电视,空调和扬声器一直是无线遥控器。线鼠标和键盘也很常见。线路由器的普及也消灭了恼人的网络电缆。您回到家时,您可以躺在舒适的沙发上享受无线技术的刺激。于一些人来说,现阶段无线技术的发展已经足够了,但追求技术享乐主义的Geek如何能够适应现状呢?要玩Geek无线,
矿用电缆你需要无线,最好的电线不需要电力来无线传输。你隐藏 - MCG认为有些人会认为无线传输电力看起来很酷,但它远离我们的生活。在,McG将帮助您纠正这种错误观点。实上,如果您家中有可充电电动牙刷,您很快就有机会使用这种先进技术 - 电磁感应充电。

刷使用这种技术的第一个原因是它每天与水接触。果使用传统的加载方法,电动牙刷的内部很可能因水渗入而损坏。此,电动牙刷是密封结构,没有金属接触。载时,将牙刷直接放在底座上,然后通过电动牙刷底部完成装载,并将其卷入充电器底座。实上,电磁感应技术并不新鲜。高中学习物理的Geek知道,当电流通过导线时,导线周围会产生磁场。导线缠绕成环(该术语称为线圈)时,磁场增加。线缠绕越多,磁场能量越强。
另一个线圈放置在由该线圈产生的磁场中时,在另一个线圈中产生感应电流。幸的是,这种技术并不完美。
前,该技术仅为一些低功率设备供电。外,底座或装载垫必须放置在靠近装载机的位置。则,将不会收取费用。于超级懒人极客,如果你不能只是推出你的手机,你的MP3播放器等。家里,让他们充电,它仍然有点尴尬。有前途的新技术 - 磁共振刚才说,电磁感应技术并不完美,无线传输距离的功率非常接近。管可以通过某些方法解决无线能量传输距离的问题,例如使充电基座产生更高的能量和更宽的磁场。是,由于磁场在所有方向上都是分散的,因此效率不高,只会浪费更多的能量。运的是,2006年底,MlT(麻省理工学院Massallsettes技术学院)的Geek组织表示,他们找到了解决磁共振问题的方法,该方法可以实现高效的无线电力传输。了帮助每个人理解共振的概念,MCG考虑了我们之前的共振体验:当一个音叉被敲击时,另一个音叉响起,而不是其他音叉。是因为两个调谐叉具有相同的共振频率,并且声音容易传播到具有相同共振频率的物体并且声音损失很低。音是能量,电力(磁波)也是能量。
此,共振原理也应适用于电力传输(磁波)。研究这个理论的过程中,他们制作了一个特殊的装置:将缠绕在线圈周围的电缆弯成一圈,并在线圈的两端连接金属板,使金属板成为一个能够存储的电容器。能。体的共振频率由其物理结构(体积,材料和形状)以及线圈的感应系数和两个金属板之间的电容确定。电流流过线圈时,两个线圈开始共振。音叉谐振测试类似,当遇到两个相同谐振频率的线圈时,电流以穿梭隧道的方式通过电磁波从一个线圈传输到另一个线圈。磁共振现象中,电磁场不像过去那样在所有方向上辐射,而是沿着特定路径传输。此传输效率非常高。管该研究表明,当两个线圈之间的距离太大或两个线圈的共振频率不同时,
矿用电缆不可能利用磁共振现象传输能量。这项对极客的研究表明,这项技术可以为房间内的所有设备供电和充电。

果进行必要的更改,您还可以在更远的距离上传输无线电源,不仅覆盖整个建筑物,甚至覆盖整个城市。了理论研究之外,为了让大家相信他们所研究的磁共振理论,Geeks还使用谐振线圈无线传输大约2米的功率并点亮灯泡。60瓦。此,我们迫切希望看到无线电力传输的普及。真的很想看看Geeks之后能做些什么。太空到地球的无线能量传输 - 长距离无线电力传输尽管麻省理工学院的极客已开发出高效率的磁共振技术,但距离仍然太短,就像电磁感应技术一样。MCG还了解到,长距离解决方案可以实现多公里的无线电力传输,甚至是从太空到地球的无线电力传输,但这些解决方案可以提供一个或多个另一个问题。

SHARP解决方案早在1985年,加拿大通信研究中心就开发了一种小型地面动力飞机。
架无人机被称为SHARP OheStationory Hiah Altirvde Retay图,一个固定的高空中继平台,而不是生产LCD的平台。了直线点对点飞行外,这个小型飞机还可沿直径2公里的圆圈行驶21公里。重要的是,这架小飞机可以飞行几个月。架小型飞机飞得这么久的原因是地面上有各种各样的微波发射器。送器呈圆形排列,直径80米,肯定会耗费大量资金。装在机翼后面的巨大的抛物面型整流天线负责将从地面传递的微波能量转换成直流电。此,只要小型飞机保持在足够强大的微波范围内,就可以获得连续的动力。了为地面上的小型飞机提供动力之外,休斯顿大学的Dayld CrIsweIl还提议在月球上安装太阳能发电厂,并使用微波向地球输送电力。球上成千上万的接收器捕获返回的能量并将其重新转换为电能。然微波很容易通过大气,但整流天线的电能非常高效(高达90%)。地也可以放置在网状拓扑中以避免阳光和雨水的干扰以及对环境的影响。小化,但这个集很难实现。如,必须管理和维护月球上的太阳能发电厂。了确保整个地球的稳定电力供应,需要一个卫星网络来传输微波能量。
于传统的设计问题,许多人认为从太空暴露于微波辐射可能是危险的,这抵抗了微波传输电的方式。了使用微波为远程小型飞机提供动力之外,美国宇航局马歇尔太空飞行中心(NASA)还开发了一种用于无人机的远程无线电力传输系统。- 使用隐形红外激光器为无人驾驶飞机的光伏电池供电。电池本质上是一种将光转换为电能的太阳能电池。是这个系统也存在很大问题。了电光转换的低效率(高达50%)之外,大气吸收光能,导致能量损失并避免激光器和太阳能电池之间的障碍。此,该程序仅通过实验成功,不能大规模使用。认为没有那么多无线能源解决方案得到验证。然这些程序还不够先进,但MCG认为,在高级极客不断纠正并创造新的小工具之后,传输无线能量只是时间问题。个人都不会长时间跟电线说再见!
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