Оглавление:

Беспроводная передача данных своими руками с использованием ИК-светодиода и солнечной панели .: 4 шага
Беспроводная передача данных своими руками с использованием ИК-светодиода и солнечной панели .: 4 шага

Видео: Беспроводная передача данных своими руками с использованием ИК-светодиода и солнечной панели .: 4 шага

Видео: Беспроводная передача данных своими руками с использованием ИК-светодиода и солнечной панели .: 4 шага
Видео: НОВЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ 3.0 МОГУТ ИЗМЕНИТЬ МИР 2024, Июль
Anonim
Беспроводная передача данных своими руками с использованием ИК-светодиода и солнечной панели
Беспроводная передача данных своими руками с использованием ИК-светодиода и солнечной панели

Как мы все знаем о солнечных панелях, фотоэлектрические солнечные панели поглощают солнечный свет в качестве источника энергии для выработки электричества. Это отличный подарок в виде бесплатного источника энергии. Но все же широко не используется. Основная причина этого в том, что это дорого и ограниченное использование в течение определенного времени, в дневное время. Согласно последнему исследованию рынка солнечной энергии в Индии за 2018 год, проведенному Loom Solar, «индийским фирменным магазином солнечной энергии премиум-класса», средний диапазон цен на солнечные панели составляет рупий. От 30 до 45 на ватт, а наиболее востребованные солнечные панели составляют от 1 до 10 кВт для дома, офиса и коммерческих помещений.

Прежде всего, этот проект - прототип, основан на концепции.

Как говорится, «Каждая монета имеет два лица», поэтому у нее также есть свои достоинства и недостатки. Некоторые из его преимуществ:

  • Он экологически чистый и не загрязняет окружающую среду. (Интересно)
  • Его можно использовать как автономный источник питания, для питания дома. (Это хорошо)
  • И это бесплатная энергия, значит бесплатное снабжение. (Даже лучше)

но есть и недостатки,

  • Дорого, на установку.
  • Выработка энергии возможна только в дневное время и только в солнечный день.

Итак, мы решили преодолеть этот недостаток. Одним из основных недостатков солнечных панелей является то, что их нельзя использовать внутри дома или здания, и они плохо работают в пасмурные дни.

В результате, как выяснила наша группа, существует компания под названием Wi-Charge. Wi-Charge - израильская компания, разрабатывающая технологии и продукты для беспроводной передачи энергии в дальней зоне с использованием сфокусированных инфракрасных лучей. Компания разрабатывает технологию беспроводной связи в дальней зоне на основе инфракрасных лазерных лучей. В 2015 году Wi-Charge продемонстрировала свой первый прототип, способный заряжать небольшие электронные устройства. В 2017 году компания заявила о соответствии международным стандартам безопасности. На выставке CES 2018 Wi-Charge продемонстрировала одновременную зарядку нескольких устройств от одного передатчика.

Энергия передается с помощью безопасных сфокусированных лучей невидимого инфракрасного света. Передатчики подключаются к стандартному источнику питания и передают питание ближайшим приемникам. Приемники используют миниатюрный фотоэлектрический элемент для преобразования проходящего света в электрическую энергию. Приемники могут быть встроены в мобильные устройства или подключены к существующему зарядному порту. Передатчики автоматически идентифицируют заряжаемые устройства и определяют их требования к питанию. Одновременно могут заряжаться несколько устройств. Более низкий приоритет зависит от требований к питанию, уровня заряда батареи и других параметров.

Шаг 1: НЕОБХОДИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

  1. SMPS или блок питания на 5 В. Если у вас его нет, вы можете сделать себе запас, как это сделал я.
  2. Понижающий трансформатор (12-0-12 В)
  3. 4 - Диод (IN4007)
  4. Конденсатор (1000 мкФ и (470 или 100) мкФ)
  5. Регулятор напряжения (LM7805)
  6. 30 - ИК-светодиод (мы использовали ИК-светодиод с длиной волны 850 нм, но для лучших результатов использовали лучшую длину волны).
  7. Солнечная панель.
  8. XL6009 Повышающий модуль DC-DC.

Шаг 2: ПЕРЕДАТЧИК:

ПЕРЕДАТЧИК
ПЕРЕДАТЧИК

Если у вас есть SMPS или блок питания на 5 В, пропустите этот шаг.

Если вы хотите сделать это, то сделайте схему, как указано выше. (Трансформатор, показанный на схеме, приведен только для справки.) Если хотите, вы можете подключить светодиод в качестве индикатора. Он будет использоваться в качестве передатчика с подключенным ИК-светодиодом на конце. Мы использовали 30 ИК-светодиодов. Он будет передавать инфракрасный луч на солнечную панель.

Шаг 3: ПРИЕМНИК:

ПОЛУЧАТЕЛЬ
ПОЛУЧАТЕЛЬ

На панели приемника подключите цепь, как показано. Используйте лучшую солнечную панель с более компактным размером. Он получит ИК-луч. При получении инфракрасного луча он будет генерировать энергию в солнечной панели и, следовательно, производить электричество. Но он производит очень маленькие ватты энергии, поэтому мы использовали повышающий модуль DC-DC для увеличения напряжения.

Шаг 4: РЕЗУЛЬТАТ:

В результате мы нашли выходное напряжение 6 В постоянного тока, которого достаточно для зарядки сотового телефона.

Но с лучшими солнечными батареями мы можем повысить эффективность.

Рекомендуемые: