Erfahren Sie alles über solarbetriebene Fensterladegeräte mit Schaltung

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Das tragbare Solarfenster-Ladegerät enthält ein ABS-Kunststoffgehäuse und ein Solarpanel. Das PV-Panel ist von Silikonkissen aus ABS-Gehäuse umschlossen. Solarenergie zum Aufladen eines Telefons ist die neue Idee, und das XDModo Solar Charger ist eines der Geräte, die Solarenergie zum Aufladen verwenden. Die Nutzung von Solarenergie ist keine neue Technologie, sondern die Nutzung dieser Solarenergie Handys aufladen ist eine neue Innovation.

Solarbetriebenes Fensterladegerät

Solarbetriebenes Fensterladegerät



Zur Steigerung der Energiezufuhr zur Batterie sind ein Mini-USB-Eingang und USB-Ausgangsanschlüsse vorhanden. Es enthält einen 1300-mAh-Lithium-Ionen-Akku, der als Eingang wiederaufladbar ist, und es dauert 13 Stunden, bis der Akku bei Sonneneinstrahlung vollständig aufgeladen ist. Es hat eine Leistung von 5V / 500mA bei max.


Direkte Sonneneinstrahlung des Mobiltelefons zum Aufladen schadet dem Telefon nicht. Es erzeugt nur Energie und lädt das Gerät auf. Der durch die Sonnenenergie erzeugte Strom wird vom Ladegerät verwendet, um sich selbst aufzuladen, und später wird diese geladene Energie auf das Mobiltelefon übertragen. Schließlich wird der Akku aufgeladen und das Telefon aufgeladen. Solarenergie ist eine erneuerbare Energie. Hier erklären wir das solarbetriebene Fensterladeprojekt.



Solarbetriebenes Fensterladeprojekt:

Das Window-Solarladegerät wird an das Glas eines Fensters geklebt, da es Silikonkissen auf dem ABS-Kunststoffgehäuse hat. Diese Konfiguration verwendet Sonnenenergie zum Laden Ihrer Handys. Im Falle des XDModo Solar Charger ist seine Oberfläche klebend und haftet an jeder Glasoberfläche oder jedem Fenster. Später wird das Handy aufgeladen, indem es den Sonnenstrahlen ausgesetzt wird.

Ein Fenstersolarladegerät mit einer Dicke von 0,68 Zoll wird an das Glasfenster geklebt, das sich im Inneren der Photovoltaikmodule befindet, und das Ladekabel wird einem tragbaren Gerät zugeführt.

Schaltungsbeschreibung des solarbetriebenen Fensterladegeräts


Das folgende Diagramm enthält eine 48-V-Solarbatterieladeschaltung mit niedrigen und hohen Abschaltfunktionen. Die folgenden Punkte beschreiben die Funktionsweise der Schaltung.

Ein Integrierter Schaltkreis Der IC 741 ist als Komparator konfiguriert und wird unter Verwendung von 48 V hohem Eingang angemessen stabilisiert Zenerdioden und potenzielles Teilernetzwerk über seine Versorgungs- und Eingangsstifte.

Schaltplan des solarbetriebenen Fensterladegeräts

Schaltplan des solarbetriebenen Fensterladegeräts

Der Schaltplan des Solarladegeräts ist wie oben gezeigt. Die zu ladenden Batteriezellen zeigen das Schaltungsmodul des Solarladegeräts mit Spannung. Dies ist auf einen Spannungsabfall von 0,3 bis 0,4 V an der Schottky-Diode D1 zurückzuführen. Die an P1 eingestellte Ladespannung verlängert die Spannungsgrenze von 0,3 bis 0,4 V. Solarzellen, die in acht Reihen angeschlossen sind, werden zum Solarpanel für das Projekt. Das Solarpanel liefert fast 140 mA - 200 mA oder mehr bei 8 mal 0,45 V = 3,6 V. Anstelle einer Zenerdiode können wir auch zwei normale Dioden in Vorwärtsvorspannungsrichtung und eine mit der Erde verbundene Kathode verwenden.

Die Schaltung um T2 beobachtet die Spannung an den Batterien. Nachdem die Spannung zusammen mit dem Solarpanel voll aufgeladen ist, wird der Leistungswiderstand eingeschaltet und das Laden der Ausgangsspannung des Solarpanels beendet.

Eigenschaften:

  • Es besteht aus integrierter Technologie, um das Gerät vor Überladung und Überhitzung zu schützen.
  • Das Window Solar-Ladegerät enthält eine LED-Ladeanzeige am unteren Rand, die beim Laden ein rotes Licht anzeigt und grünes Licht leuchtet, wenn der Akku voll ist oder das Gerät eingeschaltet ist.
  • Das Solarladegerät mit Fensterklammern ist ein umweltfreundlicher Prozess, da zum Laden Sonnenenergie verwendet wird. Es enthält eine Lithiumbatterie mit 5,5 V und 1800 mAh, die mit Eingangs- und USB-Ausgangskabeln wieder aufgeladen werden kann.
Solar Mobile Ladegerät

Solar Mobile Ladegerät

Vorteile:

  • Das Solarpanel speichert Energie und diese Solarbatterieladegeräte sind leicht zu transportieren.
  • Es kann zum Laden von Handys, Laptops und verschiedenen elektronischen Geräten verwendet werden.
  • Größere Ladegeräte werden für Digitalkameras, Laptops, MP3 und iPods verwendet.
  • Der Hauptvorteil dieses Solarfensterladegeräts besteht darin, dass zum Laden keine andere externe Energie als Solarenergie benötigt wird.
  • Dies ist kostengünstig, da die Kosten nach dem Kauf des Ladegeräts nicht mehr anfallen.

Nachteile:

  • Das Solarfenster-Ladegerät benötigt Licht, um zu arbeiten. Dies bedeutet, dass Sonnenlicht benötigt wird, damit das Gerät aufgeladen werden kann.
  • Die Effizienz von Photovoltaik-Modulen war gestiegen.
  • Das Aufladen der Geräte mit Hilfe eines Solarfensterladegeräts dauert im Vergleich zum allgemeinen Ladegerät länger.

Anwendungen:

  • Mit dieser Technologie können auch ein iPhone und ein iPad aufgeladen werden.
  • Das Solarfenster-Ladegerät lässt sich leicht am Fenster befestigen, das Telefon ist Sonnenlicht ausgesetzt und lädt Ihre elektronischen Geräte auf.

Solarenergie wird auch in vielen anderen Anwendungen verwendet . Nachfolgend finden Sie eines der Beispiele für Geräte, die mit Sonnenenergie oder Sonnenlicht arbeiten.

Solar Street Light auf Arduino-Basis:

Ziel dieses Projekts ist es, eine LED-basierte Straßenlaterne mit automatischer Intensitätsregelung unter Verwendung von Solarenergie zu entwerfen, die aus Solarzellen erzeugt wird. Mit zunehmendem Bewusstsein für Solarenergie entscheiden sich immer mehr Einzelpersonen und Institutionen dafür Solaranlage . Sonnenkollektoren werden zum Laden von Batterien verwendet, indem das Sonnenlicht in Form von Elektrizität umgewandelt wird. EIN Ladereglerschaltung wird verwendet, um das Laden ganzer Schaltkreise zu steuern.

Arduino Based Solar Street Light von Edgefxkits.com

Arduino Based Solar Street Light von Edgefxkits.com

Die Intensität der Straßenlaternen wird während der Stoßzeiten hoch gehalten. Da der Verkehr auf den Straßen in den späten Nächten langsam abnimmt, nimmt die Lichtintensität bis zum Morgen allmählich ab, um Energie zu sparen. Somit schalten die Straßenlaternen das Licht in der Abenddämmerung ein und dann im Morgengrauen automatisch mit Hilfe von aus MOSFET-Treiber . Der Prozess wird jeden Tag fortgesetzt.

Hochintensitäts-Entladungslampen (HID), die für städtische Straßenlaternen verwendet werden, basieren auf dem Prinzip der Gasentladung. Daher kann die Intensität durch kein Spannungsreduzierungsverfahren gesteuert werden, da der Entladungsweg unterbrochen wird. LED-Leuchten sind die Zukunft der Beleuchtung, da sie aufgrund ihres geringen Energieverbrauchs und ihrer langen Lebensdauer herkömmliche Leuchten weltweit schnell ersetzen.

Weiß Leuchtdiode (LED) kann die HID-Lampen ersetzen, bei denen eine Intensitätssteuerung durch Pulsweitenmodulation möglich ist. Die Intensitätsregelung hilft, in späten Nächten Energie zu sparen, während die Verkehrsdichte auf den Straßen gering ist.

Ein Arduino-Board, das mithilfe der Programmiersprache Arduino programmiert wurde, ist mit einer Reihe von LEDs verbunden, um mithilfe der Arduino-Programmierung unterschiedliche Lichtintensitäten zu unterschiedlichen Nachtzeiten bereitzustellen PWM-Technik , zur Energieeinsparung für solarbasierte Systeme, unter Verwendung eines Ladereglers für Batterielade-, Überlast- und Tiefentladungsschutzbedingungen.

Darüber hinaus kann dieses Projekt durch die Verwendung einer zeitprogrammierten Dämmerung zum Umschalten im Morgengrauen basierend auf dem Breiten- und Längengrad eines bestimmten Ortes verbessert werden. Es kann auch an a angeschlossen werden Lichtabhängiger Widerstand den Schaltvorgang genau verfolgen.

Somit wird das Window-Solarladegerät an das Glas eines Fensters geklebt und die Silikonkissen am ABS-Gehäuse nutzen Sonnenenergie zum Laden Ihrer Telefone. Um weitere Informationen zu Solarladegeräten zu erhalten, besuchen Sie unsere Website oder kommentieren Sie uns unten, wenn Sie Fragen haben.

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