
جدول المحتويات:
2025 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2025-01-23 12:54

كما نعلم جميعًا عن الألواح الشمسية ، تمتص الألواح الشمسية الكهروضوئية ضوء الشمس كمصدر للطاقة لتوليد الكهرباء. إنها هدية عظيمة لمصدر طاقة مجاني. لكن مع ذلك ، لا يتم استخدامه على نطاق واسع. السبب الرئيسي وراء ذلك هو أنها مكلفة ومحدودة الاستخدام لفترة معينة ، خلال النهار. وفقًا لأحدث أبحاث سوق الطاقة الشمسية الهندية ، 2018 بواسطة Loom Solar "متجر العلامة التجارية للطاقة الشمسية الفاخرة في الهند" ، فإن متوسط النطاق السعري للألواح الشمسية هو Rs. 30 إلى 45 لكل واط ، وأكثر طلب على الألواح الشمسية هو 1 كيلوواط إلى 10 كيلوواط للمنازل والمكاتب والمساحات التجارية.
بادئ ذي بدء ، هذا المشروع هو نموذج أولي ، يقوم على مفهوم.
كما يقال أن "كل عملة لها وجهان" ، فإن لها أيضًا بعض المزايا والعيوب. بعض مزاياها هي
- إنه صديق للبيئة ولا يسبب أي تلوث. (مثير للإعجاب)
- يمكن استخدامه كمصدر طاقة مستقل للتزويد في المنزل. (هذا طيب)
- إنها طاقة مجانية ، لذا فهي إمدادات مجانية. (حتى أفضل)
ولكن بها بعض العيوب أيضًا ،
- غالي الثمن للتركيب.
- يمكن توليد الطاقة فقط خلال النهار ، وفقط في يوم مشمس.
لذلك ، فكرنا في التغلب على هذا العيب. أحد العيوب الرئيسية للألواح الشمسية أنه لا يمكن استخدامها داخل المنزل أو المبنى ، ولا تعمل بشكل جيد في الأيام الملبدة بالغيوم.
نتيجة لذلك ، وجدت مجموعتنا أن هناك شركة تسمى Wi-Charge. Wi-Charge هي شركة إسرائيلية تعمل على تطوير تكنولوجيا ومنتجات لنقل الطاقة اللاسلكية في مجال بعيد باستخدام حزم الأشعة تحت الحمراء المركزة. تقوم الشركة بتطوير تقنية طاقة لاسلكية بعيدة المدى تعتمد على أشعة الليزر تحت الحمراء. في عام 2015 ، عرضت Wi-Charge أول نموذج أولي لها قادر على شحن الأجهزة الإلكترونية الصغيرة. في عام 2017 ، ادعت الشركة أنها حصلت على الامتثال لمعايير السلامة الدولية. خلال CES 2018 ، أظهر Wi-Charge شحنًا متزامنًا لأجهزة متعددة من جهاز إرسال واحد.
يتم توفير الطاقة باستخدام أشعة آمنة ومركزة من الأشعة تحت الحمراء غير المرئية. تتصل أجهزة الإرسال بمصدر طاقة قياسي وتوفر الطاقة لأجهزة الاستقبال القريبة. تستخدم أجهزة الاستقبال خلية ضوئية مصغرة لتحويل الضوء المرسل إلى طاقة كهربائية. يمكن تضمين أجهزة الاستقبال في الأجهزة المحمولة أو توصيلها بمنفذ شحن موجود. تحدد أجهزة الإرسال تلقائيًا الأجهزة القابلة للشحن وتكتشف متطلبات الطاقة الخاصة بها. يمكن شحن عدة أجهزة في نفس الوقت. تعتمد الأولوية الأقل على متطلبات الطاقة ومستوى البطارية والمعلمات الأخرى.
الخطوة 1: المكونات المطلوبة:
- SMPS أو مزود الطاقة لـ 5V. إذا لم يكن لديك هذا ، يمكنك صنع الإمدادات الخاصة بك ، كما فعلت أنا.
- محول تنحي (12-0-12 فولت)
- 4 - الصمام الثنائي (IN4007)
- مكثف (1000 ميكروفاراد و (470 أو 100) ميكروفاراد)
- منظم الجهد (LM7805)
- 30 - IR Led (استخدمنا 850 نانومتر IR led ، لكننا نستخدم طول موجة أفضل للحصول على نتائج أفضل.)
- لوحة شمسية.
- XL6009 DC-DC وحدة تصعيد.
الخطوة الثانية: الإرسال:

إذا كان لديك SMPS أو Power Supply لـ 5V ، فتخط هذه الخطوة.
إذا كنت تريد أن تفعل ذلك ، فاجعل الدائرة على النحو الوارد أعلاه. (المحول الموضح في الدائرة هو للإشارة فقط.) إذا كنت تريد ، يمكنك توصيل الصمام كمؤشر. سيتم استخدام هذا كجهاز إرسال ، مع توصيل IR LED في النهاية. لقد استخدمنا 30 IR led. سوف ينقل شعاع الأشعة تحت الحمراء إلى اللوحة الشمسية.
الخطوة الثالثة: جهاز الاستقبال:

في لوحة جهاز الاستقبال ، قم بتوصيل الدائرة كما هو موضح. استخدام أفضل لوحة للطاقة الشمسية ، مع حجم أكثر إحكاما. هذا سوف يتلقى شعاع الأشعة تحت الحمراء. عند استلام شعاع الأشعة تحت الحمراء ، فإنه سيولد الطاقة في الألواح الشمسية ، وبالتالي ينتج الكهرباء. لكنها تنتج واطًا صغيرًا جدًا من الطاقة ، لذلك استخدمنا وحدة تصعيد DC-DC لزيادة الجهد.
الخطوة 4: النتيجة:
نتيجة لذلك ، وجدنا 6 فولت تيار مستمر كجهد خرج ، وهو ما يكفي لشحن الهاتف الخلوي.
ولكن مع أفضل الألواح الشمسية يمكننا زيادة الكفاءة.
موصى به:
نقل الطاقة لاسلكيًا باستخدام بطارية 9 فولت: 10 خطوات

نقل الطاقة اللاسلكي باستخدام بطارية 9 فولت: مقدمة. تخيل عالمًا بدون اتصال سلكي ، هل سيتم توصيل هواتفنا ومصباحنا وتلفازنا وثلاجتنا وجميع الأجهزة الإلكترونية الأخرى وشحنها واستخدامها لاسلكيًا. في الواقع ، كانت هذه رغبة الكثيرين ، حتى أصحاب الإلكترونيات الكهربائية
نقل التعلم باستخدام NVIDIA JetBot - المرح مع المخاريط المرورية: 6 خطوات

نقل التعلم باستخدام NVIDIA JetBot - المرح مع المخاريط المرورية: قم بتعليم الروبوت الخاص بك للعثور على مسار في متاهة من أقماع المرور باستخدام الكاميرا وأحدث نموذج التعلم العميق
جهاز تحكم عن بعد لاسلكي باستخدام وحدة 2.4 جيجا هرتز NRF24L01 مع Arduino - جهاز استقبال Nrf24l01 4 قنوات / 6 قنوات للطائرة الرباعية - هليكوبتر ار سي - طائرة RC باستخدام Arduino: 5 خ

جهاز تحكم عن بعد لاسلكي باستخدام وحدة 2.4 جيجا هرتز NRF24L01 مع Arduino | جهاز استقبال Nrf24l01 4 قنوات / 6 قنوات للطائرة الرباعية | هليكوبتر ار سي | Rc Plane باستخدام Arduino: لتشغيل سيارة Rc | كوادكوبتر | طائرة بدون طيار | طائرة RC | قارب RC ، نحتاج دائمًا إلى جهاز استقبال وجهاز إرسال ، لنفترض بالنسبة لـ RC QUADCOPTER أننا بحاجة إلى جهاز إرسال واستقبال من 6 قنوات وأن هذا النوع من TX و RX مكلف للغاية ، لذلك سنصنع واحدًا على
مفتاح اللمس - كيفية عمل مفتاح اللمس باستخدام الترانزستور ولوحة التوصيل: 4 خطوات

مفتاح اللمس | كيفية عمل مفتاح يعمل باللمس باستخدام الترانزستور ولوحة البريد: مفتاح اللمس هو مشروع بسيط للغاية يعتمد على تطبيق الترانزستورات. يتم استخدام الترانزستور BC547 في هذا المشروع الذي يعمل بمثابة مفتاح اللمس. تأكد من مشاهدة الفيديو الذي سيعطيك التفاصيل الكاملة حول المشروع
ميكروفون لاسلكي DIY إلى نظام جيتار لاسلكي: 4 خطوات

DIY Wireless Mic to Wireless Guitar System: لقد كنت أشاهد بعض مقاطع الفيديو وبعض الفرق الموسيقية وتقريباً يستخدم نظام لاسلكي على الجيتار. الجنون ، التحرك ، المشي والقيام بكل ما يريدون بدون الحبل لذا أحلم بالحصول على واحد .. لكن .. بالنسبة لي الآن ، هذا مكلف للغاية لذا توصلت إلى هذا