Šviesos diodo apšvietimas naudojant belaidį maitinimo šaltinį

Išbandykite Mūsų Instrumentą, Kaip Pašalinti Problemas





Šiame įraše mes sužinome, kaip apšviesti šviesos diodą naudojant belaidį energijos perdavimą.

belaidžio LED bloko schema

Belaidžio maitinimo technologija

Belaidis maitinimas yra nauja technologija šiame dabartiniame pasaulyje. Tačiau stulbinantis faktas yra tai, kad tai šimtametė koncepcija. Šią koncepciją sukūrė Nikola Tesla.



Akumuliatorių įkrovimas naudojant belaidį maitinimą yra naudojamas daugelyje pažangių išmaniųjų telefonų, elektrinių automobilių, elektrinio dantų šepetėlio ir nešiojamos elektronikos, pvz., išmaniųjų laikrodžių ir pan.

Pagrindinė belaidžio energijos perdavimo problema yra efektyvumas. Šiandienos programėlės, naudojančios belaidį maitinimą pasižymi siaubingu efektyvumu, jis gali priimti tik 1/4 perduotos galios.



Likusi dalis jų išsisklaidė kaip šiluma, o kai kurios - kaip magnetinis laukas. Atstumas tarp siųstuvo ir imtuvo yra labai mažas, kelių centimetrų diapazone.

Prieš ieškodami grandinių schemų ir paaiškinimų, pateikiami keli įprasti mitai, kuriuos žmonės gali pagalvoti apie belaidį energijos perdavimą. Kai kurie žmonės mano, kad tai pavojingas protokolas, kuris jus nužudys ar sužeis.

Faktas yra tas, kad galia perduodama pulsuojančio magnetinio lauko pavidalu, kuris jums nepakenks, o ne pati perduodama elektra.

Kai kurie žmonės gali pagalvoti, sakoma belaidžiu ryšiu, todėl jis gali perduoti energiją didžiuliu atstumu kaip radijo bangos. Bet tai netiesa, belaidis maitinimas naudoja beveik tą patį principą kaip ir transformatorius, tačiau aukštais dažniais ir be šerdies.

Tačiau tiek perdavimo, tiek priėmimo ritės turi būti kuo arčiau, kad būtų pasiektas didesnis efektyvumas.

LED bevielio perdavimo ir priėmimo ritės turi būti kuo arčiau, kad būtų pasiektas didesnis efektyvumas

Grandinės valdymas

Siūloma šviesos diodų apšvietimo su belaidžiu energijos perdavimu sąranka susideda iš siųstuvo ir imtuvo grandinių. Galia perduodama 5 + 5 vyniojama ritė, sujungta su 4,7 nf kondensatoriumi.

Priimanti ritė susideda iš 10 apsisukimų ir kartu su 4,7 nf kondensatoriumi.

Ritės skersmuo yra maždaug 5 cm. Šis 4.7nf (C2 ir C4) kondensatorius yra atsakingas už efektyvumą, jei vertė nesutampa, pavyzdžiui: siųstuvo ritė sujungta su 10nf ir gaunama ritė kartu su kita verte, galite gauti neteisingą rezultatą.

Taip yra todėl, kad perduodanti ir priimanti ritė turi rezonansinį dažnį.

Tiek perduodančios, tiek priimančios ritės rezonuojantis dažnis turi sutapti.

Tranzistorius BD139 turėtų būti sumontuotas ant radiatoriaus. C1 ir R1 yra svyruojantys komponentai, generuojantys dažnį kartu su tranzistoriais.

Dažnio šuoliai taikomi ritei, kuri aplink siųstuvo ritę sukuria kintamą magnetinį lauką. Šį lauką surenka priimanti ritė ir ištaiso 1N4148.

Naudokite germanio diodą su mažu priekinės įtampos kritimu, pvz., 1N4148. Naudokite raudoną šviesos diodą, nes kai kurių raudonų šviesos diodų priekinė įtampa yra maža nei žalių ar mėlynų spalvų, tačiau kitos spalvos šviesos diodas taip pat veiks be problemų.

Ritė gali būti pagaminta iš elektros laido, esančio aplink jūsų namus. Norėdami sužinoti idėją apie ritinius, žiūrėkite prototipą.

Belaidės LED lempos atvaizdo prototipas

Belaidės LED lempos atvaizdo prototipas Belaidžio imtuvo LED lempos atvaizdo prototipas


Ankstesnis: Kaip suaktyvinti fotoaparatą nuotoliniu būdu be fizinio buvimo Kitas: kondensatorių kodų ir žymėjimų supratimas