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溫差發電與無線能量傳輸

在我們的日常生活中,存在著或這或那的散碎熱能,若將這部分熱能利用起來將是一件有益的事情。溫差發電器件的出現為這種設想提供了可能,若將它與WP3W-RK無線充電套件結合起來,會為這些邊角余熱派上更好的用場。(本作品采用IDT 3W無線充電開發套件)

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團隊介紹

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團隊成員

李靜 實驗師

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項目簡介
在我們的日常生活中,存在著或這或那的散碎熱能,若將這部分熱能利用起來將是一件有益的事情。溫差發電器件的出現為這種設想提供了可能,若將它與WP3W-RK無線充電套件結合起來,會為這些邊角余熱派上更好的用場。(本作品采用IDT 3W無線充電開發套件)
硬件說明

1.結構設計

為了進行該設計方案的驗證,其硬件結構是由溫差發電單元、無線傳輸單元及用電器件組成,其整體示意圖如圖1所示。究其本質就是供電、傳輸和功率(驅動電器的能力)的問題。

2.實驗驗證

為了保證實驗的進行,特將實驗分為三步,即供電測試、傳輸測試、功率測試。

1)溫差發電測試

在該測試中,溫差發電單元是由熱源、溫差發電片、散熱器(鋁質)和散熱介質(冷水)等構成,為便于效果的觀察,是以直流小風扇為驅動對象。     經測試溫差發電是能夠驅動小風扇的。

2)無線傳輸

無線傳輸單元則是由WP3W-RK無線充電套件來承擔,它主要有兩部分組成,即基于P9235A的發送模塊和基于P9027LP的接收模塊。該套件的標準配置為2W,可視具體需要來更換所配的1W3W線圈。

3)組合測試

有了前兩步的基礎,在以熱水為熱源的情況下,溫差發電片輸出電壓只有1V左右。因此要產生5V的電壓來為無線充電套件供電,必須采用多片串聯的方式來提升電壓。

為節省成本,特購置了一塊太陽能電池板來替代溫差片來供電。

3.結論

伴隨USB設備的層出不窮和低壓發電方式的不斷涌現,如溫差發電、太陽能電池板發電、風能發電等,各種綠色能源將支撐起微電網自供電的應用方式。










軟件說明

純硬件設計,沒有軟件設計。

演示效果



溫差發電驅動小風扇.png

溫差發電驅動小風扇


演示效果圖1.png

太陽能電池板無線充電測試


演示效果圖3.png

無線充電驅動RGB_LED


演示效果圖2.png

無線充電驅動開發板


5W器件驅動小風扇.png

5W器件驅動小風扇

5W手機無線充電.png

5W手機無線充電



5W無線驅動LED燈.png

5W無線驅動LED


直驅USB型風扇.png


直驅USB型風扇


視頻演示

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評論區(2 )
  • Small_light: 可以不錯 有想法啊

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    • jinglixixi: 感謝支持,不考慮自供電的情況下,還是選功率大些的無線充套件比較好。

      回復

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