Hvordan Laver Man En Batteriopladningssko?

enhedsfejl på grund af mangel på energi er et almindeligt problem i dag. Mange gange efterlades vigtige telefonopkald uden opsyn, og vi er ikke i stand til at svare på en vigtig samtale, der foregår mellem vores kolleger og os, bare på grund af dræningen af vores mobiltelefonbatteri. Næsten enhver person, der besidder en smartphone, ønsker, at han/hun skal have mere batterilevetid. Så ved at holde dette problem under overvejelse vil vi designe en mobil opladningsteknik ved hjælp af vores sko. Dette projekt løser ikke kun batteridrænningsproblemet, men det vil også fremme sundheden ved at skabe en skoindersål, der omdanner den fysiske energi, der skabes ved at gå til elektricitet, som derefter opbevares i en bærbar batteripakke. Sammen med opladning af vores elektroniske gadget vil vi også være i stand til at forny noget af vores fysiske energi.

Hvordan Samles Piesoelektriske Elementer Med Andre Komponenter?

da vi har forstået det grundlæggende mål med vores projekt, lad os gå et skridt foran og se efter de nødvendige komponenter og derefter integrere dem for at designe en endelig prototype.

Trin 2: forståelse af projektets grundlæggende princip

før vi samler komponenterne, skal vi forstå projektets arbejdsmekanisme. I hvert projekt af elektronik er strømforsyningen rygraden. Den vigtigste strømkilde, der gør dette projekt muligt, kaldes et piesoelektrisk transducer/piesoelektrisk element. De består af komponenter som krystaller og keramik, der har den særlige evne til at omdanne fysisk energi til vekselstrøm. Vi kan udnytte denne egenskab af disse elementer bedst muligt ved at sætte dem under vores fødder på en sådan måde, at hver gang vi tager et skridt, bruges vores vægt til at skubbe de elektriske elementer, som igen omdanner vores fysiske energi til elektrisk energi. Elektrisk energi genereres, men der er et lille problem, alternativ strøm (AC). Vi har brug for jævnstrøm (DC) til vores projekt. Derfor løses dette problem ved at oprette en bro ensretter med dioder, så vekselstrøm kan omdannes til jævnstrøm.

Demonstration af AC og DC

Trin 3: Måling af størrelsen på din sko

det første element, vi har brug for til at designe en piesoelektrisk generator, er plastbasen. Tag basen ud af skoen og foretag passende målinger ved hjælp af den arkitektoniske skala lineal.

Fodmåling

hullerne er strategisk placeret, så de stemmer overens med de store indrykninger på skoens indersål, som angiver de områder, hvor der er mest Tryk.

sko indersål (hæl)

Trin 4: limning af PIESO-elementerne

da vi er færdige med at oprette basen til vores piesoelektriske generator, indsætter vi pieso-elementerne på basen ved hjælp af en varm limpistol. Påfør det tynde lag lim omkring kanten af hullet i plastik, og tryk derefter hurtigt på de elektroelektriske komponenter på det, før det afkøles. Påfør ikke for meget lim, for i tilfælde af at vi gør det, kan vi begrænse skumpuderne fra at komprimere fuldt ud. Vi vil tage os af endnu en ting, at limen ikke berører de Positive (røde) og Negative (sorte) led, fordi disse led vil blive loddet senere. Vi vil sikre, at pieso-elementerne limes på begge sider af plastik. Ved hjælp af et digitalt multimeter sørger vi for, at vores pieso-elementer fungerer.

kontrol af de Piesoelektriske elementer

nu, da vi har limet alle de piesoelektriske elementer på deres passende steder, limer vi skumstykkerne på hvert pieso-element som vist nedenfor:

limning af skumstykkerne

Trin 5: lodning af PIESO-elementerne sammen

pieso-elementerne genererer rigelig spænding, men de genererer ikke betydelig strøm. Så hvis vi holder dette i betragtning, vil vi forbinde alle elementerne parallelt (positive vil blive loddet med de positive og negativer vil blive loddet med de negative). Når vi har gjort dette, vil vi være i stand til at generere et stort antal ampere, og vores enhed oplades hurtigere. Efter lodning af samlingerne påføres den varme lim på samlingerne, da det forhindrer samlingerne i at bryde af. Vi forbinder pieso-elementerne fra den ene side af plasten til den anden ved at tråde ledningerne til et af pieso-elementerne gennem hullerne, så de kan loddes parallelt med en pieso på den anden side. Da alle elementerne på hælen er koblet parallelt, lodder vi de sidste elementer i kæden til et af elementerne på tåstykket og fortsætter med at lodde elementerne parallelt, indtil alle 14 elementer er forbundet.

Lodde Elementer

Trin 6: Bygning af broens ensretter

flytning af et skridt foran, for det første vil vi studere kredsløbsdiagrammet for en broensretter, for det andet vil vi bygge en broensretter ved hjælp af dioder og endelig vil vi forbinde broens ensretter.

  1. undersøgelse af kredsløbsdiagrammet: når spændingen påføres dioderne, og de tillader strømmen at passere, siges de at være i videresendelse af partisk tilstand, og når spændingen påføres, og dioder ikke tillader strømmen at passere, siges de at være i omvendt partisk tilstand. I kredsløbsdiagrammet er vist nedenfor dioderne er forbundet i videresendelse forudindtaget tilstand, og de tillader strømmen at passere gennem dem. Den positive side af dioden er den side, der er malet grå, og den vises i næste trin.
    kredsløbsdiagram
  2. opbygning af broens ensretter: Vi forbinder dioder i henhold til den fremadrettede konfiguration, så strømmen kan føres gennem dem. Begynderne kunne følge diagrammet vist nedenfor for at oprette broens ensretter. Broens ensretter er også kendt som fuldbølge ensretter.
    bro ensretter
  3. tilslutning af broens ensretter: tilslut nu de elektriske komponenter til ensretteren i henhold til nedenstående diagram. Strømmen er AC, Så ledningernes position er udskiftelige, så længe de forbinder til de korrekte dioder i diagrammet. Skræl det USB-kabel, du har købt med din batteripakke, og tag de interne ledninger ud. Vi er kun interesseret i røde og sorte ledninger. Drej nu de flossede trådstrenge på hver ledning, og lod dem derefter og lod også ledningerne til ensretteren. Som vi ved, at DC spænding har positive og negative terminaler, så efter lodning er det bedre at kontrollere polaritet. For at være på den sikrere side skal du anvende varm limpistol på terminalerne.
    USB-kabel fastgjort til ensretteren

Trin 7: Installation og efterbehandling

da vi har samlet alle komponenterne, og vores piesoelektriske generator er klar, bevæger vi os mod installationsdelen. Juster plastikgeneratoren inde i skoen, og indsæt derefter den originale sål oven på den. Hvis nogen har et problem med at justere generatoren inde, kan han/hun henvise til billedet vist nedenfor:

justering af den elektriske generator inde i skoen

Tag USB-kablet, der tidligere er kablet, og træk det mellem tungen og ydersiden af din sko. Nu er batteriet tilbage til at blive monteret, og for at gøre det, vil vi rette det mellem skoens og snørebåndets tunge og derefter stramme skoen tæt. Det er bedre at bruge Velcro til at fastgøre batteripakken for at forhindre, at batteriet falder ud, mens det kører. Hvis nogen har en ekstra sko, kan han / hun lave en skumudskæring fra sin sål, og skoen vil stige lidt.

Trin 8: Test

nu, da vi har afsluttet installationsdelen, skal vi teste den og se, om den fungerer eller ej. For at kontrollere, hvor godt de fungerer, skal vi træne dagligt. Spil Sport hver dag undtagen fodbold, fordi din telefon kan blive beskadiget, mens du rammer bolden fra foden. Batteriet oplades kun, når vi tager et skridt, så mange trin, vi tager, oplades vores telefon hurtigere.

test af prototypen

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.