Подсветка светодиода с помощью беспроводной передачи энергии

Попробуйте наш инструмент устранения неполадок





В этом посте мы узнаем, как зажечь светодиод с помощью беспроводной передачи энергии.

блок-схема беспроводных светодиодов

Беспроводная технология питания

Беспроводное питание - новая технология в этом нынешнем мире. Но поразительный факт в том, что это вековая концепция. Эту концепцию разработал Никола Тесла.



Зарядка аккумуляторов с помощью беспроводной сети используется во многих высококачественных смартфонах, электромобилях, электрических зубных щетках и носимой электронике, такой как умные часы и т. д.

Основная проблема беспроводной передачи энергии - это эффективность. Современные гаджеты, использующие энергию беспроводной связи имеет ужасную эффективность, он может принимать только 1/4 передаваемой мощности.



Остальные рассеялись в виде тепла, а некоторые потерялись в виде магнитного поля. Расстояние между передатчиком и приемником очень мало, всего несколько сантиметров.

Прежде чем перейти к принципиальным схемам и объяснениям, рассмотрим несколько распространенных мифов, которые люди могут подумать о беспроводной передаче энергии. Некоторые думают, что это опасный протокол, который убьет или поранит вас.

Дело в том, что энергия передается в виде пульсирующего магнитного поля, которое не причинит вам вреда, а не само электричество.

Некоторые люди могут подумать, что здесь говорится о беспроводной связи, чтобы передавать энергию на огромное расстояние, как радиоволны. Но это неправда, беспроводное питание использует почти тот же принцип, что и трансформатор, но на высоких частотах и ​​без сердечника.

Однако и передающая, и приемная катушки должны располагаться как можно ближе для достижения большей эффективности.

Светодиодные беспроводные передающие и приемные катушки должны располагаться как можно ближе для достижения большей эффективности.

Схема работы

Предлагаемая установка для освещения светодиода с беспроводной передачей энергии состоит из цепей передатчика и приемника. Мощность передается катушкой 5 + 5, которая соединена с конденсатором 4,7 нФ.

Приемная катушка состоит из 10 витков и также соединена с конденсатором 4,7 нФ.

Диаметр катушки у обоих составляет около 5 см. Этот конденсатор 4,7 нФ (C2 и C4) отвечает за КПД, если значение не совпадает, например: катушка передатчика связана с 10 нФ, а приемная катушка связана с каким-либо другим значением, вы можете не получить правильный результат.

Это потому, что передающая и принимающая катушки имеют резонансную частоту.

Резонансные частоты передающей и приемной катушек должны совпадать.

Транзистор BD139 следует установить на радиатор. C1 и R1 - это колебательные компоненты, которые генерируют частоту в сочетании с транзистором.

К катушке прикладываются частотные пики, которые создают переменное магнитное поле вокруг катушки передатчика. Это поле улавливается приемной катушкой и выпрямляется 1N4148.

Используйте германиевый диод с низким падением прямого напряжения, например 1N4148. Используйте красный светодиод, потому что у некоторых красных светодиодов прямое напряжение ниже, чем у зеленого или синего цветов, но светодиоды других цветов также будут работать без каких-либо проблем.

Катушку можно сделать из электрического провода, который пролегает вокруг вашего дома. Посмотрите на прототип, чтобы получить представление о катушках.

Изображение прототипа беспроводной светодиодной лампы

Изображение прототипа беспроводной светодиодной лампы Изображение прототипа светодиодной лампы беспроводного приемника


Предыдущая статья: Как запустить камеру удаленно без физического присутствия Далее: Общие сведения о кодах и маркировке конденсаторов