Съдържание:
- Стъпка 1: Стъпка 1:
- Стъпка 2:
- Стъпка 3:
- Стъпка 4:
- Стъпка 5:
- Стъпка 6:
- Стъпка 7:
- Стъпка 8:
- Стъпка 9:
- Стъпка 10:
Видео: Безжично предаване на енергия с 9v батерия: 10 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:49
Въведение. Представете си свят без кабелна връзка, ако нашите телефони, крушка, телевизор, хладилник и цялата друга електроника ще бъдат свързани, заредени и използвани безжично. Всъщност това е било желанието на много, дори на електрическия електронен гений и изобретател Никола Тесла, което допринесе значително за тази област. Понастоящем технологията за безжично (захранване) предаване все още е в процес на много изследвания, но ми позволява да ви разкажа за този невероятен, прост и практичен предавател на мощност, който можете да използвате за безжично захранване на крушка. Ще бъде наистина важно да се разберат основите, т.е. как се предават нещата на първо място? Предаването (движението на вълната от една точка в друга) се дължи основно на феноменално наречено трептене. Осцилацията в прости екипи е движение, но в този случай е движение напред -назад на промени, които от своя страна причиняват вълна (електромагнитна), която има способността да се движи от едно място на друго със скоростта на светлината. Междувременно нека разгледаме различните компоненти, които съставляват тази система и евентуално да разберем тяхната функционалност във веригата. (Забележка: схемата е дадена по -долу.) 10k резисторът и 105 монолитен кондензатор основно контролират потока на напрежението и тока във веригата. Резисторът отклонява транзистора. (Наклон означава да се контролира потока на ток, в транзистора). Транзисторът BD243 се използва като усилвател на мощност за усилване на изходната мощност. Намотката във веригата има две основни функции, а именно, тя служи като компонент, който съставлява LC камиона (LC - индуктор, кондензаторът е основният гръбнак на всички осцилатори), който генерира трептенето. Второто използване на бобината е като антена, след като първичната намотка (индуктор) се използва за направата на LC камион, вторичната намотка разпространява вълните, създадени чрез индукцията на въздуха, които причиняват безжичното предаване на енергия.
Консумативи:
Използвани материали: Бобина: диаметър = 3,5 см, височина = 5,6 см, първичен завой = 950, вторичен завой = 4. Кондензатор: 150 монолитен Резистор: 10kLEDДжъмперна тел
Стъпка 1: Стъпка 1:
Подгответе вашите материали; Бобина: диаметър = 3,5 см, височина = 5,6 см, първичен завой = 950, вторичен завой = 4, кондензатор: 150 монолитен Резистор: 10k, LED, джъмпер тел
Стъпка 2:
направете намотката си с пластмасова тръба с диаметър 3,5 см и височина 5,6 см. навийте тръбата с медна намотка от 0,15 мм до 950 оборота и след това навийте бобината с 1 мм медна намотка, за да образувате вторичната намотка
Стъпка 3:
Завийте радиатора си към транзистора BD243
Стъпка 4:
Поставете вашите компоненти на различни позиции на дъската за хляб за лесно свързване
Стъпка 5:
Следвайки схематичната диаграма, свържете основата (клема 1) на транзистора към 10k резистора и светодиода, след това към първичната намотка
Стъпка 6:
Свържете колектора (клема 2) на транзистора и след това към положителния (+) полюс на източника на напрежение, NB вторият извод на резистора също е свързан към положителния (+) полюс на източника на напрежение
Стъпка 7:
Свържете емитер (клема 3) на транзистора, втория извод на светодиода, към GND
Стъпка 8:
вашият 150монолитен кондензатор трябва да е успореден на GND и (+) източника на напрежение, проверете отново връзките, за да избегнете грешки
Стъпка 9:
Свържете терминала на 9v батерията към правилния полярност на вашата верига (+) (-)
Стъпка 10:
Най -накрая сте готови, извадете луминесцентната си крушка и се забавлявайте с нея.
Препоръчано:
Как правилно да измерваме консумацията на енергия на модулите за безжична комуникация в епохата на ниска консумация на енергия?: 6 стъпки
Как правилно да измерваме консумацията на енергия на безжичните комуникационни модули в епохата на ниска консумация на енергия?: Ниската консумация на енергия е изключително важно понятие в Интернет на нещата. Повечето IoT възли трябва да се захранват от батерии. Само чрез правилно измерване на консумацията на енергия на безжичния модул можем да преценим точно колко батерия съм
ГЕНЕРАТОР НА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ - Енергия от слънцето за ежедневни домакински уреди: 4 стъпки
ГЕНЕРАТОР НА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ | Енергия от слънцето за ежедневни домакински уреди: Това е много прост научен проект, който се основава на превръщането на слънчевата енергия в използваема електрическа енергия. Той използва регулатора на напрежението и нищо друго. Изберете всички компоненти и се пригответе да направите страхотен проект, който ще ви помогне да
Метеорологична станция с безжично предаване на данни: 8 стъпки
Метеорологична станция с безжично предаване на данни: Тази инструкция е надграждането на предишния ми проект - метеорологична станция с регистриране на данни. Предишен проект можете да видите тук - Метеорологична станция с регистриране на данни Ако имате въпроси или проблеми, можете да се свържете с мен на моята поща: iwx.production@gmai
NRF24L01 Безжично предаване между Arduino: 10 стъпки
NRF24L01 Безжично предаване между Arduino: NRF24L01 е безжичен RF модул с ниска мощност 2,4 GHz от Nordic Semiconductors. Той може да работи със скорост на предаване от 250 kbps до 2 Mbps. Ако се експлоатира на открито пространство с по -ниска скорост на предаване, може да достигне до 300 фута. Така че се използва накратко
Направи си сам безжично предаване с помощта на IR LED и слънчев панел .: 4 стъпки
Направи си сам безжично предаване с помощта на IR LED и слънчев панел.: Както всички знаем за слънчевите панели, фотоволтаичните слънчеви панели абсорбират слънчевата светлина като източник на енергия за генериране на електричество. Това е страхотен подарък от безплатен източник на енергия. Но все пак не се използва широко. Основната причина за това е, че е скъп