Iluminando um LED usando transmissão de energia sem fio

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Nesta postagem, aprendemos como iluminar um LED usando transmissão de energia sem fio.

diagrama de blocos de LED sem fio

Tecnologia de energia sem fio

A energia sem fio é uma tecnologia emergente neste mundo atual. Mas o fato surpreendente é que é um conceito centenário. Este conceito foi desenvolvido por Nikola Tesla.



Carregar baterias com energia sem fio é usado em muitos smartphones de ponta, carros elétricos, escova de dentes elétrica e eletrônicos vestíveis como relógios inteligentes e assim por diante.

O principal problema da transmissão de energia sem fio é a eficiência. Os gadgets de hoje que utilizam energia sem fio tem uma eficiência terrível, só pode receber 1/4 da potência transmitida.



O resto deles se dissipou como calor e alguns se perderam como campo magnético. O alcance entre o transmissor e o receptor é muito curto, de alguns centímetros.

Antes de ir para diagramas de circuito e explicações, aqui estão alguns mitos comuns que as pessoas podem pensar sobre a transmissão de energia sem fio. Algumas pessoas pensam que é um protocolo perigoso que irá matar ou ferir você.

O fato é que a energia é transmitida na forma de campo magnético pulsante que não vai prejudicá-lo e nem a própria eletricidade é transmitida.

Algumas pessoas podem pensar, ele diz sem fio, então pode transmitir energia a uma distância enorme como ondas de rádio. Mas isso não é verdade, a energia sem fio utiliza quase o mesmo princípio do transformador, mas em altas frequências e sem núcleo.

No entanto, as bobinas de transmissão e recepção devem estar o mais próximas possível para obter maior eficiência.

As bobinas de transmissão e recepção sem fio de LED devem estar o mais próximas possível para obter maior eficiência

Operação de Circuito

A configuração proposta para iluminar um LED com transmissão de energia sem fio consiste em circuitos transmissores e receptores. A potência é transmitida por uma bobina 5 + 5 enrolada que é acoplada a um capacitor 4.7nf.

A bobina receptora é composta por 10 voltas e também acoplada a um capacitor de 4.7nf.

O diâmetro da bobina é de cerca de 5 cm. Este capacitor 4.7nf (C2 & C4) é responsável pela eficiência, se o valor for incompatível, por exemplo: bobina transmissora acoplada a 10nf e bobina receptora acoplada a algum outro valor, você pode não obter o resultado correto.

Isso ocorre porque a bobina de transmissão e recepção tem frequência ressonante.

A frequência de ressonância da bobina de transmissão e recepção deve corresponder.

O transistor BD139 deve ser montado em um dissipador de calor. C1 e R1 são componentes oscilatórios que geram frequência em combinação com o transistor.

Os picos de frequência são aplicados à bobina, que geram campo magnético alternado em torno da bobina transmissora. Este campo é captado pela bobina receptora e retificado por 1N4148.

Use um diodo de germânio com baixa queda de tensão direta, como 1N4148. Use um LED vermelho porque alguns LEDs vermelhos têm baixa voltagem direta do que as cores verde ou azul, mas os LEDs de outras cores também funcionam sem problemas.

A bobina pode ser feita de fio elétrico que fica ao redor de sua casa. Veja o protótipo para ter uma ideia sobre as bobinas.

Protótipo de imagem de lâmpada LED sem fio

Protótipo de imagem de lâmpada LED sem fio Protótipo de imagem de lâmpada LED de receptor sem fio


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