• youtube
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
  • whatsapp

Viens bezmaksas atbalsts jūsu uzņēmumam

ziņas

Runājot par uzlādi dzīvē, jūsu pirmā reakcija ir, vai izmantot lādētāju un uzlādes kabeli.Pēdējos gados tirgū ir nonākuši vairāki “bezvadu lādētāji”, kurus var uzlādēt “gaisā”.Kādi principi un tehnoloģijas tiek izmantotas šajā jomā?
Jau 1899. gadā fiziķis Nikola Tesla sāka bezvadu enerģijas pārraides izpēti.Viņš uzcēla bezvadu elektroenerģijas pārvades torni Ņujorkā un izstrādāja bezvadu enerģijas pārraides metodi: izmantojot zemi kā iekšējo vadītāju un zemes jonosfēru kā ārējo vadītāju, pastiprinot raidītāju radiālā elektromagnētiskā viļņa svārstību režīmā, kas izveidots no plkst. zeme un jonosfēra Tas rezonē ar zemu frekvenci, aptuveni 8 Hz, un pēc tam izmanto virsmas elektromagnētiskos viļņus, kas ieskauj zemi, lai pārraidītu enerģiju.
Lai gan toreiz šī ideja netika realizēta, tā bija zinātnieku drosmīga bezvadu uzlādes izpēte pirms simts gadiem.Mūsdienās cilvēki ir nepārtraukti pētījuši un testējuši uz šī pamata un veiksmīgi izstrādājuši bezvadu uzlādes tehnoloģiju.Sākotnējā zinātniskā koncepcija pakāpeniski tiek īstenota.
Bezvadu uzlāde ir tehnoloģija, kas izmanto nefizisku kontaktu metodi, lai panāktu enerģijas pārvadi.Pašlaik ir trīs izplatītas bezvadu enerģijas pārraides tehnoloģijas, proti, elektromagnētiskā indukcija, elektromagnētiskā rezonanse un radioviļņi.Starp tiem elektromagnētiskās indukcijas veids ir plaši izmantota metode, kurai ir ne tikai augsta uzlādes efektivitāte, bet arī zemas izmaksas.

Elektromagnētiskās indukcijas bezvadu uzlādes tehnoloģijas darbības princips ir: uzstādiet raidīšanas spoli uz bezvadu uzlādes pamatnes un uzstādiet uztveršanas spoli mobilā tālruņa aizmugurē.Kad mobilais tālrunis tiek uzlādēts tuvu uzlādes pamatnei, raidīšanas spole radīs mainīgu magnētisko lauku, jo tā ir savienota ar maiņstrāvu.Magnētiskā lauka maiņa izraisīs elektrisko strāvu uztveršanas spolē, tādējādi pārnesot enerģiju no raidītā gala uz uztverošo galu un beidzot pabeidzot uzlādes procesu.
Elektromagnētiskās indukcijas bezvadu uzlādes metodes uzlādes efektivitāte ir pat 80%.Lai atrisinātu šo problēmu, zinātnieki ir sākuši jaunu mēģinājumu.

2007. gadā pētnieku grupa Amerikas Savienotajās Valstīs veiksmīgi izmantoja elektromagnētiskās rezonanses tehnoloģiju, lai iedegtu 60 vatu spuldzi aptuveni 2 metru attālumā no strāvas avota, un jaudas pārvades efektivitāte sasniedza 40%, kas aizsāka elektromagnētiskās pētniecības un attīstības uzplaukumu. rezonanses bezvadu uzlādes tehnoloģija.

Elektromagnētiskās rezonanses bezvadu uzlādes tehnoloģijas princips ir tāds pats kā skaņas rezonanses principam: enerģijas pārraides ierīce un enerģijas uztveršanas ierīce ir noregulētas vienā frekvencē, un rezonanses laikā var apmainīties ar viena otras enerģiju, lai spole. vienā ierīcē var būt tālu.Attālums pārsūta strāvu uz spoli citā ierīcē, pabeidzot uzlādi.

Elektromagnētiskās rezonanses bezvadu uzlādes tehnoloģija pārkāpj elektromagnētiskās indukcijas īsa attāluma pārraides ierobežojumus, pagarina uzlādes attālumu maksimāli līdz 3 līdz 4 metriem, kā arī atbrīvojas no ierobežojuma, ka uztvērējai ierīcei uzlādes laikā jāizmanto metāla materiāli.

Lai vēl vairāk palielinātu bezvadu jaudas pārraides attālumu, pētnieki ir izstrādājuši radioviļņu uzlādes tehnoloģiju.Princips ir šāds: mikroviļņu raidīšanas ierīce un mikroviļņu uztveršanas ierīce pabeidz bezvadu strāvas pārraidi, raidīšanas ierīci var uzstādīt sienas kontaktdakšā, un uztveršanas ierīci var uzstādīt uz jebkura zemsprieguma izstrādājuma.

Pēc tam, kad mikroviļņu raidīšanas ierīce pārraida radiofrekvences signālu, uztverošā ierīce var uztvert radioviļņu enerģiju, kas atlēca no sienas, un pēc viļņu noteikšanas un augstfrekvences taisnošanas iegūt stabilu līdzstrāvu, ko var izmantot slodze.

Salīdzinot ar tradicionālajām uzlādes metodēm, bezvadu uzlādes tehnoloģija zināmā mērā pārkāpj laika un telpas ierobežojumus un ienes mūsu dzīvē daudz ērtības.Tiek uzskatīts, ka, attīstot bezvadu uzlādes tehnoloģiju un saistītos produktus, būs plašāka nākotne.pieteikuma perspektīvas.


Publicēšanas laiks: 20. jūnijs 2022