Obsah:
Video: DIY bezdrátový přenos pomocí IR LED a solárního panelu: 4 kroky
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:23
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 a omezené používání po určitou dobu, během dne. Podle nejnovějšího průzkumu indického solárního trhu z roku 2018 společností Loom Solar „indický obchod se značkovými solárními značkami“je průměrné cenové rozpětí solárních panelů Rs. 30 až 45 na watt a největší poptávka po solárních panelech je 1 kW až 10 kW pro domácnosti, kanceláře a komerční prostory.
Za prvé, tento projekt je prototyp, vychází z konceptu.
Jak se říká, že „každá mince má dvě tváře“, má také své výhody a nevýhody. Mezi jeho výhody patří např.
- Je ekologický a nezpůsobuje žádné znečištění. (Zajímavý)
- Může být použit jako nezávislý zdroj energie pro domácí napájení. (To je dobré)
- A je to bezplatná energie, takže bezplatné dodávky. (Ještě lepší)
ale má to také určité nedostatky,
- Drahé, na instalaci.
- Energii lze vyrábět pouze ve dne a pouze za slunečného dne.
Proto jsme se rozhodli tuto nevýhodu překonat. Jednou z hlavních nevýhod solárních panelů je, že je nelze použít uvnitř domu nebo budovy a nefunguje dobře v zatažených dnech.
V důsledku toho naše skupina zjistila, že existuje společnost s názvem Wi-Charge. Wi-Charge je izraelská společnost vyvíjející technologie a produkty pro bezdrátový přenos energie na dálku pomocí zaostřených infračervených paprsků. Společnost vyvíjí technologii bezdrátového napájení na dálku založenou na infračervených laserových paprscích. V roce 2015 Wi-Charge předvedl svůj první prototyp schopný nabíjení malých elektronických zařízení. V roce 2017 společnost prohlásila, že získala shodu s mezinárodními bezpečnostními normami. Během veletrhu CES 2018 demonstroval Wi-Charge současné nabíjení více zařízení z jednoho vysílače.
Energie je dodávána pomocí bezpečných, soustředěných paprsků neviditelného infračerveného světla. Vysílače se připojují ke standardnímu zdroji energie a dodávají energii blízkým přijímačům. Přijímače používají miniaturní fotovoltaický článek k přeměně procházejícího světla na elektrickou energii. Přijímače lze integrovat do mobilních zařízení nebo připojit ke stávajícímu nabíjecímu portu. Vysílače automaticky identifikují nabíjecí zařízení a zjišťují jejich požadavky na napájení. Několik zařízení se může nabíjet současně. Nižší priorita je založena na požadavcích na napájení, úrovni baterie a dalších parametrech.
Krok 1: POŽADOVANÉ KOMPONENTY:
- SMPS nebo napájecí zdroj pro 5V. Pokud toto nemáte, můžete si vytvořit vlastní zásobu, stejně jako já.
- Step-Down transformátor (12-0-12 V)
- 4 - dioda (IN4007)
- Kondenzátor (1000 mikrofarad a (470 nebo 100) mikrofarad)
- Regulátor napětí (LM7805)
- 30 - IR LED (použili jsme 850 nm IR LED, ale pro lepší výsledky použijte lepší vlnovou délku.)
- Solární panel.
- Zesilovací modul XL6009 DC-DC.
Krok 2: VYSÍLAČ:
Pokud máte SMPS nebo napájecí zdroj pro 5V, tento krok přeskočte.
Pokud to chcete udělat, vytvořte obvod, jak je uvedeno výše. (Transformátor zobrazený v obvodu je pouze pro informaci.) Pokud chcete, můžete jako indikátor připojit LED. To bude použito jako vysílač s infračervenou LED připojenou na konci. Použili jsme 30 IR LED. Bude vysílat IR paprsek do solárního panelu.
Krok 3: PŘIJÍMAČ:
Na panelu přijímače připojte obvod podle obrázku. Použijte lepší solární panel s kompaktnějšími rozměry. Tím bude přijímán infračervený paprsek. Když je přijímán infračervený paprsek, bude generovat energii v solárním panelu, a tedy vyrábět elektřinu. Ale produkuje velmi malé watty energie, takže jsme ke zvýšení napětí použili krokový modul DC-DC.
Krok 4: VÝSLEDEK:
Jako výsledek jsme našli 6V ss jako výstupní napětí, které stačí na nabíjení mobilního telefonu.
Ale s lepšími solárními panely můžeme zvýšit účinnost.
Doporučuje:
TACHOMETR SOLÁRNÍHO PANELU: 5 kroků
TACHOMETR SOLÁRNÍHO PANELU: V NÁVODU „Solární panel jako vyhledávač stínů“byla představena experimentální metoda ke stanovení rychlosti objektu z projekce jeho stínu na solární panel. Je možné použít nějakou variantu této metody na
12v/5v UPS „zneužitím“ovladače solárního panelu: 5 kroků
12v/5v UPS „zneužitím“ovladače solárního panelu: Chtěli jste někdy UPS pro projekt? Podíval jsem se na šílené ceny síťových napájecích zdrojů a myslel jsem si, že chci napájet pouze něco nízkého napětí. Tak tento návod je pro vás! Ukážu vám, že musíte „zneužít“ovladač solárního panelu k vytvoření sma
Monitorování solárního panelu pomocí fotonu částic: 7 kroků
Monitorování solárních panelů pomocí fotonu částic: Cílem projektu je zlepšit účinnost solárních panelů. Projekt je navržen tak, aby dohlížel na výrobu solární fotovoltaické energie za účelem zvýšení výkonu, monitorování a údržby solární elektrárny
Spící světlo solárního panelu: 4 kroky
Spací světlo solárního panelu: Ahoj všichni, toto je můj školní projekt z třídy s názvem produktový design. Trvalo mi asi 1 týden, než jsem nashromáždil materiál, uložil jej a poté postavil. Myslel jsem, že to bude něco jiného a jedinečného k vytvoření. Také jsem chtěl vytvořit tuto produkci
Oprava rozbitého skla solárního panelu (jednoduchá): 4 kroky
Oprava skla rozbitého solárního panelu (jednoduchá): Čau lidi, dnes jen rychlý a snadný návod! Nedávno jsem tedy vyzvedl tyto dva 100W solární panely za méně než 100 dolarů, protože jeden z panelů se rozbil. Nejprve jsem věřil, že rozbité sklo mohu jen odstranit a vyměnit, ale po