메뉴 English Ukrainian 러시아인 홈

애호가 및 전문가를 위한 무료 기술 라이브러리 무료 기술 라이브러리


라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전
무료 도서관 / 무선 전자 및 전기 장치의 계획

영구동행기 이미 만들었다?. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

무료 기술 라이브러리

무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 대체 에너지원

기사에 대한 의견 기사에 대한 의견

제목 질문에 대한 답은 모든 고등학생에게 알려져 있으며 영구 운동 기계를 만드는 아이디어 자체가 영원한 에너지 원의 존재와 관련되어 환상적인 수준으로 넘어갔습니다. 아무리 역설적으로 들릴지 모르지만 나는 환상적인 프로젝트에서 실제 제품으로 이동하고 태양 전지판(SB)을 기반으로 하는 모바일 전원(MPS) 기술의 개념과 모바일 또는 휴대용 전자 장치에 대한 응용을 소개하여 문제를 고려할 것을 제안합니다.

최근 전자기기의 공급 전압을 낮추려는 전자기기의 추세가 꾸준히 이어지고 있다. 광전자 변환기(PVC)로 조립된 태양 전지의 큰 치수는 공급 전압이 감소하기 전에는 이동성 개념에 맞지 않고 고정된 모양을 가지거나 배터리에 대한 완충 지지대 역할을 합니다. 공급 전압을 5V에서 3V로, 심지어 1,5V까지 줄임으로써 새로운 디자인의 전원 공급 장치를 만들고 이를 주 전원 공급 장치로 사용할 수 있게 되었습니다.

Stanford Ovchinski가 만든 니켈-란타늄 또는 니켈-금속 수소화물 배터리(Ni/MH)를 사용하면 부분 및 비주기적 재충전 중에 "메모리 효과" 문제를 해결할 수 있습니다. 기존 니켈-카드뮴 배터리(Ni-Cd)에서는 충전 규칙을 위반하면 수명이 단축되고 과충전의 위험이 있으며 고장이 발생할 수 있습니다.

MIP는 이전에 휴대용 물체나 의류에 고정한 후 현장 조건에서 사용할 수 있는 특수 설계가 있다는 점에서 기존 장치와 다릅니다(그림 1).

영구 운동 기계가 이미 만들어졌습니까?

SB VS809 기반 MIP는 1,5 ~ 3V의 공급 전압으로 무선 수신기의 작동성을 보장하는 데 적합하며 최대 500mAh 용량의 케이스 상자 또는 클립에 설치된 두 개의 배터리용 충전기 역할을 할 수 있습니다. CD 플레이어와 같은 장치의 작동성을 보장할 수 있는 MIP의 전력을 높이기 위해 병렬로 연결하여 최대 1,5A/h 용량의 배터리 1000개를 충전할 수 있습니다. 동시에 충전기로서의 MIP의 경제적 효과를 쉽게 계산할 수 있다. 계산은 220V 네트워크에 의존하는 네트워크 어댑터가 없는 경우 최대 XNUMX회 충전 주기인 배터리 리소스에 따라 다릅니다.

휴대폰, 테이프 레코더, 미니 컴퓨터, TV, 냉장고, 비디오 카메라와 같이 전력 소비가 최대 5W / h 인 전자 장치의 경우 이러한 장치의 공급 전압이 12V에 도달하기 때문에 태양 전지 영역 및 배터리 수의 증가가 필요합니다.

배터리 클립에 설치하기 위해 매트릭스를 사용하면 두께 측면에서 구조의 치수가 감소하고 현장 조건에서 MIP를 사용하여 휴대용 물체에 설치할 수 있습니다(그림 2).

영구 운동 기계가 이미 만들어졌습니까?
(확대하려면 클릭하십시오)

MIP 기술의 별도 틈새 시장은 변환기 기술이 차지하고 있습니다. 승압 DC/DC 컨버터의 회로 솔루션을 사용하면 하나의 충전된 배터리에서 최대 5V까지 필요한 전압을 얻는 문제를 해결할 수 있습니다(그림 3).

영구 운동 기계가 이미 만들어졌습니까?
(확대하려면 클릭하십시오)

선형 강압 DC/DC 컨버터를 사용하면 12V에서 모든 전압을 가져와 휴대폰 또는 디지털 회로에 전원을 공급할 수 있습니다. 배터리 충전기에 특수 마이크로 회로를 사용하면 리소스를 늘리고 최대 값으로 가져오고 태양 전지판 음영으로 인한 전압 서지를 보다 생산적으로 처리하고 이미 충전된 배터리의 충전을 제어할 수 있습니다(그림 4).

영구 운동 기계가 이미 만들어졌습니까?
(확대하려면 클릭하십시오)

NIPFP(National Institute of Semiconductor Physics Problems)의 최신 성과, 즉 유연한 태양 전지의 생성은 이동성 개념에 적합합니다. 이 건설적인 솔루션은 SB의 무게를 상당히 감소시켰고 MIP를 제품 구조에 직접 내장할 수 있게 했습니다. 예를 들어 헤드기어 앞에 AM/FM 수신기가 있는 라디오 캡이 있습니다(그림 5).

영구 운동 기계가 이미 만들어졌습니까?

MIP 기술을 사용한 유망한 개발은 쿨러백이 될 것입니다. 가방에 유연한 태양 전지판을 놓으면 두 가지 역할을 할 수 있습니다. 태양 전지에서 받은 에너지는 Peltier 요소에 의해 차가운 ​​에너지로 변환되고 배터리를 충전하는 역할을 하여 휴대용 음악 센터 또는 노트북과 같은 기타 전자 장치의 성능을 보장합니다.

내장형 MIP를 구성하는 재료의 수명은 최소 5-10년이어야 합니다. 밀봉된 SB의 성능은 20년에서 30년 이상에 달할 수 있기 때문입니다! 따라서 이 기술은 XNUMX세기를 겨냥한 기술이라고 해도 과언이 아니다.

MIP 기술에 대한 기사를 마치면서 저는 전기 모터나 전자 회로가 작동할 수 있는 영원한 에너지원이 이미 만들어졌다고 계속 주장합니다. 이것이 바로 태양입니다. 우리의 역할은 자연이 주는 이 에너지 선물을 거부하지 않는 것입니다.

저자: S.Sevrikov

다른 기사 보기 섹션 대체 에너지원.

읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견.

<< 뒤로

과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

정원의 꽃을 솎아내는 기계 02.05.2024

현대 농업에서는 식물 관리 과정의 효율성을 높이는 것을 목표로 기술 진보가 발전하고 있습니다. 수확 단계를 최적화하도록 설계된 혁신적인 Florix 꽃 솎기 기계가 이탈리아에서 선보였습니다. 이 도구에는 이동식 암이 장착되어 있어 정원의 필요에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 운전자는 조이스틱을 사용하여 트랙터 운전실에서 얇은 와이어를 제어하여 얇은 와이어의 속도를 조정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 꽃을 솎아내는 과정의 효율성을 크게 높여 정원의 특정 조건은 물론 그 안에 자라는 과일의 종류와 종류에 대한 개별 조정 가능성을 제공합니다. 다양한 유형의 과일에 대해 2년 동안 Florix 기계를 테스트한 후 결과는 매우 고무적이었습니다. 몇 년 동안 Florix 기계를 사용해 온 Filiberto Montanari와 같은 농부들은 꽃을 솎아내는 데 필요한 시간과 노동력이 크게 감소했다고 보고했습니다. ...>>

고급 적외선 현미경 02.05.2024

현미경은 과학자들이 눈에 보이지 않는 구조와 과정을 탐구할 수 있도록 함으로써 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 다양한 현미경 방법에는 한계가 있으며, 그 중 적외선 범위를 사용할 때 해상도의 한계가 있습니다. 그러나 도쿄 대학의 일본 연구자들의 최근 성과는 미시세계 연구에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 도쿄 대학의 과학자들은 적외선 현미경의 기능에 혁명을 일으킬 새로운 현미경을 공개했습니다. 이 첨단 장비를 사용하면 살아있는 박테리아의 내부 구조를 나노미터 규모의 놀라운 선명도로 볼 수 있습니다. 일반적으로 중적외선 현미경은 해상도가 낮다는 한계가 있지만 일본 연구진의 최신 개발은 이러한 한계를 극복했습니다. 과학자들에 따르면 개발된 현미경은 기존 현미경의 해상도보다 120배 높은 최대 30나노미터 해상도의 이미지를 생성할 수 있다고 한다. ...>>

곤충용 에어트랩 01.05.2024

농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

초고속 인공 원자 광원 28.04.2016

Niels Bohr Institute(Copenhagen)의 과학자들은 새로운 초고속 광원을 개발했습니다. 인공 원자와 양자 기술을 기반으로 합니다. 연구원들은 인공 원자의 일종인 양자점으로 작업했습니다. 그건 그렇고, 그것들을 기반으로 양자 컴퓨터용 칩을 구축해야 합니다.

전통적인 광원은 에너지를 수확하여 작동합니다. 예를 들어 전기 에너지를 수집하여 빛으로 변환합니다. 그러나 동시에 열 방출로 인해 에너지의 상당 부분이 손실됩니다. 초고속 광원은 레이저, 발광 다이오드 및 양자 기술을 사용하여 생성된 개별 광자의 빛을 기반으로 하는 장치입니다. 후자의 아이디어는 1954년에 표명되었지만 오늘날에만 구현이 가능했습니다.

양자점에서 전자는 예를 들어 빛이나 레이저에 노출되어 여기될 수 있습니다. 이 경우 전자는 그 자리를 떠나 구멍을 남깁니다. 빛과 물질 사이의 결합이 강할수록 전자가 더 빨리 정공으로 되돌아오고 빛이 더 빨리 방출됩니다. 그러나 자연에서는 빛과 물질의 연결이 약하기 때문에 이 기술을 사용하여 최초의 광원을 만들려고 한 것은 너무 느린 것으로 나타났습니다. 물리학자 로버트 디키는 1954년 양자 중첩에서 기존 상태를 "공유"하는 인공 원자의 수를 늘리면 결합이 강화될 수 있다고 예측했습니다.

과학자들이 원자를 서로 너무 가깝게 배열하여 양자 효과가 발생함과 동시에 충돌하지 않도록 할 수 없었기 때문에 이것을 입증하는 것은 불가능했습니다. Niels Bohr Institute의 연구원들은 다른 방법을 생각해 냈습니다. 그들은 단일 양자점에서 방출되는 광자를 기반으로 초복사를 상상했습니다.

이 아이디어의 저자는 그들의 실험에서 하나의 양자점이 XNUMX개처럼 행동한다는 점에 주목합니다. 이는 광 생성이 XNUMX배 더 빠르게 발생한다는 것을 의미합니다. 또한 이 솔루션은 양자점을 보다 안정적이고 견고하게 만듭니다(예: 음파).

지금까지 실험은 절대 영도보다 몇 도 정도 높은 온도에서 진행되고 있습니다. 미래에 과학자들은 이 문제를 해결하려고 하지만 양자점이 그러한 조건에서 어떻게 행동하는지 확립하기 위해 온도를 낮추려고도 할 것입니다.

다른 흥미로운 소식:

▪ 센스아이디 기술

▪ 거대한 마이크로소프트 터치 디스플레이

▪ GPS가 있는 생체 인식 팔찌

▪ 새로운 미니 쿠퍼 EV 2024

▪ 위상 메모리 양산 개시

과학 기술 뉴스 피드, 새로운 전자 제품

 

무료 기술 라이브러리의 흥미로운 자료:

▪ 사이트 섹션 날개 달린 단어, 어구 단위. 기사 선택

▪ 기사 스티로폼 프로펠러. 모델러를 위한 팁

▪ 기사 19세기 후반에 이름을 딴 열대 저기압은 누구의 이름을 따서 명명되었습니까? 자세한 답변

▪ 기사 소변의 혈액(혈뇨). 보건 의료

▪ 기사 의학. 예배 규칙서

▪ 기사 작은 구멍에 가는 와이어를 통과시키는 방법은 무엇입니까? 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요:

이름 :


이메일(선택사항):


댓글 :





이 페이지의 모든 언어

홈페이지 | 도서관 | 조항 | 사이트 맵 | 사이트 리뷰

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024