Solar Power Bank kempingezéshez/utazáshozegy hordozható elektronikus eszköz, amely töltési megoldást kínál telefonokhoz, táblagépekhez, kamerákhoz és más USB-tápellátású eszközökhöz, miközben Ön kempingezés vagy utazás közben nincs hálózatról. Beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik, amely USB porton vagy napelemen keresztül tölthető. Miután teljesen feltöltötte, tartalék tápegységet biztosít, bárhová is megy, anélkül, hogy elektromos aljzatra lenne szüksége. Kötelező eszköz mindenkinek, aki sok időt tölt a szabadban, és szeretne kapcsolatban maradni.
Hogyan működik a Solar Power Bank?
A napelemes bank úgy működik, hogy napelemein keresztül hasznosítja a nap erejét. Napfény hatására a panelek a napenergiát elektromos energiává alakítják, és egy belső akkumulátorban tárolják. A tárolt energiát később felhasználhatja készülékeinek töltésére. Alternatív megoldásként a power bank egy USB-kábellel is tölthető, amely tápforráshoz, például laptophoz vagy fali adapterhez csatlakozik.
Mit kell figyelembe venni a napelemes bank kiválasztásakor?
- Kapacitás: A powerbank kapacitása határozza meg, hogy hányszor tudja feltölteni a készüléket. Válasszon olyat, amelynek kapacitása megfelel az Ön igényeinek.
- Napelem kimenet: Minél nagyobb a teljesítmény, annál gyorsabban töltődik a power bank napfényben. Válasszon egy nagyobb teljesítményűt, ha napenergiával szeretné tölteni.
- USB-portok száma: Vegye figyelembe a több eszköz egyidejű töltéséhez szükséges portok számát.
- Tartósság: A készüléknek tartós anyagból kell készülnie, amely ellenáll a kültéri körülményeknek.
Hogyan töltsd fel készülékeidet a Solar Power Bank segítségével?
1. Töltse fel a power bankot egy napelem vagy USB-kábel segítségével.
2. Csatlakoztassa a készüléket a power bankhoz USB-kábellel.
3. Nyomja meg a power bank bekapcsológombját a töltés elindításához.
Következtetés
A Solar Power Bank kempingezéshez/utazáshoz elengedhetetlen eszköz mindazok számára, akik szeretnek utazni vagy a szabadban tölteni az időt. Lehetővé teszi, hogy kapcsolatban maradjon a hálózaton kívül, és tartalék áramforrást biztosít eszközeinek. A tápegység kiválasztásakor vegye figyelembe a kapacitást, a napelem-kimenetet, az USB-portok számát és a tartósságot.
A Zhejiang SPX Electric Appliance Co., Ltd. a kempingezéshez/utazáshoz használt napelemes bankok vezető gyártója. Termékeink kiváló minőségű anyagokból készülnek, és úgy tervezték, hogy ellenálljanak a külső körülményeknek. Látogassa meg weboldalunkat a címen
https://www.cn-spx.comtovábbi információkért és vegye fel velünk a kapcsolatot a címen
sales8@cnspx.comrendelni.
10 tudományos közlemény a napenergiáról:
1. M. Green et al. „Napelem-hatékonysági táblázatok” Progress in Photovoltaics: Research and Applications, vol. 28, sz. 1., 3–15. o., 2020. jan.
2. W. Herrmann et al. „Fotovoltaikus modulok kültéri teljesítménye – A Nemzetközi Energiaügynökség hosszú távú megfigyelésének eredményei” IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 9, sz. 1., 78-83. o., 2019. jan.
3. A. Luque, A. Marti, „Az ideális napelemek hatékonyságának növelése fotonok által indukált átmenetekkel közepes szinteken” Phys. Rev. Lett., vol. 78. sz. 26., 5014-5017. o., 1997. jún.
4. G. Boschetti et al. „A Nap dekódolása: A napenergia-potenciál átfogó elemzése Európában” IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 8, sz. 1., 153-162. o., 2018. jan.
5. I. Hwang et al. „Hatékony indium-ón-oxid-mentes szerves napelemek, amelyek perilén-biszimid alapú elektronakceptort alkalmaznak, csökkentett energiaveszteséggel” ACS Applied Materials & Interfaces, vol. 7, sz. 52., 29030-29038. o., 2015. dec.
6. A. Naghilou, S. Suresh, M. S. Hegde, „Modification of Hidrogenated Amorphous Silicon Thin Film Solar Cells by High-Flux Plasma Irradiation” Journal of Electronic Materials, vol. 47. sz. 12., 7454-7461. o., 2018. dec.
7. J. Zhao et al. „Hatékony, teljesen vákuummal feldolgozott szerves napelemek megnövelt stabilitással” Advanced Materials, vol. 26. sz. 37., 6509-6513. o., 2014. szept.
8. A. Tsai et al. „In situ fotovoltaikus teljesítmény és spektroelektrokémiai vizsgálat festékkel érzékenyített napelemek különböző sókoncentrációi mellett” Journal of Physical Chemistry C, vol. 118. sz. 18., 9574-9582. o., 2014. május.
9. J. Zhao et al. „High-Efficiency Organic Solar Cells with Low Non-Radiative Rekombination Loss and Near Unity Photospheric Behaviour” Advanced Materials, vol. 28, sz. 34., 7399-7405. o., 2016. szept.
10. N. J. Jeon et al. „Solvent Engineering for High Performance Inorganic-Organic Hybrid Perovskit Solar Cells” Nature Materials, vol. 13. sz. 9., 897-903. o., 2014. május.