太阳能手机的优势(太阳能手机为什么会被淘汰)

AquArius 教程 42

太阳能手机的优势

作为绿色环保设计的一种趋势,太阳能手机的确得到众多厂商的追捧,也有部分产品问世,但这些产品还不足以替代现有的电池。尽管如此,三星、LG太阳能手机的加盟,将强化手机绿色环保的设计、生产趋势。

太阳能手机的优势(太阳能手机为什么会被淘汰)-第1张图片-科技快讯

太阳能手机为什么会被淘汰

因为太阳能电池板实际充电效率并不高。输出电压为5v,功率为10w的折叠式太阳能电池板(太阳能电池板面积相当于两个iPad大小配则型),放置于家中阳台,天气晴好的前提下,约需一周时间才能充满容量10400mAh小米充电宝,因此太阳能电池板实际充电效培猜率并不高。太阳能手机的优势(太阳能手机为什么会被淘汰)-第2张图片-科技快讯

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如果将太阳能电池设计于手机后壳,理论上虽能用于手机充电,但一方面手机后壳较小的表面积,决定了其充电能力盯纯非常有限。另一方面,太阳能电池板面对室内的日光灯、LED灯等人造光源近乎为零的电压和电流输出,同样限制了太阳能充电的适用场景。太阳能手机的历史很有趣,但由于突破甚少,看起来又很枯燥。三星是首个将太阳能手机推向市场的厂商,当时才2009年。这款机型名为“Solar Guru”,主要销往印度市场,为的是应对当时印度经常大面积停电的问题。不过,由于技术有限,这台机器的太阳能充电效率惨不忍睹,充电1小时,通话10分钟。

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准备在 *** 买手动发电与太阳能发电,谁用过?哪个比较给力?

一天能发多少电?
  手动发电与太阳能发电各有千秋。发电能力各有优缺点。
  由于大小不一样,发电功率不一样,产品又存在多样性,故不容易回答你这个一天能发多少电的问题。卖家通常只能提供为手机充电的参考时间,而不能直接告诉你能发多少电。
  手动发电基本上只能应急,因为这类产品均较小,发电功率不大,很多产品声称手摇5-10分钟充电可支持2分钟通话,所以想要为手机充满电比较难,难在你得不停的手摇发电5小时以上,请问你受得了吗?
  太阳能充电器如果选择体形长受光硅板面积大的型号的话,其充电性能就较为理想,在阳光充裕的条件下充5-10小时即可满足24小时以上的使用。所谓的面积大,是指太阳能硅板面积超过一包香烟正面那样的面积。价格在100元-400元之间。几十元的、甚至是买其他东西获得的赠品,其充电性能不理想,当玩具用用是可以的。
  建议你选择太阳能的手机充电器,带有手摇发电功能的更好,可防止阴雨雪天,特别是应当选择有稳压输出功能的,可防止充电电流忽高忽低损害手机。
  有的太阳能手机充电器内置有充电电池,平时有空可在太阳下预先充电,或是用市电或电脑USB口为其事先充满电,一旦遇手机需充电时即可直接使用,而不必非要当场晒太阳。这也是比较人性化的功能。价格百元左右。
  需要提醒你,太阳能手机充电器虽然比手摇发电的好,但最终的充电效果仍然不如市电直充。如果你是需要长期在野外活动的,建议你购买更好的,三、四百元的。如果只是担心偶尔在外找不到充电处,那么百元左右的普通充电器应该也可以的了。
  我就不提供具体的型号了,你可以在 *** 上搜索看,注意看其他买家对产品的评论。总之,本人看法是,无论是手摇还是太阳能,都不怎么特别实用,无法与市电充电相比。或许你多买块备用手机电池更现实,大多数手机电池只售二、三十元一块。

太阳能电池板给蓄电池或手机电池充电时,直接连接是否可以?

不通过控制器,电池板直接给蓄电池充电。
  太阳能电池板给蓄电池或手机电池充电时,直接连接是不可以的,太阳能板因为受光线影响很大,比如阴影啦,角度啦这些,所以输出电压不稳定,不能稳定在5V,一般来说可以配合一个可同时输出和输入的移动电源来用,太阳能板本身有内置电池的话当然更好。

  太阳电池板是一种对光有响应并能将光能转换成电力的器件。能产生光伏效应的材料有许多种,如:单晶硅,多晶硅, 非晶硅,砷化镓,硒铟铜等。它们的发电原理基本相同,现以晶体硅为例描述光发电过程。 P型晶体硅经过掺杂磷可得N型硅,形成P-N结。
当光线照射太阳电池表面时,一部分光子被硅材料吸收;光子的能量传递给了硅原子,使电子发生了跃迁,成为自由电子在P-N结两侧集聚形成了电位差,当外部接通电路时,在该电压的作用下,将会有电流流过外部电路产生一定的输出功率。这个过程的的实质是:光子能量转换成电能的过程。

用太阳板咋往手机充电,加什么零件,有零件图片更好

太阳能手机充电器,它使用太阳能电池板,经电路进行直流电压变换后给手机电池充电,并能在电池充电完成后自动停止充电,解决了外出时手机电池突然没有电且充电器不在身边或找不到可以充电的地方,影响了手机的正常使用。 工作原理 太阳能电池在使用时由于太阳光的变化较大,其内阻又比较高,因此输出电压不稳定,输出电流也小,这就需要用一个直流变换电路变换电压后供手机电池充电,直流变换电路见图1,它是单管直流变换电路,采用单端反激式变换器电路的形式。当开关管VT1导通时,高频变压器T1初级线圈NP的感应电压为1正2负,次级线圈Ns为5正6负,整流二极管VD1处于截止状态,这时高频变压器T1通过初级线圈Np储存能量;当开关管VT1截止时,次级线圈Ns为5负6正,高频变压器T1中存储的能量通过VD1整流和电容C3滤波后向负载输出。 电路工作原理简述如下: 三极管VT1为开关电源管,它和T1、R1、R3、C2等组成自激式振荡电路。加上输入电源后,电流经启动电阻R1流向VT1的基极,使VT1导通。 VT1导通后,变压器初级线圈Np就加上输入直流电压,其集电极电流Ic在Np中线性增长,反馈线圈Nb产生3正4负的感应电压,使VT1得到基极为正,发射极为负的正反馈电压,此电压经C2、R3向VT1注入基极电流使VT1的集电极电流进一步增大,正反馈产生雪崩过程,使VT1饱和导通。在VT1饱和导通期间,T1通过初级线圈Np储存磁能。 与此同时,感应电压给C2充电,随着C2充电电压的增高,VT1基极电位逐渐变低,当VT1的基极电流变化不能满足其继续饱和时,VT1 退出饱和区进入放大区。 VT1进入放大状态后,其集电极电流由放大状态前的更大值下降,在反馈线圈Nb产生3负4正的感应电压,使VT1基极电流减小,其集电极电流随之减小,正反馈再一次出现雪崩过程,VT1迅速截止。 VT1截止后,变压器T1储存的能量提供给负载,次级线圈Ns产生的5负6正的电压经二极管VD1整流滤波后,在C3上得到直流电压给手机电池充电。 在VT1截止时,直流供电输人电压和Nb感应的3负4正的电压又经R1、R3给C2反向充电,逐渐提高VT1基极电位,使其重新导通,再次翻转达到饱和状态,电路就这样重复振荡下去。 R5、R6、VD2、VT2等组成限压电路,以保护电池不被过充电,这里以3.6V手机电池为例,其充电限制电压为4.2V。在电池的充电过程中,电池电压逐渐上升,当充电电压大于4.2V时,经R5、R6分压后稳压二极管VD2开始导通,使VT2导通,VT2的分流作用减小了VT1的基极电流,从而减小了VT1的集电极电流Ic,达到了限制输出电压的作用。这时电路停止了对电池的大电流充电,用小电流将电池的电压维持在4.2V。 元器件选择和安装调试 VT1要求Icm>0.5A,hEF为50-100,可用2SC2500、2SC1008等,VD1为稳压值为3V的稳压二极管。 高频变压器T1要自制,用E16的铁氧体磁芯,Np用φ0.21漆包线绕26匝,Nb用φ0.21漆包线绕8匝,Ns用φ0.41漆包线绕15匝。绕制时要注意各线圈的起始端不要搞错,以免电路不起振或输出电压不正常。组装时在两块磁芯间垫一层厚度约为0.03mm的塑料薄膜作磁芯气隙。 太阳能电池板使用4块面积为6cm×6cm的硅太阳能电池板,其空载输出电压为4V,当工作电流为40mA时输出电压为3V。由于直流变换器的工作效率随着输入电压的的增高而增高,因此4块太阳能电池板串联后使用,这时电路的输入电压为12V。读者可根据你能购到的太阳能电池板规格决定使用的数量和联接 *** 。 其它元件的参数见图1。 印刷电路板见图2,尺寸为45×26mm2。 安装完成后,接上太阳能电池板,并将其放在阳光下,空载时电路输出电压约为4.2V,当空载输出电压高于4.2V时可适当减小R5的阻值,反之增加R5的阻值。电路工作电流跟太阳光的强弱有关,正常时约为40mA,这时充电电流约为85mA。

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