diametrs, ar gaisa serdi



Pāri: Kā izveidot izcilu mājas kinozāles sistēmu Nākamais: Kā izveidot spoku detektora shēmu