CN106787073A - 一种藉由透镜将光线聚焦产生电能的手机充电装置 - Google Patents

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Abstract

为了将室内光线传换成可以供手机充电的电能,本发明提供了一种藉由透镜将光线聚焦产生电能的手机充电装置,包括:基座、太阳能电池薄膜、中央支架、多数个透镜,以及基座内的光电转换电路模块,所述多数个透镜通过所述中央支架设置于所述基座上方,所述太阳能电池薄膜设置于所述基座顶部。相比于现有技术,本发明更适于小型化、平价化,且可应用于室内环境。

Description

一种藉由透镜将光线聚焦产生电能的手机充电装置
技术领域
本发明涉及太阳能发电技术领域,更具体地说,本发明是涉及一种藉由透镜将光线聚焦产生电能的手机充电装置,其能够利用太阳能发电并为手机充电。
背景技术
当前,提倡节能环保以及零污染发电已经成为时代的潮流。通过太阳能电池将太阳光转换成电能已经是成熟的技术。然而光线不只包括太阳光,室内照明光源也能产生光线。倘若能将室内各种照明设备的光线作为太阳能电池的光源以进行光电转换,对能源运用将是一大帮助。但室内光线分散,要如何有效地收集光线是一大困难。
众所周知,透镜具有将光线折射到焦点的特性。现有技术中,中国发明专利CN201410275243.6正是利用了这一特性。其提供了一种可将光线聚焦在太阳能板上的方法,涉及一种聚光太阳能透镜模块,该模块包括钢化玻璃,粘接剂,硅胶数组和封边胶。所述钢化玻璃和硅胶数组通过粘接剂无缝地粘接在一起,封边胶将硅胶数组的四个侧面紧紧地黏在钢化玻璃表面上,所述硅胶数组为长方形形状。此发明的透镜增加了太阳光的透光率,加强了硅胶和钢化玻璃的粘接性能,同时保证了粘接剂不受外部空气或者外部其他因素影响。然而,上述方案属于室外用途,难以小型化。此外,在计算太阳发电量时,可以使用以下的公式:入射光能量×光电转换效率=发电量,以手机在待机时之消耗功率,若能将室内光线聚焦后再投射于太阳能电池薄膜,则其光线强度以目前太阳能电池的转换效率的约20%计。当组合方式为7wLED台灯加上高效率硅晶时,是可以达成对手机充电的目的。
发明内容
为了解决现有技术存在的上述不足之处,将室内光线传换成可以供手机充电的电能,本发明提供了一种藉由透镜将光线聚焦产生电能的手机充电装置,包括:基座、太阳能电池薄膜、中央支架、多数个透镜,以及基座内的光电转换电路模块,所述多数个透镜通过所述中央支架设置于所述基座上方,所述太阳能电池薄膜设置于所述基座顶部。
其中,所述的藉由透镜将光线聚焦产生电能的手机充电装置,更包括:所述光电转换模块还包括连接接口,用于连接手机并为手机充电。
其中,所述的藉由透镜将光线聚焦产生电能的手机充电装置,更包括:所述连接接口为USB接口。
其中,所述的藉由透镜将光线聚焦产生电能的手机充电装置,更包括:所述多数个透镜的法向量方向互不相同。
其中,所述的藉由透镜将光线聚焦产生电能的手机充电装置,更包括:所述多数个透镜的焦点不完全相同。
其中,所述的藉由透镜将光线聚焦产生电能的手机充电装置,更包括:所述多数个透镜包括两个透镜,即第一透镜和第二透镜,所述第一透镜与所述太阳能电池薄膜平行摆放,所述第二透镜被置于所述第一透镜的边缘,且所述第二透镜与所述太阳能电池薄膜之间夹角为60度。
其中,所述的藉由透镜将光线聚焦产生电能的手机充电装置,更包括:所述第一透镜和所述第二透镜的总数目为5片。
其中,所述的藉由透镜将光线聚焦产生电能的手机充电装置,更包括:所述第二透镜的焦点重合于一点,且所述点处设置在所述太阳能电池薄膜,以获得最大的集光效果。
其中,所述的藉由透镜将光线聚焦产生电能的手机充电装置,更包括:所述太阳能电池薄膜采用高效率晶体硅材料制成。
本发明一种藉由透镜将光线聚焦产生电能的手机充电装置的有益效果是:(1)本发明是以法向量不同的几个透镜让不同方向的光入射,然后在透镜得焦点处摆放太阳能电池薄膜。因为各透镜的焦点并不一样,因此太阳能电池的放置方式不是平面,是弯曲的,也就是配合焦点位置置放,从而能够获得最大的集光效果。(2)相比于现有技术,更适于小型化、平价化,且可应用于室内环境。
综上所述,本发明一种藉由透镜将光线聚焦产生电能的手机充电装置在技术上有显着的进步,并具有明显的积极技术效果,成为一新颖、进步、实用的新发明。
上述说明仅用以本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其他目的、特征以及优点能够更明显易懂,以下特举较佳实施例,并配合附图,详细说明如下。
附图说明
图1为本发明的藉由透镜将光线聚焦产生电能的手机充电装置的立体示意图。
图2为图1中沿手机充电装置的中央支架的纵向方向的剖视图。
具体实施方式
为更进一步阐述本发明为达成预定发明目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,依据本发明提出的藉由透镜将光线聚焦产生电能的手机充电装置其具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如后。
如图1所示,其为本发明藉由透镜将光线聚焦产生电能的手机充电装置的立体示意图。包括:基座110、太阳能电池薄膜120、中央支架130、多数个透镜,以及基座110内部的光电转换电路模块111,所述多数个透镜通过所述中央支架130设置于所述基座110的上方,所述太阳能电池薄膜120设置于所述基座110顶部。
在本实施例中,更包括:所述光电转换模块111还包括连接接口,用于连接手机并为手机充电。
在本实施例中,更包括:所述多数个透镜的法向量方向互不相同。
在本实施例中,更包括:所述多数个透镜的焦点不完全相同。
在本实施例中,更包括:所述多个透镜包括两个透镜,即透镜B和透镜C。
在本实施例中,更包括:透镜B和透镜C的总数为5片。
在本实施例中,更包括:所述太阳能电池薄膜120与所述多数个透镜的焦点相配合。
在本实施例中,更包括:所述各个透镜C的焦点重合于一点,且该点处设置有所述太阳能电池薄膜120,以获得最大的集光效果。
在本实施例中,更包括:因光线经过透镜时,不同的光线角度会产生不同的折射角度,顶面的透镜B与太阳能电池薄膜120平行摆放,四个侧面的透镜C与太阳能电池薄膜120彼此之间的夹角为60度。
在本实施例中,更包括:所述太阳能电池薄膜120采用高效率晶体硅材料制成。
在本实施例中,更包括:藉由标准的USB连接方式对手机进行充电。装置的上方设有法向量不同的几个透镜C,可以让不同方向的光入射,各透镜C焦点重合于一点,在该点处摆放太阳能电池薄膜120,以收最大的集光效果。图1中的虚线表示室内光线140。本发明使用高效率晶体硅等级之太阳能电池,透镜则使用高透光率(即透光率95%以上)的玻璃。
如图2所示,其为本发明图1中沿手机充电装置的中央支架的纵向方向的剖视图。USB接口112被设置于基座110内的光电转换电路模块111的侧面,用于连接手机并为手机充电。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化和修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。

Claims (9)

1.一种藉由透镜将光线聚焦产生电能的手机充电装置,其特征在于,包括:
基座、太阳能电池薄膜、中央支架、多数个透镜,以及基座内的光电转换电路模块,所述多数个透镜通过所述中央支架设置于所述基座上方,所述太阳能电池薄膜设置于所述基座顶部。
2.根据权利要求1所述的藉由透镜将光线聚焦产生电能的手机充电装置,其特征在于,更包括:所述光电转换模块还包括连接接口,用于连接手机并为手机充电。
3.根据权利要求2所述的藉由透镜将光线聚焦产生电能的手机充电装置,其特征在于,更包括:所述连接接口为通用串行总线接口。
4.根据权利要求1所述的藉由透镜将光线聚焦产生电能的手机充电装置,其特征在于,更包括:所述多数个透镜的法向量方向互不相同。
5.根据权利要求1所述的藉由透镜将光线聚焦产生电能的手机充电装置,其特征在于,更包括:所述多数个透镜的焦点不完全相同。
6.根据权利要求1所述的藉由透镜将光线聚焦产生电能的手机充电装置,其特征在于,更包括:所述多数个透镜包括两个透镜,即第一透镜和第二透镜,所述第一透镜与所述太阳能电池薄膜平行摆放,所述第二透镜被置于所述第一透镜的边缘,且所述第二透镜与所述太阳能电池薄膜之间夹角为60度。
7.根据权利要求6所述的藉由透镜将光线聚焦产生电能的手机充电装置,其特征在于,更包括:所述第一透镜和所述第二透镜的总数目为5片。
8.根据权利要求6所述的藉由透镜将光线聚焦产生电能的手机充电装置,其特征在于,更包括:所述第二透镜的焦点重合于一点,且所述点处设置在所述太阳能电池薄膜,以获得最大的集光效果。
9.根据权利要求1所述的藉由透镜将光线聚焦产生电能的手机充电装置,其特征在于,更包括:所述太阳能电池薄膜采用高效率晶体硅材料制成。
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