SISTEMA FOTOVOLTAICO DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA PARA CARGA DE APARELHOS CELULARES EM AMBIENTES FECHADOS

Autores

  • Jayme Milanezi Junior Universidade de Brasília
  • João Paulo Carvalho Lustosa da Costa Universidade de Brasília
  • Ronaldo Sebastião Ferreira Junior Universidade de Brasília
  • Marco Antonio Marques Marinho Universidade de Brasília
  • Rafael Amaral Shayani Universidade de Brasília
  • Rafael Timóteo de Sousa Junior Universidade de Brasília

DOI:

https://doi.org/10.59627/cbens.2014.2270

Palavras-chave:

Energia luminosa artificial, captação de energia artificial, circuito de carga

Resumo

Avanços da pesquisa em ciência de materiais tem melhorado gradualmente a eficiência dos sistemas fotovoltaicos. No entanto, tais sistemas estão limitados a funcionar na presença de luz solar, e eles também dependem da localização geográfica e do período do ano, geralmente limitado a 6 a 8 horas por dia. A fim de tornar máximo o aproveitamento de painéis solares, é fundamental usá-los também em tempo nublado ou mesmo à noite. Portanto, neste artigo, propomo-nos a reciclar a energia de luz artificial para permitir que os sistemas fotovoltaicos sejam usados ao longo de 24 horas por dia. Nós validamos a nossa proposta, por meio de medições realizadas usando luz artificial em ambientes fechados. Como resultado prático, mostramos que seis horas de recarga em ambientes internos implica em 2,63% da capacidade total da bateria do telefone celular. Além disso, propomos um circuito para carregamento de uma bateria de um telefone celular.

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Biografia do Autor

Jayme Milanezi Junior, Universidade de Brasília

Departamento de Engenharia Elétrica

João Paulo Carvalho Lustosa da Costa, Universidade de Brasília

Departamento de Engenharia Elétrica

Ronaldo Sebastião Ferreira Junior, Universidade de Brasília

Departamento de Engenharia Elétrica

Marco Antonio Marques Marinho, Universidade de Brasília

Departamento de Engenharia Elétrica

Rafael Amaral Shayani, Universidade de Brasília

Departamento de Engenharia Elétrica

Rafael Timóteo de Sousa Junior, Universidade de Brasília

Departamento de Engenharia Elétrica

Referências

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Publicado

2014-04-13

Edição

Seção

Anais