Πίνακας περιεχομένων:
Βίντεο: Ασύρματη μετάδοση ισχύος με μπαταρία 9v: 10 βήματα
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:31
Εισαγωγή. Φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς ενσύρματη σύνδεση, εάν τα τηλέφωνα, η λάμπα, η τηλεόραση, το ψυγείο και όλα τα άλλα ηλεκτρονικά μας θα είναι συνδεδεμένα, φορτισμένα και θα χρησιμοποιούνται ασύρματα. Πράγματι, αυτή ήταν η επιθυμία πολλών, ακόμη και της ηλεκτρικής ηλεκτρονικής ιδιοφυΐας και εφευρέτριας Νίκολα Τέσλα, η οποία συνέβαλε σημαντικά σε αυτόν τον τομέα. Επί του παρόντος, η τεχνολογία της ασύρματης μετάδοσης (ισχύος) βρίσκεται ακόμη υπό πολλή έρευνα, αλλά επιτρέψτε μου να σας βοηθήσω σε αυτόν τον εκπληκτικό, απλό και πρακτικό πομπό ισχύος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για ασύρματα τροφοδοσία ενός λαμπτήρα. Θα είναι πραγματικά σημαντικό να κατανοήσουμε τα βασικά, δηλαδή πώς μεταδίδονται τα πράγματα αρχικά; Η μετάδοση (κίνηση κύματος από το ένα σημείο στο άλλο) βασικά οφείλεται σε μια φαινομενική που ονομάζεται ταλάντωση. Η ταλάντωση σε απλές ομάδες είναι κίνηση, αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι η κίνηση πέρα δώθε των αλλαγών που με τη σειρά τους προκαλούν κύμα (ηλεκτρομαγνητικό) το οποίο έχει την ικανότητα να μετακινείται από το ένα μέρος στο άλλο με την ταχύτητα του φωτός. Εν τω μεταξύ, ας δούμε τα διάφορα στοιχεία που απαρτίζουν αυτό το σύστημα και ενδεχομένως να κατανοήσουμε τη λειτουργικότητά τους στο κύκλωμα. (Σημείωση: το διάγραμμα κυκλώματος δίνεται παρακάτω). Η αντίσταση 10k και ο μονολιθικός πυκνωτής 105 βασικά ελέγχουν τη ροή της τάσης και του ρεύματος στο κύκλωμα. Η αντίσταση μεροληπτεί το τρανζίστορ. (Η πόλωση σημαίνει τον έλεγχο της ροής του ρεύματος, στο τρανζίστορ). Το τρανζίστορ BD243 χρησιμοποιείται ως ενισχυτής ισχύος, για να ενισχύσει την ισχύ εξόδου. Το πηνίο στο κύκλωμα έχει δύο κύριες λειτουργίες, δηλαδή, χρησιμεύει ως το συστατικό που αποτελεί το φορτηγό LC (LC - επαγωγέας, φορτηγό πυκνωτή είναι η βασική ραχοκοκαλιά όλων των ταλαντωτών) που δημιουργεί την ταλάντωση. Η δεύτερη χρήση του πηνίου είναι ως κεραία, όταν το κύριο πηνίο (επαγωγέας) χρησιμοποιείται για την κατασκευή του φορτηγού LC, το δευτερεύον πηνίο διαδίδει τα κύματα που δημιουργούνται μέσω της επαγωγής αέρα vie, τα οποία προκαλούν την ασύρματη μετάδοση ισχύος.
Προμήθειες:
Υλικά που χρησιμοποιούνται: Πηνίο: διάμετρος = 3.5cm, ύψος = 5.6cm, κύρια στροφή = 950, δευτερεύουσα στροφή = 4. Πυκνωτής: 150 μονολιθικός Αντίσταση: 10kLEDJumper wireBreadboardTransistor: BD243Heats sinkBatertery: 9v (αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 24v για να δημιουργήσετε περισσότερο τόξο)
Βήμα 1: Βήμα 1:
Ετοιμάστε τα υλικά σας. Πηνίο: διάμετρος = 3.5cm, ύψος = 5.6cm, κύρια στροφή = 950, δευτερεύουσα στροφή = 4., Πυκνωτής: 150 μονολιθικός Αντίσταση: 10k, LED, Jumper wire Breadboard
Βήμα 2:
φτιάξτε το πηνίο σας χρησιμοποιώντας έναν πλαστικό σωλήνα διαμέτρου 3,5cm και ύψους 5,6cm. τυλίξτε τον σωλήνα χρησιμοποιώντας ένα σύρμα πηνίου χαλκού 0,15 mm έως 950 στροφές και στη συνέχεια τυλίξτε το πηνίο με ένα σύρμα πηνίου χαλκού 1 mm για να σχηματίσει το δευτερεύον πηνίο
Βήμα 3:
Βιδώστε τη ψύκτρα σας στο theTransistor BD243
Βήμα 4:
Τοποθετήστε τα εξαρτήματά σας σε διαφορετικές θέσεις στη σανίδα ψωμιού για εύκολη σύνδεση
Βήμα 5:
Ακολουθώντας το σχηματικό διάγραμμα, συνδέστε τη βάση (ακροδέκτης 1) του τρανζίστορ με την αντίσταση 10k και τη λυχνία LED, και στη συνέχεια με το πρωτεύον πηνίο
Βήμα 6:
Συνδέστε τον συλλέκτη (ακροδέκτης 2) του τρανζίστορ και στη συνέχεια στον θετικό (+) πόλο της πηγής τάσης, NB ο δεύτερος ακροδέκτης της αντίστασης συνδέεται επίσης με τον θετικό (+) πόλο της πηγής τάσης
Βήμα 7:
Συνδέστε τον πομπό (ακροδέκτης 3) του τρανζίστορ, τον δεύτερο ακροδέκτη του LED, στο GND
Βήμα 8:
ο 150μονολιθικός πυκνωτής σας θα πρέπει να είναι παράλληλα με το GND και την πηγή τάσης (+), επανελέγξτε τις συνδέσεις για να αποφύγετε σφάλματα
Βήμα 9:
Συνδέστε τον ακροδέκτη μπαταρίας 9v στη σωστή πολικότητα του κυκλώματός σας (+) (-)
Βήμα 10:
Τέλος, τελειώσατε, βγάλτε τον λαμπτήρα φθορισμού και διασκεδάστε με αυτόν.
Συνιστάται:
Μετεωρολογικός σταθμός με ασύρματη μετάδοση δεδομένων: 8 βήματα
Μετεωρολογικός σταθμός με ασύρματη μετάδοση δεδομένων: Αυτό το διδακτικό είναι η αναβάθμιση του προηγούμενου έργου μου - Μετεωρολογικός σταθμός με καταγραφή δεδομένων. Μπορείτε να δείτε το προηγούμενο έργο εδώ - Μετεωρολογικός σταθμός με καταγραφή δεδομένωνΑν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβλήματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο mail μου: iwx.production@gmai
NRF24L01 Ασύρματη μετάδοση μεταξύ Arduino: 10 βήματα
Ασύρματη μετάδοση NRF24L01 μεταξύ Arduino: Το NRF24L01 είναι ασύρματη μονάδα RF χαμηλής ισχύος 2,4 GHz από σκανδιναβικούς ημιαγωγούς. Μπορεί να λειτουργήσει με ρυθμούς baud από 250 kbps έως 2 Mbps. Εάν λειτουργεί σε ανοιχτό χώρο με χαμηλότερο ρυθμό baud, μπορεί να φτάσει έως και τα 300 πόδια. Χρησιμοποιείται λοιπόν με λίγα λόγια
Ασύρματη μετάδοση DIY χρησιμοποιώντας IR LED και ηλιακό πάνελ .: 4 βήματα
DIY Wireless Transmission Using IR LED and Solar Panel .: Όπως όλοι γνωρίζουμε για τους ηλιακούς συλλέκτες, τα φωτοβολταϊκά ηλιακά πάνελ απορροφούν το ηλιακό φως ως πηγή ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι ένα υπέροχο δώρο μιας δωρεάν πηγής ενέργειας. Ωστόσο, δεν χρησιμοποιείται ευρέως. Ο κύριος λόγος πίσω από αυτό είναι η δαπάνη
Ασύρματη επέκταση WiFi με μπαταρία USB: 7 βήματα (με εικόνες)
Ασύρματο WiFi Extender με μπαταρία USB: Πόσο εκνευριστικό δεν είναι όταν μένετε σε ξενοδοχείο και το WiFi είναι απλά άθλιο. Με ένα πρόγραμμα επέκτασης WiFi μπορείτε να βελτιώσετε τις συνθήκες, αλλά αυτές που έχω δει απαιτούν πρίζα, η οποία δεν είναι πάντα διαθέσιμη. Αποφάσισα να ξαναφτιάξω ένα χαμηλό κόστος
Βασική ασύρματη μεταφορά ισχύος: 6 βήματα (με εικόνες)
Βασική ασύρματη μεταφορά ενέργειας: Πριν από περίπου εκατό χρόνια, ένας τρελός επιστήμονας πολύ πριν από την εποχή του ίδρυσε ένα εργαστήριο στο Κολοράντο Σπρινγκς. Ταν γεμάτο με την πιο εκκεντρική τεχνολογία, που κυμαίνεται από τεράστιους μετασχηματιστές έως ραδιοπύργους μέχρι σπινθήρες που πυροδοτούν