Osvjetljavanje LED-a pomoću bežičnog prijenosa snage

Isprobajte Naš Instrument Za Uklanjanje Problema





U ovom postu saznajemo kako osvijetliti LED pomoću bežičnog prijenosa snage.

bežični LED blok dijagram

Tehnologija bežičnog napajanja

Bežično napajanje tehnologija je u nastajanju u ovom sadašnjem svijetu. Ali zapanjujuća je činjenica da je to stoljetni koncept. Ovaj koncept je razvio Nikola Tesla.



Punjenje baterija bežičnim napajanjem koristi se u mnogim vrhunskim pametnim telefonima, električnim automobilima, električnoj četkici za zube i nosivoj elektronici poput pametnih satova i tako dalje.

Glavni problem bežičnog prijenosa snage je učinkovitost. Današnji uređaji koji koriste bežičnu energiju ima strašnu učinkovitost, može primiti samo 1/4 prenesene snage.



Ostatak se raspršio kao toplina, a dio se izgubio kao magnetsko polje. Raspon između odašiljača i prijemnika vrlo je kratak, u rasponu od nekoliko centimetara.

Prije nego što krenu u sheme i objašnjenja, evo nekoliko uobičajenih mitova koje bi ljudi mogli pomisliti o bežičnom prijenosu snage. Neki misle da je to opasan protokol koji će vas ubiti ili ozlijediti.

Činjenica je da se snaga prenosi u obliku pulsirajućeg magnetskog polja koje vam neće naštetiti, a ne sama prenesena električna energija.

Neki bi ljudi mogli pomisliti, kaže se da je bežični, tako da može prenositi snagu na ogromnoj udaljenosti poput radio valova. Ali to nije istina, bežično napajanje koristi gotovo isti princip kao i transformator, ali na visokim frekvencijama i bez jezgre.

Međutim, i prijenosna i prijemna zavojnica moraju biti što bliže kako bi se postigla veća učinkovitost.

LED zavojnice za bežični prijenos i primanje moraju biti što bliže kako bi se postigla veća učinkovitost

Kružni rad

Predložena postavka za osvjetljavanje LED-a bežičnim prijenosom snage sastoji se od krugova odašiljača i prijemnika. Snaga se prenosi pomoću namotane zavojnice 5 + 5 koja je povezana s kondenzatorom od 4,7 nf.

Prihvatna zavojnica sastoji se od 10 zavoja i također je povezana s kondenzatorom od 4,7 nf.

Promjer zavojnice je oko 5 cm. Ovaj kondenzator od 4,7 nf (C2 i C4) odgovoran je za učinkovitost, ako se vrijednost ne podudara, na primjer: zavojnica odašiljača spojena s 10 nf i prijemna zavojnica spojena s nekom drugom vrijednošću, možda nećete dobiti točan rezultat.

To je zato što zavojnica za odašiljanje i primanje ima rezonantnu frekvenciju.

Rezonirajuća frekvencija zavojnice koja odašilje i prima mora se podudarati.

Tranzistor BD139 trebao bi biti postavljen na hladnjak. C1 i R1 su oscilacijske komponente koje generiraju frekvenciju u kombinaciji s tranzistorom.

Frekvencijski skokovi se primjenjuju na zavojnicu koja generira izmjenično magnetsko polje oko zavojnice odašiljača. Ovo polje prihvaća zavojnica i ispravlja 1N4148.

Upotrijebite germanijevu diodu s malim padom napona prema naprijed, poput 1N4148. Upotrijebite crvenu LED diodu jer neka crvena LED dioda ima napon naprijed niži od zelene ili plave boje, ali druge LED diode u boji također će raditi bez problema.

Zavojnica se može napraviti od električne žice koja leži oko vaše kuće. Pogledajte prototip da biste dobili ideju o zavojnicama.

Prototip slike bežične LED svjetiljke

Prototip slike bežične LED svjetiljke Prototip slike LED žarulje bežičnog prijamnika


Prethodno: Kako daljinski aktivirati kameru bez fizičke prisutnosti Dalje: Razumijevanje kodova i oznaka kondenzatora