0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

如何实现简易无线电源传输技术

454398 来源:wv 2019-09-24 10:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

步骤1:理论

如何实现简易无线电源传输技术

无线电力传输背后的想法类似于空芯变压器。我们都知道,变压器初级绕组中变化的电场会在次级绕组中感应出电流

在常规变压器中,它们具有铁芯以增加感应磁场,从而提供更高的效率。但是我们也可以通过使两个绕组保持更近的距离来制造空心变压器。并在次级绕组中感应出电流。因为电磁波可以像无线电波一样在空气/太空中传播。它们不过是变化的高频电磁波。

现在我们要制造一个空心变压器。通过在较高频率下进行初级绕组切换时输入较高的电压,可以在初级绕组和次级绕组之间实现更大的距离。

步骤2:所需的组件

现在,正如我告诉您的那样,该项目正在演示只需最少的组件即可进行无线电源传输。如果您是工程师或业余爱好者,您只会需要周围的东西。

1。漆包铜线24SWG或类似规格的AWG

2。一个LED

3。 Arduino或任何其他微控制器

4。焊接套件

第3步:制作绕组/线圈

使线圈取一个圆柱形物体直径3-4厘米(较大的直径也可以使用,但由于我们的电压太低可能会产生其他影响)对于初级绕组,将导线缠绕在物体上并至少缠绕50-60圈。用于保持线圈匝数的电线的两端可能会自行解开。

对次级绕组进行相同的处理,并使其绕40至50匝。我们现在有了线圈。

步骤4:连接事物

将LED连接到次级绕组。无需添加任何额外的东西,因为LED本身就是二极管。因此,它可以处理电流的极性反转。

将您的初级绕组连接到arduino的任何两个数字引脚或任何其他微型芯片。我的被连接到D12和D11。

第5步:对Arduino进行编程

在编码区域没有太多要做。我们都需要反转初级绕组引脚上的电流极性。

//作者:Abhi verma

//创建于:10/1/2017

//此代码在公共领域。如果您要使用高压电源,请使用预防措施并当心。作者不承担任何责任。

//无线功率传输原型

void setup(){

//将引脚初始化为输出

pinMode(11,OUTPUT);

pinMode(12,OUTPUT);

}

无效循环(){

//更改引脚状态以反转线圈的极性。最快的速度500 Khz。

digitalWrite(11,LOW);

digitalWrite(12,HIGH);

delayMicroseconds(1);

digitalWrite(12,LOW);结果,digitalWrite(11,HIGH);

delayMicroseconds(1);

}

步骤6:测试

打开arduino的电源,然后将两个线圈都放近。您可以看到您的LED指示灯亮起。当您将两个线圈拉近时,它会变得更亮。

使用相同的方法,可以通过制作更坚固的线圈并在初级绕组上施加更高的电压来提供无线电源。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电源传输
    +关注

    关注

    0

    文章

    21

    浏览量

    2224
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    EPC9128无线电源演示系统:高效无线电传输的理想之选

    EPC9128无线电源演示系统:高效无线电传输的理想之选 引言 在无线电源技术飞速发展的今天,如何实现
    的头像 发表于 05-14 16:40 105次阅读

    EPC9127无线电源演示系统快速上手指南

    D类无线电源传输技术,能在6.78 MHz(最低ISM频段)下向直流负载提供高达10 W的功率。该系统的主要目
    的头像 发表于 05-14 16:40 80次阅读

    EPC9129无线电源演示系统:高效无线电传输的理想之选

    EPC9129无线电源演示系统:高效无线电传输的理想之选 在无线电传输领域,EPC9129无线电源
    的头像 发表于 05-14 15:30 119次阅读

    EPC9114无线电源演示系统快速上手:从原理到实践

    EPC9114无线电源演示系统快速上手:从原理到实践 作为电子工程师,我们常常需要面对各种先进的电源技术和创新产品。今天要给大家介绍的是EPC公司的EPC9114无线电源演示系统,它在
    的头像 发表于 05-14 15:20 117次阅读

    EPC9113无线电源演示系统:高效无线电传输的解决方案

    EPC9113无线电源演示系统:高效无线电传输的解决方案 在无线电传输领域,EPC9113无线电源
    的头像 发表于 05-14 15:20 138次阅读

    EPC9112无线电源演示系统:高效无线电传输的解决方案

    EPC9112无线电源演示系统:高效无线电传输的解决方案 在无线电源技术领域,EPC9112无线电源
    的头像 发表于 05-14 15:20 118次阅读

    EPC9121无线电源系统:高效多标准解决方案

    EPC9121无线电源系统:高效多标准解决方案 在无线电源技术领域,EPC9121无线电源演示系统无疑是一款值得关注的产品。它能够支持多种无线电源
    的头像 发表于 05-14 15:15 95次阅读

    EPC9111无线电源演示系统快速上手:开启高效无线供电之旅

    高效、兼容A4WP标准的零电压开关(ZVS)D类无线电源传输演示套件,为工程师们提供了一个理想的平台,用于评估基于eGaN® FET的无线电源技术。本文将详细介绍EPC9111系统的特
    的头像 发表于 05-14 15:05 226次阅读

    NISSHINBO日清纺微(RIOCH理光微+NJRC新日本无线合并)用于微波无线电传输的双二极管器件

    NISSHINBO日清纺微(RIOCH理光微+NJRC新日本无线合并)用于微波无线电传输的双二极管器件
    的头像 发表于 03-30 13:51 206次阅读
    NISSHINBO日清纺微(RIOCH理光微+NJRC新日本<b class='flag-5'>无线</b>合并)用于微波<b class='flag-5'>无线电</b>力<b class='flag-5'>传输</b>的双二极管器件

    新上市 | 用于微波无线电传输的双二极管器件

    日清纺微电子发布一系列用于微波无线电传输(简称WPT)的二极管,并宣告上市。
    的头像 发表于 03-18 13:05 1816次阅读
    新上市 | 用于微波<b class='flag-5'>无线电</b>力<b class='flag-5'>传输</b>的双二极管器件

    无线充电线圈如何实现高效的非接触式能量传输

    无线充电线圈作为无线电传输系统的核心组件,正在重塑电子设备的能源供给方式。从智能手机到电动汽车,从医疗植入设备到工业传感器,无线充电技术
    的头像 发表于 03-09 17:09 596次阅读

    无线充电技术应用的原理是无线电波吗?

    无线充电技术从特斯拉的地球共振构想到现代微波整流天线,历经数十年发展,涵盖电磁感应、磁场共振及无线电波原理,应用广泛但效率与安全性仍需提升。
    的头像 发表于 01-22 08:13 408次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b>充电<b class='flag-5'>技术</b>应用的原理是<b class='flag-5'>无线电</b>波吗?

    ‌STWLC99 100W无线电源接收器技术解析与应用展望

    通信协议,以及用于快速充电的专有ST超级充电 (STSC) 协议。该款高度集成的无线电源接收器设有低压差线性稳压器和集成式低损耗同步整流器,可实现高效率和低功耗。对于定制应用,用户可以通过^I2C^接口访问
    的头像 发表于 10-22 10:54 1010次阅读
    ‌STWLC99 100W<b class='flag-5'>无线电源</b>接收器<b class='flag-5'>技术</b>解析与应用展望

    功率放大器在无线电传输中的应用研究

    无线电传输是一种通过电磁场将电能从一个地方传输到另一个地方的技术,常见的方法有电磁感应、磁共振和电波传输等,其系统通常包括
    的头像 发表于 06-12 18:06 980次阅读
    功率放大器在<b class='flag-5'>无线电</b>能<b class='flag-5'>传输</b>中的应用研究

    安泰电子ATA-3090C功率放大器在无线电传输领域的应用

    随着科技的不断发展,无线电传输技术成为人们关注的焦点。无线电传输技术是一种将能量
    的头像 发表于 05-29 12:00 811次阅读
    安泰电子ATA-3090C功率放大器在<b class='flag-5'>无线电</b>能<b class='flag-5'>传输</b>领域的应用