Kablosuz Güç Aktarımı kullanarak bir LED'i aydınlatma

Sorunları Ortadan Kaldırmak Için Enstrümanımızı Deneyin





Bu yazıda, kablosuz güç aktarımını kullanarak bir LED'in nasıl aydınlatılacağını öğreniyoruz.

kablosuz LED blok şeması

Kablosuz Güç Teknolojisi

Kablosuz güç, gelişen bir teknolojidir bu şimdiki dünyada. Ancak çarpıcı gerçek, bunun asırlık bir kavram olmasıdır. Bu konsept Nikola Tesla tarafından ortaya çıktı.



Pilleri kablosuz güçle şarj etme birçok üst düzey Akıllı Telefonda, elektrikli arabalarda, elektrikli diş fırçasında ve akıllı saatler gibi giyilebilir elektronik cihazlarda kullanılır.

Kablosuz güç aktarımının en büyük sorunu verimliliktir. Günümüzün kablosuz gücü kullanan gadget'lar korkunç bir verime sahiptir, iletilen gücün yalnızca 1 / 4'ünü alabilir.



Geri kalanı ısı olarak dağılır ve bazıları manyetik alan olarak kaybolur. Verici ve alıcı arasındaki mesafe, birkaç santimetre aralığında çok kısadır.

Devre şemalarına ve açıklamalarına geçmeden önce, insanların kablosuz güç aktarımı hakkında düşünebilecekleri bazı yaygın efsaneler vardır. Bazı insanlar bunun sizi öldürecek veya yaralayacak tehlikeli bir protokol olduğunu düşünüyor.

Gerçek şu ki, güç size zarar vermeyecek ve elektriğin kendisinin iletmediği titreşimli manyetik alan biçiminde iletilir.

Bazı insanlar kablosuz olarak düşünebilir, böylece radyo dalgaları gibi çok büyük bir mesafeden güç iletebilir. Ancak bu doğru değil, kablosuz güç, transformatörle neredeyse aynı prensibi kullanır, ancak yüksek frekanslarda ve çekirdeksiz.

Bununla birlikte, daha fazla verimlilik elde etmek için hem verici hem de alıcı bobinlerin mümkün olduğunca yakın olması gerekir.

Daha fazla verimlilik elde etmek için LED kablosuz gönderme ve alma bobinleri mümkün olduğunca yakın olmalıdır

Devre Çalışması

Kablosuz güç iletimi ile bir LED'i aydınlatmak için önerilen kurulum, verici ve alıcı devrelerinden oluşur. Güç 4.7nf kondansatör ile akuple edilen 5 + 5 sargılı bobin ile iletilir.

Alıcı bobin 10 turdan oluşur ve ayrıca 4.7nf kapasitör ile birleştirilir.

Bobin çapı her ikisi de yaklaşık 5 cm'dir. Bu 4.7nf (C2 & C4) kapasitör, eğer değer uyuşmazsa verimlilikten sorumludur, örneğin: 10nf ile birleştirilmiş verici bobini ve başka bir değerle birleştirilmiş alıcı bobin, doğru sonucu alamayabilirsiniz.

Bunun nedeni, verici ve alıcı bobinin rezonans frekansına sahip olmasıdır.

Hem verici hem de alıcı bobinin rezonans frekansı eşleşmelidir.

BD139 transistörü, bir soğutucuya monte edilmelidir. C1 ve R1, transistör ile kombinasyon halinde frekans üreten salınımlı bileşenlerdir.

Frekans yükselmeleri, verici bobinin etrafında alternatif manyetik alan oluşturan bobine uygulanır. Bu alan alıcı bobin tarafından alınır ve 1N4148 ile düzeltilir.

1N4148 gibi düşük ileri voltaj düşüşüne sahip bir germanyum diyot kullanın. Kırmızı bir LED kullanın çünkü bazı kırmızı LED'ler yeşil veya mavi renklerden daha düşük ileri gerilime sahiptir, ancak diğer renkli LED'ler de sorunsuz çalışacaktır.

Bobin, evinizin etrafında bulunan elektrik telinden yapılabilir. Bobinler hakkında fikir edinmek için prototipe bakın.

Kablosuz LED Lambanın Prototip Görüntüsü

Kablosuz LED Lambanın Prototip Görüntüsü Kablosuz Alıcı LED Lambasının Prototip Görüntüsü


Önceki: Fiziksel Durum Olmadan Kamerayı Uzaktan Tetikleme Sonraki: Kapasitör Kodlarını ve İşaretlerini Anlama