Obsah:
Video: Bezdrôtový prenos energie pomocou 9 V batérie: 10 krokov
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:55
Úvod. Predstavte si svet bez káblového pripojenia, keby boli naše telefóny, žiarovka, televízor, chladnička a všetka ostatná elektronika prepojené, nabité a používané bezdrôtovo. Skutočne to bola túžba mnohých, dokonca aj elektrického elektronického génia a vynálezcu Nikoly Tesly, ktorá v tejto oblasti významne prispela. Technológia bezdrôtového (silového) prenosu v súčasnosti stále prechádza veľkým výskumom, ale dovoľte mi, aby som vás prevedie týmto úžasným, jednoduchým a praktickým vysielačom energie, ktorý môžete použiť na bezdrôtové napájanie žiarovky. Bude skutočne dôležité porozumieť základom, tj. Ako sa veci prenášajú v prvom rade? Prenos (pohyb vlny z jedného bodu do druhého) je v zásade spôsobený fenomenálnym názvom oscilácia. Oscilácia v jednoduchých tímoch je pohyb, ale v tomto prípade ide o pohyb tam a späť o zmeny, ktoré zase spôsobujú vlnenie (elektromagnetické), ktoré má schopnosť pohybovať sa z jedného miesta na druhé rýchlosťou svetla. Medzitým sa pozrime na rôzne komponenty, ktoré tvoria tento systém, a možno porozumieme ich funkčnosti v obvode. (Poznámka: schéma zapojenia je uvedená nižšie). 10k odpor a 105 monolitický kondenzátor v zásade riadi tok napätia a prúdu v obvode. Rezistor predpína tranzistor. (Predpätie znamená riadenie toku prúdu do tranzistora). Tranzistor BD243 sa používa ako zosilňovač výkonu na zosilnenie výkonu. Cievka v obvode má dve hlavné funkcie, a to slúži ako komponent, ktorý tvorí nákladný automobil LC (LC - induktor, kondenzátorový vozík je základnou chrbticou všetkých oscilátorov), ktorý generuje osciláciu. Druhé použitie cievky je ako antény, akonáhle sa na výrobu nákladného auta LC použije primárna cievka (induktor), sekundárna cievka šíri vlny vytvorené indukciou vzduchu vie, ktoré spôsobujú bezdrôtový prenos energie.
Zásoby:
Použitý materiál: Cievka: priemer = 3,5 cm, výška = 5,6 cm, primárna zákruta = 950, sekundárna závit = 4. Kondenzátor: 150 monolitický Rezistor: 10 kLED prepojovací drôt Breadboard Tranzistor: BD243 Chladič Batéria: 9v (na vytvorenie väčšieho oblúka však môžete použiť 24V)
Krok 1: Krok 1:
Pripravte si materiály; Cievka: priemer = 3,5 cm, výška = 5,6 cm, primárny závit = 950, sekundárny závit = 4., Kondenzátor: 150 monolitických. Rezistor: 10 k, LED, prepojovací drôt Breadboard
Krok 2:
vyrobte si cievku z plastovej rúrky s priemerom 3,5 cm a výškou 5,6 cm. naviňte rúrku 0,15 mm medenou cievkou až do 950 otáčok a potom naviňte cievku 1 mm medenou cievkou, aby ste vytvorili sekundárnu cievku
Krok 3:
Naskrutkujte chladič na tranzistor BD243
Krok 4:
Umiestnite svoje komponenty na rôzne polohy na doske chleba, aby ste ich mohli ľahko pripojiť
Krok 5:
Podľa schematického diagramu pripojte základňu (svorka 1) tranzistora k rezistoru 10k a LED, potom k primárnej cievke
Krok 6:
Pripojte kolektor (svorka 2) tranzistora a potom k kladnému (+) pólu zdroja napätia, NB druhá svorka odporu je tiež pripojená k kladnému (+) pólu zdroja napätia
Krok 7:
Pripojte vysielač (svorka 3) tranzistora, druhú svorku LED, na GND
Krok 8:
váš 150 -monolitický kondenzátor by mal byť paralelne so zdrojom GND a (+) napätím, znova skontrolujte pripojenia, aby ste sa vyhli chybám
Krok 9:
Pripojte pól 9V batérie k správnej polarite vášho obvodu (+) (-)
Krok 10:
Nakoniec ste hotoví, vyberte svoju žiarivku a zabavte sa s ňou.
Odporúča:
Bezdrôtový TTL prevodník ESP8266 ESP-12E UART Bezdrôtový WIFI štít TTL Nekomplikovaný: 5 krokov
Bezdrôtový prevodník TTL ESP8266 ESP-12E UART na bezdrôtový WIFI štít TTL Nekomplikovaný: Táto príručka je určená ľuďom, ktorí si kúpili bezdrôtový prevodník TTL štítu ESP8266 ESP-12E UART Wireless WIFI Shield a nevedia, ako ho používať s Arduino. Tento návod bol pôvodne napísaný v portugalčine tu v Brazílii. Snažil som sa zo všetkých síl zabaliť
DIY bezdrôtový prenos pomocou IR LED a solárneho panelu: 4 kroky
DIY bezdrôtový prenos pomocou IR LED a solárneho panelu: Ako všetci vieme o solárnych paneloch, fotovoltaické solárne panely absorbujú slnečné svetlo ako zdroj energie na výrobu elektriny. Je to veľký dar bezplatného zdroja energie. Napriek tomu sa veľmi nepoužíva. Hlavným dôvodom je to, že sú drahé
Bezdrôtový systém prenosu energie/H-most pomocou štyroch Mosfet .: 5 krokov
Bezdrôtový systém prenosu energie/H-most pomocou štyroch mosfetov: V tomto projekte sa chystáme vytvoriť obvod bezdrôtového prenosu energie pomocou topológie H-mosta, na vytvorenie H-mostíka sa použijú štyri mosfety, na ovládanie 4 mosfetov sme použili 2 x IR2110 ovládač mosfetu ic
Základný bezdrôtový prenos energie: 6 krokov (s obrázkami)
Základný bezdrôtový prenos energie: Asi pred sto rokmi šialený vedec s veľkým predstihom založil laboratórium v Colorado Springs. Bol naplnený najexcentrickejšou technológiou, od masívnych transformátorov cez rádiové veže po iskrivé cievky, ktoré generovali
Premeňte bezdrôtový smerovač na bezdrôtový predlžovač 2x prístupový bod: 5 krokov
Premeňte bezdrôtový smerovač na bezdrôtový predlžovač 2x prístupový bod: V dome som mal zlé bezdrôtové internetové pripojenie kvôli RSJ (kovový nosný lúč v strope) a chcel som zosilniť signál alebo pridať ďalší predlžovač pre zvyšok domu. Videl som predlžovače pre asi 50 libier v elektrickom