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誘導充電式懐中電灯のデザイン

懐中電灯を取り付けた

誘導充電製品の良い例としては、 磁石 コイルを通して、ファラデーの法則を実証します。充電式電池も非充電式電池も使用しないため、廃棄物や化学物質も発生しません。環境に優しい優れた製品です。

 

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フラッシュライト搭載
懐中電灯を取り付けた

デザイン

懐中電灯用シャーシ・スリーブ
懐中電灯シャーシスリーブ
電子
電子

この製品には 非常に興味深い建造物レンズと蓋キャップを除き、すべての部品は本体ではなく、取り外し可能な内部シャーシに取り付けられているため、組み立てや修理が非常に簡単です。

我々のテストによると、選ばれた磁石は非常に弱い。低コストの焼結磁石で、表面には最小限の銀色の塗装が施されている。おそらく機械的劣化を遅らせ、懐中電灯本体が透明なので見た目を良くするためだろう。

フロント
正面 導かれた

磁石の経路の両端にある2つのゴム製バンパーは、モーメントの終端を滑らかにし、プラスチック部品と磁石を破損から保護します。

スイッチは、スライド式の小さなプラスチック製のつまみが、基板の下にある溶接された金属板を押すことで作動する仕組みになっている。

単一のLED(旧型、現在はSMDではない)がメインライトを生成し、底部にある反射金属板が光の損失を抑えている。

基板の反対側には、損傷することなく完全に放電できる小型バッテリー(おそらくニッケルカドミウム電池)があり、発生した電流を保持します。4つのダイオードは、バッテリーとLEDの極性を正しく制御します。

ノブとハウジング    ハウジング内のスイッチ位置

磁気誘導機能を容易にする細かな工夫:

  • 磁石の移動中に空気が閉じ込められるのを防ぐため、シャーシの両端にそれぞれ1つずつ穴が開いている。
  • プラスチックに何らかの形状を持たせることで、磁石との完全な円形摩擦接触を避け、速度低下を防ぐ。

通気孔    磁石の摩擦を抑える

注:このような製品では、磁石を動かすようにユーザーに明確に指示するために、透明な本体、または少なくとも窓が必須です。

不透明な本体は、特に懐中電灯が充電されておらず点灯しない場合、内部に何かが壊れて浮いているような印象を与えるだろう。

すべてのコンポーネント
すべてのコンポーネント

結論

伝統的な製品でありながら、低価格版としては環境面で非常に現代的であり、シャーシなどの構造もしっかりしていて、価格の割には性能も優れている。

このような製品には堅牢な機械設計が必要ですが、非常に効率的に動作するために、

非常に微調整された超低電流が必要 電子部品 選択肢

(ダイオードが過電流を流したり、バッテリーが不良だったりすると、システムが故障したり、ユーザーが懐中電灯を絶えず振らなければならなくなる。)

このような誘導は計算およびシミュレーションが可能であることに注意してください。

その他にも、次のようなソフトウェアがあります。 COMSOL Multiphysics: コイル計算 このプロジェクト例では、移動する磁石がコイル内に発生させる誘導をシミュレーションおよび計算できます。

パーツのフィッティングはあまり良くない
部品の適合性があまり良くない
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取り上げるトピック: 誘導、充電式、懐中電灯、ファラデーの法則、エコロジー、磁石、コイル、LED、PCB、ダイオード、機械設計、電子部品、シミュレーション、COMSOL Multiphysics、摩擦、防水、リードスイッチ、CAD。

歴史的背景

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(日付が不明または関連性がない場合、例えば「流体力学」などでは、その注目すべき出現時期の概算値が提示されます。)

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