Obsah:
Video: Bezdrátový přenos energie pomocí 9v baterie: 10 kroků
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:18
Úvod. Představte si svět bez kabelového připojení, kdyby naše telefony, žárovka, televize, lednička a veškerá další elektronika byly připojeny, nabíjeny a používány bezdrátově. Skutečně to byla touha mnoha, dokonce i elektrického elektronického génia a vynálezce Nikoly Tesly, který do této oblasti výrazně přispěl. V současné době technologie bezdrátového (silového) přenosu stále prochází velkým výzkumem, ale dovolte mi, abych vás provedl tímto úžasným, jednoduchým a praktickým vysílačem energie, který můžete použít k bezdrátovému napájení žárovky. Bude opravdu důležité porozumět základům, tj. Jak se věci vůbec přenášejí? Přenos (pohyb vlny z jednoho bodu do druhého) je v zásadě způsoben fenomenálním názvem oscilace. Oscilace v jednoduchých týmech je pohyb, ale v tomto případě je pohyb sem a tam změn, které zase způsobují vlnění (elektromagnetické), které má schopnost pohybovat se z jednoho místa na druhé rychlostí světla. Mezitím se podívejme na různé součásti, které tvoří tento systém, a možná porozumíme jejich funkčnosti v obvodu. (Poznámka: schéma zapojení je uvedeno níže.) 10k odpor a 105 monolitický kondenzátor v zásadě řídí tok napětí a proudu v obvodu. Rezistor předpíná tranzistor. (Předpětí znamená řízení toku proudu do tranzistoru). Tranzistor BD243 se používá jako výkonový zesilovač k zesílení výstupního výkonu. Cívka v obvodu má dvě hlavní funkce, jmenovitě slouží jako součást tvořící LC kamion (LC - induktor, kondenzátorový vozík je základní páteří všech oscilátorů), který generuje oscilaci. Druhé použití cívky je jako anténa, jakmile se primární cívka (induktor) použije k výrobě nákladního vozu LC, sekundární cívka šíří vlny vytvořené indukcí vzduchu, které způsobují bezdrátový přenos energie.
Zásoby:
Použitý materiál: Cívka: průměr = 3,5 cm, výška = 5,6 cm, primární otáčka = 950, sekundární otáčka = 4. Kondenzátor: 150 monolitický Rezistor: 10 kLED propojovací drátBreadboardTranzistor: BD243Heat sinkBattery: 9v (but you can use 24v to create more arc)
Krok 1: Krok 1:
Připravte si materiály; Cívka: průměr = 3,5 cm, výška = 5,6 cm, primární otáčka = 950, sekundární otáčka = 4., Kondenzátor: 150 monolitický Rezistor: 10 k, LED, propojovací drát Breadboard
Krok 2:
vyrobte si cívku pomocí plastové trubky o průměru 3,5 cm a výšce 5,6 cm. naviňte trubku 0,15 mm drátem z měděné cívky až na 950 otáček a poté naviňte cívku 1 mm drátem z měděné cívky, abyste vytvořili sekundární cívku
Krok 3:
Našroubujte chladič na tranzistor BD243
Krok 4:
Umístěte své komponenty na různé pozice na desce chleba, aby bylo připojení snadné
Krok 5:
Podle schématického schématu připojte základnu (svorka 1) tranzistoru k rezistoru 10k a LED, poté k primární cívce
Krok 6:
Připojte kolektor (svorka 2) tranzistoru a poté ke kladnému (+) pólu zdroje napětí, NB druhý pól rezistoru je také připojen ke kladnému (+) pólu zdroje napětí
Krok 7:
Připojte vysílač (svorka 3) tranzistoru, druhý terminál LED, k GND
Krok 8:
váš 150monolitický kondenzátor by měl být paralelně se zdrojem GND a (+) zdrojem napětí, znovu zkontrolujte připojení, abyste předešli chybám
Krok 9:
Připojte vývod 9V baterie ke správné polaritě obvodu (+) (-)
Krok 10:
Nakonec jste hotovi, vytáhněte fluorescenční žárovku a bavte se s ní.
Doporučuje:
Bezdrátový přenos NRF24L01 mezi Arduino: 10 kroků
Bezdrátový přenos NRF24L01 mezi Arduino: NRF24L01 je nízkoenergetický bezdrátový RF modul 2,4 GHz od společnosti Nordic Semiconductors. Může pracovat s přenosovými rychlostmi od 250 kbps do 2 Mbps. Pokud je provozován v otevřeném prostoru s nižší přenosovou rychlostí, může dosáhnout až 300 stop. Používá se tedy ve zkratce
DIY bezdrátový přenos pomocí IR LED a solárního panelu: 4 kroky
DIY bezdrátový přenos pomocí IR LED a solárního panelu: Jak všichni víme o solárních panelech, fotovoltaické solární panely absorbují sluneční světlo jako zdroj energie pro výrobu elektřiny. Je to skvělý dar bezplatného zdroje energie. Ale přesto není příliš využíván. Hlavním důvodem je to, že je to drahé
Bezdrátový přístupový bod s dosahem padesáti metrů s TP Link WN7200ND USB bezdrátový adaptér na Raspbian Stretch: 6 kroků
Bezdrátový přístupový bod s dosahem padesáti metrů s TP Link WN7200ND USB bezdrátový adaptér na Raspbian Stretch: Raspberry Pi je skvělé pro vytváření zabezpečených bezdrátových přístupových bodů, ale nemá dobrý dosah, pro jeho rozšíření jsem použil bezdrátový adaptér USB TP TP WN7200ND. Chci se podělit o to, jak to udělat Proč chci použít malinový pi místo routeru? T
Základní bezdrátový přenos energie: 6 kroků (s obrázky)
Základní bezdrátový přenos energie: Asi před sto lety založil bláznivý vědec s velkým předstihem laboratoř v Colorado Springs. Byl naplněn nejexcentrickější technologií, od masivních transformátorů přes rádiové věže až po jiskřící cívky, které generovaly
Převeďte bezdrátový router na bezdrátový extender 2x přístupový bod: 5 kroků
Převést bezdrátový směrovač na bezdrátový extender 2x přístupový bod: V domě jsem měl špatné bezdrátové připojení k internetu kvůli RSJ (kovový nosný paprsek ve stropě) a chtěl jsem posílit signál nebo přidat další prodlužovač pro zbytek domu. V elektroinstalaci jsem viděl prodlužovače asi za 50