Indholdsfortegnelse:

DIY Trådløs transmission ved hjælp af IR LED og solpanel .: 4 trin
DIY Trådløs transmission ved hjælp af IR LED og solpanel .: 4 trin

Video: DIY Trådløs transmission ved hjælp af IR LED og solpanel .: 4 trin

Video: DIY Trådløs transmission ved hjælp af IR LED og solpanel .: 4 trin
Video: 220v fra 12v bilgenerator med solcellepanel 2024, Juli
Anonim
DIY trådløs transmission ved hjælp af IR LED og solpanel
DIY trådløs transmission ved hjælp af IR LED og solpanel

Som vi alle ved om solpaneler, optager fotovoltaiske solpaneler sollys som energikilde til at generere elektricitet. Det er en fantastisk gave til en gratis strømkilde. Men alligevel bruges den ikke i vid udstrækning. Hovedårsagen bag dette er, at det er dyrt og begrænset brug til et bestemt tidspunkt i dagtimerne. Ifølge den seneste indiske solmarkedsundersøgelse, 2018 af Loom Solar "Indiens førsteklasses solmærkebutik", er den gennemsnitlige solcellepanel prisklasse på Rs. 30 til 45 pr. Watt, og den største efterspørgsel efter solpaneler er 1 kW til 10 kW til hjemmet, kontoret og kommercielle rum.

Først og fremmest er dette projekt en prototype, er baseret på et koncept.

Som det siges, at "Hver mønt har to ansigter", så har den også nogle fordele og ulemper. Nogle af dens fordele er,

  • Det er miljøvenligt og forårsager ingen forurening. (Interessant)
  • Det kan bruges som en uafhængig strømkilde til forsyning derhjemme. (Det er godt)
  • Og det er gratis energi, så gratis forsyning. (Endnu bedre)

men det har også nogle ulemper,

  • Dyrt, til installation.
  • Energi kan kun genereres i dagtimerne og kun på en solskinsdag.

Så vi tænkte at overvinde denne ulempe. En af de største ulemper ved solpaneler er, at det ikke kan bruges inde i hus eller bygning, og det fungerer ikke godt på overskyede dage.

Som et resultat fandt vores gruppe, at der er et firma kaldet Wi-Charge. Wi-Charge er en israelsk virksomhed, der udvikler teknologi og produkter til trådløs fjernoverførsel til langt felt ved hjælp af fokuserede infrarøde stråler. Virksomheden udvikler en fjerntliggende trådløs strømteknologi baseret på infrarøde laserstråler. I 2015 demonstrerede Wi-Charge sin første prototype, der kunne oplade små elektroniske enheder. I 2017 hævdede virksomheden at opnå overensstemmelse med internationale sikkerhedsstandarder. Under CES 2018 demonstrerede Wi-Charge samtidig opladning af flere enheder fra en enkelt sender.

Strøm leveres ved hjælp af sikre, fokuserede stråler af usynligt infrarødt lys. Sendere tilsluttes en standard strømkilde og leverer strøm til modtagere i nærheden. Modtagere bruger en miniaturefotovoltaisk celle til at konvertere transmitteret lys til elektrisk strøm. Modtagere kan integreres i mobile enheder eller tilsluttes en eksisterende ladeport. Sendere identificerer automatisk ladbare enheder og finder deres strømbehov. Flere enheder kan oplade samtidigt. Lavere prioritet er baseret på strømkrav, batteriniveau og andre parametre.

Trin 1: KRAVEDE KOMPONENTER:

  1. SMPS eller strømforsyning til 5V. Hvis du ikke har dette, kan du lave din egen forsyning, som jeg gjorde.
  2. Step-Down Transformer (12-0-12 V)
  3. 4 - Diode (IN4007)
  4. Kondensator (1000 mikrofarad og (470 eller 100) mikrofarad)
  5. Spændingsregulator (LM7805)
  6. 30 - IR LED (vi har brugt 850 nm IR led, men bruger bedre bølgelængde for bedre resultater.)
  7. Solpanel.
  8. XL6009 DC-DC trinmodul.

Trin 2: TRANSMITTER:

SENDER
SENDER

Hvis du har SMPS eller strømforsyning til 5V, skal du springe dette trin over.

Hvis du vil lave det, skal du lave kredsløbet som ovenfor. (Transformatoren vist i kredsløbet er kun til reference.) Hvis du vil, kan du tilslutte led som en indikator. Dette vil blive brugt som sender, med IR -led tilsluttet i slutningen. Vi har brugt 30 IR LED. Det sender IR -stråle til solpanelet.

Trin 3: MODTAGER:

MODTAGER
MODTAGER

I modtagerpanelet skal du forbinde kredsløbet som vist. Brug et bedre solpanel med en mere kompakt størrelse. Dette vil modtage IR -strålen. Efterhånden som IR -stråle modtages, vil den generere energi i solpanel og dermed producere elektricitet. Men det producerer meget små watt energi, så vi har brugt et DC-DC step-up-modul til at øge spændingen.

Trin 4: RESULTAT:

Som et resultat fandt vi 6V DC som udgangsspændingen, hvilket er nok til opladning af en mobiltelefon.

Men med bedre solpaneler kan vi øge effektiviteten.

Anbefalede: