2025 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2025-01-23 15:05
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:
- SMPS или блок питания на 5 В. Если у вас его нет, вы можете сделать себе запас, как это сделал я.
- Понижающий трансформатор (12-0-12 В)
- 4 - Диод (IN4007)
- Конденсатор (1000 мкФ и (470 или 100) мкФ)
- Регулятор напряжения (LM7805)
- 30 - ИК-светодиод (мы использовали ИК-светодиод с длиной волны 850 нм, но для лучших результатов использовали лучшую длину волны).
- Солнечная панель.
- XL6009 Повышающий модуль DC-DC.
Шаг 2: 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:
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:
Беспроводная передача энергии с использованием батареи 9 В: 10 шагов
Беспроводная передача энергии с использованием батареи 9 В: Введение. Представьте себе мир без проводной связи, где наши телефоны, лампочки, телевизор, холодильник и вся другая электроника будут подключены, заряжены и использованы без проводов. На самом деле это было желанием многих, даже гениев электротехники
Беспроводная система передачи энергии своими руками: 4 шага (с изображениями)
Самостоятельная беспроводная система передачи энергии: в этом проекте я покажу вам, как создать соответствующую катушку и схему инвертора для беспроводной системы передачи энергии, которая может легко передавать мощность 20 Вт. Давайте начнем
Аварийное мобильное зарядное устройство с использованием солнечной панели [Полное руководство]: 4 шага
Аварийное мобильное зарядное устройство с использованием солнечной панели [Полное руководство]: Ищете способ зарядить свой телефон, когда у вас нет других вариантов? Сделайте себе аварийное мобильное зарядное устройство с портативной солнечной панелью, которое может пригодиться, особенно во время путешествий или во время кемпинга. Это хобби-проект с
Беспроводная автоматическая система полива растений своими руками без необходимости доступа в Интернет: 3 шага
Беспроводная автоматическая система полива растений своими руками без необходимости доступа в Интернет: я хотел бы автоматически поливать свои растения регулярно, возможно, один или два раза в день в зависимости от разных сезонов. Но вместо того, чтобы заставить друга по IOT выполнять эту работу, я бы предпочел что-то отдельное для этой конкретной задачи. Потому что я не хочу идти
NRF24L01 Беспроводная передача данных между Arduino: 10 шагов
NRF24L01 Беспроводная передача данных между Arduino: NRF24L01 - это маломощный беспроводной радиочастотный модуль 2,4 ГГц от Nordic Semiconductors. Он может работать со скоростью от 250 кбит / с до 2 Мбит / с. Если он работает на открытом пространстве с более низкой скоростью передачи, он может достигать 300 футов. Короче говоря