Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: ნაბიჯი 1:
- ნაბიჯი 2:
- ნაბიჯი 3:
- ნაბიჯი 4:
- ნაბიჯი 5:
- ნაბიჯი 6:
- ნაბიჯი 7:
- ნაბიჯი 8:
- ნაბიჯი 9:
- ნაბიჯი 10:
ვიდეო: უკაბელო ენერგიის გადაცემა 9 ვ ბატარეის გამოყენებით: 10 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:15
შესავალი. წარმოიდგინეთ სამყარო სადენიანი კავშირის გარეშე, იქნება ჩვენი ტელეფონები, ნათურა, ტელევიზია, მაცივარი და ყველა სხვა ელექტრონიკა იყოს დაკავშირებული, დამუხტული და გამოყენებული იქნება უსადენოდ. მართლაც, ეს იყო ბევრის სურვილი, თუნდაც ელექტრონული გენიოსისა და გამომგონებლის ნიკოლა ტესლას, რომელმაც დიდი წვლილი შეიტანა ამ სფეროში. ამჟამად უკაბელო (დენის) გადაცემის ტექნოლოგია ჯერ კიდევ ბევრ კვლევას განიცდის, მაგრამ ნება მომეცით დაგეხმაროთ ამ საოცარი, მარტივი და პრაქტიკული ენერგიის გადამცემის საშუალებით, რომლის გამოყენებაც შეგიძლიათ უკაბელო ნათურის ენერგიის დასაყენებლად. მართლაც მნიშვნელოვანი იქნება საფუძვლების გაგება, ანუ როგორ ხდება რაღაცების გადაცემა პირველ რიგში? გადაცემა (ტალღის მოძრაობა ერთი წერტილიდან მეორეზე) ძირითადად განპირობებულია ფენომენალური ე.წ. რხევებით. რხევა უბრალო გუნდებში არის მოძრაობა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არის ცვლილებების მოძრაობა წინ და უკან, რაც თავის მხრივ იწვევს ტალღას (ელექტრომაგნიტურ), რომელსაც აქვს შესაძლებლობა გადაადგილდეს ერთი ადგილიდან მეორეზე სინათლის სიჩქარით. იმავდროულად, მოდით შევხედოთ სხვადასხვა კომპონენტს, რომლებიც ამ სისტემას ქმნიან და შესაძლოა გავიგოთ მათი ფუნქციონირება წრეში. (შენიშვნა: სქემის დიაგრამა მოცემულია ქვემოთ). 10k რეზისტორი და 105 მონოლითური კონდენსატორი ძირითადად აკონტროლებს წრედში ძაბვისა და დენის ნაკადს. რეზისტორი მიკერძოებულია ტრანზისტორი. (მიკერძოება ნიშნავს დენის ნაკადის კონტროლს ტრანზისტორში). BD243 ტრანზისტორი გამოიყენება როგორც ენერგიის გამაძლიერებელი, ენერგიის გამომუშავების გასაძლიერებლად. მიკროსქემის კოჭას აქვს ორი ძირითადი ფუნქცია, კერძოდ, ის ემსახურება როგორც კომპონენტს, რომელიც ქმნის LC სატვირთო მანქანას (LC - ინდუქტორი, კონდენსატორის სატვირთო არის ყველა ოსცილატორის ძირითადი ხერხემალი), რომელიც წარმოქმნის რხევას. კოჭის მეორე გამოყენება არის ანტენა, მას შემდეგ რაც პირველადი ხვეული (ინდუქტორი) გამოიყენება LC სატვირთო მანქანის დასამზადებლად, მეორადი კოჭა ავრცელებს ტალღებს ჰაერის ინდუქციის გზით, რაც იწვევს უკაბელო ენერგიის გადაცემას.
მასალები:
გამოყენებული მასალები: კოჭა: დიამეტრი = 3.5 სმ, სიმაღლე = 5.6 სმ, პირველადი შემობრუნება = 950, მეორადი შემობრუნება = 4. კონდენსატორი: 150 მონოლითური რეზისტორი: 10kLEDJumper wireBreadboardTransistor: BD243Heat sinkBatertery: 9v (მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ 24v მეტი რკალის შესაქმნელად)
ნაბიჯი 1: ნაბიჯი 1:
მოამზადეთ მასალები; Coil: დიამეტრი = 3.5 სმ, სიმაღლე = 5.6 სმ, პირველადი შემობრუნება = 950, მეორადი შემობრუნება = 4., კონდენსატორი: 150 მონოლითური რეზისტენტული: 10k, LED, Jumper wire Breadboard
ნაბიჯი 2:
გააკეთეთ თქვენი კოჭა პლასტიკური მილის გამოყენებით დიამეტრი 3.5 სმ და სიმაღლე 5.6 სმ. გააფართოვოს მილის გამოყენებით 0.15 მმ სპილენძის coil მავთულის მდე 950 მოტრიალება და შემდეგ wind coil 1 მმ სპილენძის coil მავთულის შექმნას მეორეული coil
ნაბიჯი 3:
მიამაგრეთ გამაგრილებელი ტრანზისტორი BD243
ნაბიჯი 4:
მოათავსეთ თქვენი კომპონენტები პურის დაფაზე სხვადასხვა პოზიციებზე, ადვილი კავშირისთვის
ნაბიჯი 5:
სქემატური დიაგრამის შემდეგ, დაუკავშირეთ ტრანზისტორის ბაზა (ტერმინალი 1) 10k რეზისტორსა და LED- ს, შემდეგ კი პირველადი ხვეულს
ნაბიჯი 6:
შეაერთეთ ტრანზისტორის კოლექტორი (ტერმინალი 2) და შემდეგ ძაბვის წყაროს დადებით (+) ბოძზე, NB რეზისტორის მეორე ტერმინალი ასევე დაკავშირებულია ძაბვის წყაროს დადებით (+) ბოძთან
ნაბიჯი 7:
შეაერთეთ ტრანზისტორის გამცემი (ტერმინალი 3), LED- ის მეორე ტერმინალი GND- თან
ნაბიჯი 8:
თქვენი 150 მონოლითური კონდენსატორი უნდა იყოს GND და (+) ძაბვის წყაროს პარალელურად, გადაამოწმეთ კავშირები შეცდომების თავიდან ასაცილებლად
ნაბიჯი 9:
შეაერთეთ თქვენი ბატარეის 9 ვ ტერმინალი თქვენი წრის სწორ პოლარობასთან (+) (-)
ნაბიჯი 10:
საბოლოოდ თქვენ დასრულდით, ამოიღეთ თქვენი ყვავილოვანი ნათურა და გაერთეთ მასთან ერთად.
გირჩევთ:
როგორ სწორად გავზომოთ უკაბელო საკომუნიკაციო მოდულების ენერგიის მოხმარება დაბალი ენერგიის მოხმარების ხანაში?: 6 ნაბიჯი
როგორ სწორად გავზომოთ უკაბელო საკომუნიკაციო მოდულების ენერგიის მოხმარება დაბალი ენერგიის მოხმარების ხანაში?: დაბალი ენერგიის მოხმარება ძალზედ მნიშვნელოვანი კონცეფციაა ნივთების ინტერნეტში. IoT კვანძების უმეტესობა უნდა იკვებებოდეს ბატარეებით. მხოლოდ უკაბელო მოდულის ენერგიის მოხმარების სწორად გაზომვით ჩვენ შეგვიძლია ზუსტად შევაფასოთ რამდენი ბატარეა მაქვს
ენერგიის გადაცემა ორი ტესლას კოჭით: 7 ნაბიჯი (სურათებით)
ენერგიის გადაცემა ორი ტესლას კოჭით: ამ ტესლას ხვეულებით შეგიძლიათ აანთოთ led, რომელიც დაკავშირებულია ერთ მავთულზე ენერგია გადადის მარჯვნივ მარცხენა ანტენიდან. სიგნალის გენერატორი ჩართულია შავ მარჯვენა კოჭაზე (მარჯვენა ანტენა). 2 ანტენზე ენერგია გადადის ინდუქციით
წვრილმანი უკაბელო გადაცემა IR LED და მზის პანელის გამოყენებით .: 4 ნაბიჯი
წვრილმანი უკაბელო გადაცემა IR LED და მზის პანელის გამოყენებით. ეს არის დიდი საჩუქარი უფასო ენერგიის წყაროსგან. მაგრამ მაინც, ის ფართოდ არ გამოიყენება. ამის მთავარი მიზეზი არის გაძვირება
უკაბელო ენერგიის გადაცემის სისტემა/H-Bridge ოთხი მოსფეტის გამოყენებით .: 5 ნაბიჯი
უკაბელო ენერგიის გადაცემის სისტემა/H-Bridge ოთხი მოსფეტის გამოყენებით: ამ პროექტში ჩვენ ვაპირებთ გავაკეთოთ უკაბელო ენერგიის გადაცემის სქემა H- ხიდის ტოპოლოგიის გამოყენებით, ოთხი mosfets გამოიყენება H- ხიდის შესაქმნელად, 4 mosfet- ის გასაკონტროლებლად ჩვენ ვიყენებთ 2 x IR2110 mosfet მძღოლი ic
ძირითადი უკაბელო ენერგიის გადაცემა: 6 ნაბიჯი (სურათებით)
ძირითადი უკაბელო ენერგიის გადაცემა: დაახლოებით ასი წლის წინ, გიჟმა მეცნიერმა თავის დროზე ადრე შექმნა ლაბორატორია კოლორადო სპრინგსში. ის სავსე იყო ყველაზე ექსცენტრული ტექნოლოგიით, დაწყებული მასიური ტრანსფორმატორიდან რადიო კოშკებამდე დამწვარი ნაპერწკლები, რომლებიც წარმოქმნიდა