Semua Tentang Belajar Teknologi Digital Dalam Kehidupan Sehari - Hari

  • IC Timer 555 yang Multifungsi

    IC timer 555 adalah sirkuit terpadu (chip) yang digunakan dalam berbagai pembangkit timer, pulsa dan aplikasi osilator. Komponen ini digunakan secara luas, berkat kemudahan dalam penggunaan, harga rendah dan stabilitas yang baik

  • Ayo Migrasi TV Digital

    Kami bantu anda untuk memahami lebih jelas mengenai migrasi tv digital, apa sebabnya dan bagaimana efek terhadap kehidupan. Jasa teknisi juga tersedia dan siap membantu instalasi - setting perangkat - pengaturan antena dan distribusi televisi digital ke kamar kos / hotel

  • Bermain DOT Matrix - LOVEHURT

    Project Sederhana dengan Dot Matrix dan Attiny2313. Bisa menjadi hadiah buat teman atau pacarmu yang ulang tahun dengan tulisan dan animasi yang dapat dibuat sendiri.

  • JAM DIGITAL 6 DIGIT TANPA MICRO FULL CMOS

    Jika anda pencinta IC TTL datau CMOS maka project jam digital ini akan menunjukkan bahwa tidak ada salahnya balik kembali ke dasar elektronika digital , sebab semuanya BISA dibuat dengan teknologi jadul

  • Node Red - Kontrol Industri 4.0

    Teknologi kontrol sudah melampaui ekspektasi semua orang dan dengan kemajuan dunia elektronika, kini semakin leluasa berkreasi melalui Node Red

Kamis, 24 Juni 2021

Amerika Melarang Impor Komponen Panel Surya Dari Tiongkok - Kenapa ?

Dikutip dari kantor berita Reuters - Pemerintahan Biden pada Rabu 23 juni 2021 memerintahkan larangan impor AS atas bahan panel surya utama dari Hoshine Silicon Industry Co (603260.SS) yang berbasis di China atas tuduhan kerja paksa, kata dua sumber yang diberi pengarahan tentang masalah tersebut.




Departemen Perdagangan AS secara terpisah membatasi ekspor ke Hoshine, tiga perusahaan China lainnya dan paramiliter Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC), dengan mengatakan mereka terlibat dengan kerja paksa orang Uyghur dan kelompok minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.

Tiga perusahaan lain yang ditambahkan ke daftar hitam ekonomi AS termasuk Xinjiang Daqo New Energy Co, sebuah unit dari Daqo New Energy Corp (DQ.N); Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co, anak perusahaan dari raksasa manufaktur East Hope Group yang berbasis di Shanghai; dan Xinjiang GCL New Energy Material Co, bagian dari GCL New Energy Holdings Ltd (0451.HK).

Departemen Perdagangan mengatakan perusahaan dan XPCC "telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye penindasan China, penahanan sewenang-wenang massal, kerja paksa dan pengawasan teknologi tinggi terhadap Uyghur, Kazakh, dan anggota lain dari kelompok minoritas Muslim. di "Xinjiang.





Setidaknya beberapa perusahaan yang terdaftar di Departemen Perdagangan adalah produsen utama silikon monokristalin dan polisilikon yang digunakan dalam produksi panel surya.

Perusahaan atau perusahaan induknya tidak segera menanggapi permintaan komentar, atau tidak dapat segera dihubungi. XPCC tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.

Ketika dimintai komentar, kedutaan besar China di Washington menyebut pernyataan pada hari Selasa oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian yang menolak tuduhan genosida dan kerja paksa di Xinjiang sebagai “tidak lain hanyalah rumor dengan motif tersembunyi dan kebohongan yang benar-benar bohong.”





"Menahan Perintah Pelepasan" oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS hanya memblokir impor materi dari Hoshine. Sebuah sumber yang mengetahui pesanan tersebut mengatakan bahwa hal itu tidak berdampak pada sebagian besar impor polisilikon AS dan produk berbasis silika lainnya.

Sumber kedua mengatakan langkah itu tidak bertentangan dengan tujuan iklim dan dukungan Presiden Joe Biden untuk industri surya domestik.

Pemerintahan Biden pada bulan Maret mengumumkan target untuk memotong biaya energi surya sebesar 60% dalam 10 tahun ke depan. Presiden Biden telah menetapkan tujuan jaringan listrik bersih 100% pada tahun 2035.


Sumber tersebut mengatakan Amerika Serikat terus menyelidiki tuduhan kerja paksa oleh perusahaan China yang memasok polisilikon.

Wilayah Xinjiang menyumbang sekitar 45% dari pasokan polisilikon tingkat surya dunia, sebuah laporan oleh analis industri surya ditemukan.

Dua sumber yang mengetahui kebijakan tersebut mengatakan Gedung Putih melihat tindakan tersebut sebagai "kelanjutan alami" dari perjanjian G7 awal bulan ini untuk menghilangkan kerja paksa dari rantai pasokan.


"Kami melihat tiga tindakan ini sebagai perwujudan komitmen itu," kata salah satu sumber. "Kami percaya tindakan ini menunjukkan komitmen untuk mengenakan biaya tambahan pada RRC karena terlibat dalam praktik kerja paksa yang kejam dan tidak manusiawi."





XPCC, sebuah organisasi paramiliter yang dikirim ke Xinjiang pada 1950-an untuk membangun pertanian dan pemukiman, tetap kuat di sektor energi dan pertanian di kawasan itu, beroperasi hampir seperti negara paralel. Baca selengkapnya

Pemerintah asing dan aktivis hak asasi manusia mengatakan telah menjadi kekuatan dalam tindakan keras dan pengawasan terhadap Uighur di wilayah tersebut, menjalankan beberapa kamp penahanan. Departemen Keuangan AS tahun lalu memberi sanksi kepada XPCC karena "pelanggaran hak serius terhadap etnis minoritas."

Share:

Jadwal Babak 16 Besar / Perdelapan Final Euro 2020 Menampilkan BIG MATCH semua

Babak 16 besar Piala Eropa 2020 akan dimulai akhir pekan ini. Laga-laga panas tercipta yakni Belgia vs Portugal dan Inggris vs Jerman. Siapa bakal menang?




Setelah Piala Eropa 2020 dimulai 11 Juni lalu, sudah ada 36 pertandingan dimainkan dengan laga Turki vs Italia sebagai pembukanya. Sepanjang 36 pertandingan itu, ada 94 gol tercipta dengan rataan 2,61 gol per laga.

Meski turnamen dihelat setelah jadwal kompetisi liga yang padat karena pandemi virus corona, tim-tim peserta ternyata tetap tampil menyerang dan menciptakan beberapa laga seru. Contoh saja ketika Grup F melakukan penentuan posisi juara grup hingga peringkat keempat.

Ada total delapan gol lahir dan tidak ada pemenangnya, Jerman berimbang 2-2 kontra Hungaria, begitu juga Prancis vs Portugal yang tuntas dengan skor sama. Di penentuan kelolosan Grup E pun ada total 10 gol tercipta saat Swedia dan Spanyol melaju.

Nah, babak 16 besar pun menghadirkan laga yang juga tak kalah sengitnya ketika dua calon juara bertemu. Portugal yang lagi-lagi finis posisi ketiga, setelah edisi 2016, harus bertemu juara grup B Belgia!




Laga panas itu akan dihelat di La Cartuja stadium, Sevilla, Senin (28/6/2021) dini hari WIB. Tak cuma Belgia vs Portugal, ada juga pertemuan dua musuh bebuyutan yakni Inggris menghadapi Jerman di Wembley, Selasa (29/6) malam WIB.

Inggris sebagai juara grup D akan bertemu dengan Jerman yang lolos dramatis sebagai runner-up grup F. Sudah pasti dua laga ini akan jadi sorotan meski ada beberapa laga yang juga tak kalah serunya.

Runner-up Piala Dunia 2018 Kroasia akan menghadapi Spanyol yang merupakan favorit juata. Sementara, Belanda bertemu kuda hitam Republik Ceko, lalu Prancis berhadapan dengan Swiss.

Satu-satunya laga yang mungkin "kurang" menarik perhatian adalah saat Wales bertemu Denmark. Jagoan Anda kira-kira ada di babak 16 besar Euro 2020?


Babak 16 Besar Piala Eropa 2020





Sabtu (26/6)

23.00 WIB Wales vs Denmark


Minggu (27/6)

02.00 WIB Italia vs Austria

23.00 WIB Belanda vs Republik Ceko


Senin (28/6)

02.00 WIB Belgia vs Portugal

23.00 WIB Kroasia vs Spanyol


Selasa (29/6)

02.00 WIB Prancis vs Swiss

23.00 WIB Inggris vs Jerman


Rabu (30/6)

02.00 WIB Swedia vs Ukraina


Sumber : Detik (mrp/raw)



Share:

Rabu, 23 Juni 2021

Whatsapp Link Generator - Cara Mudah Tanpa Harus Menambahkan Phonebook


Membuat Link Secara Otomatis


WhatsApp Messenger, atau hanya WhatsApp, adalah freeware Amerika, pesan terpusat lintas platform dan layanan voice-over-IP yang dimiliki oleh Facebook, Inc. Ini memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan teks dan pesan suara, melakukan panggilan suara dan video, dan berbagi gambar , dokumen, lokasi pengguna, dan konten lainnya.









Anda selanjutnya copy paste link diatas dan tempelkan pada website atau kirimkan ke teman anda atau persingkat URL biar mudah mengetiknya lewat https://www.shorturl.at  



Share:

[ Nat Geo ] Samudera Selatan - Laut Baru Yang Mengelilingi Kutub Selatan

Pada Hari Laut Sedunia, para kartografer Nat Geo mengatakan arus deras yang mengitari Antartika membuat perairan di sana tetap berbeda dan sesuai dengan namanya sendiri: Samudra Selatan. Mereka yang akrab dengan Samudra Selatan, badan air yang mengelilingi Antartika, tahu bahwa itu tidak seperti yang lain.




“Siapa pun yang pernah ke sana akan berjuang untuk menjelaskan apa yang begitu memesona tentangnya, tetapi mereka semua akan setuju bahwa gletser lebih biru, udara lebih dingin, pegunungan lebih menakutkan, dan lanskap lebih menawan daripada tempat lain yang bisa Anda kunjungi,” kata Seth Sykora-Bodie, seorang ilmuwan kelautan di National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dan National Geographic Explorer.


Sejak National Geographic mulai membuat peta pada tahun 1915, ia telah mengenali empat samudra: Samudra Atlantik, Pasifik, India, dan Arktik. Mulai tanggal 8 Juni, Hari Laut Sedunia, akan mengakui Samudra Selatan sebagai samudra kelima di dunia.


“Samudra Selatan telah lama diakui oleh para ilmuwan, tetapi karena tidak pernah ada kesepakatan internasional, kami tidak pernah secara resmi mengakuinya,” kata Ahli Geografi National Geographic Society Alex Tait.


Ahli geografi memperdebatkan apakah perairan di sekitar Antartika memiliki karakteristik unik yang cukup untuk mendapatkan nama mereka sendiri, atau apakah mereka hanya dingin, perpanjangan selatan Samudra Pasifik, Atlantik, dan Hindia.


“Ini semacam kutu buku geografis dalam beberapa hal,” kata Tait. Dia dan komite kebijakan peta National Geographic Society telah mempertimbangkan perubahan itu selama bertahun-tahun, mengamati saat para ilmuwan dan pers semakin menggunakan istilah Samudra Selatan.


Perubahan tersebut, tambahnya, sejalan dengan inisiatif Society untuk melestarikan lautan dunia, memfokuskan kesadaran publik pada suatu wilayah yang secara khusus membutuhkan sorotan konservasi.




“Kami selalu melabelinya, tetapi kami memberi label sedikit berbeda [dari lautan lain],” kata Tait. “Perubahan ini mengambil langkah terakhir dan mengatakan kami ingin mengenalinya karena pemisahan ekologisnya.”


Ahli biologi kelautan dan National Geographic Explorer di Large Sylvia Earle memuji pembaruan kartografi tersebut.


“Meskipun hanya ada satu samudra yang saling berhubungan, bravo kepada National Geographic karena secara resmi mengakui badan air yang mengelilingi Antartika sebagai Samudra Selatan,” tulis Earle dalam sebuah pernyataan email. “Dikelilingi oleh Arus Lingkar Kutub Antartika yang sangat deras, ini adalah satu-satunya lautan yang menyentuh tiga lainnya dan untuk sepenuhnya merangkul sebuah benua daripada dipeluk oleh mereka.”



Lautan ditentukan oleh arusnya



Sementara samudra lain ditentukan oleh benua yang memagari mereka, Samudra Selatan ditentukan oleh arus.

Para ilmuwan memperkirakan bahwa Arus Circumpolar Antartika (ACC) terbentuk sekitar 34 juta tahun yang lalu, ketika Antartika terpisah dari Amerika Selatan. Itu memungkinkan aliran air tanpa hambatan di sekitar dasar Bumi.

ACC mengalir dari barat ke timur di sekitar Antartika, dalam pita berfluktuasi luas yang secara kasar berpusat di sekitar garis lintang 60 derajat selatan—garis yang sekarang ditetapkan sebagai batas utara Samudra Selatan. Di dalam ACC, airnya lebih dingin dan sedikit kurang asin daripada air laut di utara.

Membentang dari permukaan ke dasar laut, ACC mengangkut lebih banyak air daripada arus laut lainnya. Ini menarik perairan dari Atlantik, Pasifik, dan Samudra Hindia, membantu mendorong sistem sirkulasi global yang dikenal sebagai ban berjalan, yang mengangkut panas di sekitar planet ini. Air dingin dan padat yang tenggelam ke dasar laut di Antartika juga membantu menyimpan karbon di laut dalam. Dalam kedua cara itu, Samudra Selatan memiliki dampak penting pada iklim Bumi.

Para ilmuwan saat ini sedang mempelajari bagaimana perubahan iklim yang didorong oleh manusia mengubah Samudra Selatan. Air laut yang bergerak melalui ACC memanas, para ilmuwan telah mempelajarinya, tetapi tidak jelas seberapa besar pengaruhnya terhadap Antartika. Beberapa pencairan paling cepat dari lapisan es benua dan rak adalah di mana ACC paling dekat dengan daratan.



Lingkungan yang tidak seperti yang lain


Untuk saat ini, dengan memagari di perairan selatan yang dingin, ACC membantu menjaga Antartika tetap dingin dan Samudra Selatan berbeda secara ekologis. Ribuan spesies hidup di sana dan tidak di tempat lain.

Samudra Selatan ”mencakup ekosistem laut yang unik dan rapuh yang merupakan rumah bagi kehidupan laut yang menakjubkan seperti paus, penguin, dan anjing laut”, catat National Geographic Explorer di Residence Enric Sala.

Terlebih lagi, Samudra Selatan juga memiliki efek ekologis di tempat lain. Paus bungkuk, misalnya, memakan krill di Antartika dan bermigrasi jauh ke utara menuju musim dingin di ekosistem yang sangat berbeda di Amerika Selatan dan Tengah. Beberapa burung laut bermigrasi masuk dan keluar juga.

Dengan menarik perhatian ke Samudra Selatan, National Geographic Society berharap dapat mempromosikan konservasinya.

Dampak penangkapan ikan industri pada spesies seperti krill dan ikan patagonian (yang dipasarkan sebagai ikan bass Chili) telah menjadi perhatian di Samudra Selatan selama beberapa dekade. Pada tahun 1982, batas tangkapan diberlakukan di wilayah tersebut. Kawasan perlindungan laut (KKP) terbesar di dunia didirikan di Laut Ross di Antartika Barat pada tahun 2016. Sejumlah organisasi bekerja untuk menyisihkan lebih banyak KKL untuk melindungi tempat makan paling kritis di Samudra Selatan, misalnya di Semenanjung Antartika .


“Banyak negara di seluruh dunia mendukung perlindungan beberapa wilayah ini dari penangkapan ikan industri,” kata Sala.

Share:

Selasa, 22 Juni 2021

Masa Depan Panel Surya - Material & Teknik Baru - Efisien dan Tahan Lama

Tidak semua panel surya dibuat sama, ada jenis bahan yang berbeda dan teknologi pembuatannya yang dapat memiliki dampak besar pada jumlah energi yang dihasilkan serta terpenting adalah biaya. Di tahun lalu benar-benar ada kemajuan menarik yang akan berdampak besar jadi mari kita bahas itu ditambah bagaimana jika saya memberi tahu Anda bahwa mungkin untuk memanen kekuatan dari bayangan matahari.




Saya matt farrel , ini tulisan yg digubah dari video beliau. Biaya tenaga surya telah menurun drastis selama dekade terakhir sementara pada saat bersamaan efisiensi panel surya telah meningkat. Jika Anda melihat kembali ke tahun 1977, biaya per watt energi matahari adalah sekitar 77$, tapi hari ini sekitar 13 sen dan terus turun.

Ada baiknya melihat kebelakang bagaimana panel matahari berevolusi, ada  konteks sejarah yang jauh lebih lama. Mungkin anda telah menyadari efek fotolistrik pertama kali diamati pada tahun 1839 dan paten pertama diberikan kepada william coblance pada tahun 1913, tetapi baru pada tahun 1950-an tenaga surya mulai menjadi hal nyata.




Pada tahun 1954 laboratorium bell menemukan yang pertama sel surya silikon praktis yang memiliki efisiensi sekitar enam persen. Efisiensi sel surya adalah seberapa banyak sinar matahari yang dikumpulkan sel kemudian dapat diubah menjadi listrik. Pada tahun 1957 hoffman elektronik mampu tingkatkan efisiensi itu menjadi delapan persen dan kemudian menjadi sepuluh persen pada tahun 1959. 

Pada saat kita memasuki awal 1960-an sel surya telah mencapai sekitar 14 % efisiensi, dimana saat itu sebagian besar panel surya berada di antara 15% dan 20% efisiensi dengan beberapa model. Efisiensi yang lebih tinggi sekarang dapat Anda beli yaitu kisaran 20 % .




Panel LG yang saya pasang di atap saya memiliki 21,1 persen efisiensi dan produk pengubah tenaga matahari dipasaran ada yang hampir 23 efisiensinya. Sel surya telah berubah dari sekitar 10 efisiensi pada tahun 1959 menjadi 23 efisiensi hari ini, jadi dalam 60 tahun menjadi lebih dari dua kali lipat efisiensi.

Di luar efisiensi panel surya, juga penting untuk memahami bahan yang digunakan untuk membuatnya. Bahan utama yang digunakan dalam panel surya saat ini adalah silikon yang dapat dibentuk dalam tiga cara: Polikristalin, Monokristalin dan panel film tipis.




Panel surya monokristalin memiliki efisiensi tertinggi dengan peringkat saat ini antara 15 dan 23 persen dan rentang hidup sekitar 25 hingga 30 tahun. Untuk membuat monokristalin atau silikon sel surya kristal tunggal, awalnya dibentuk menjadi batangan dan kemudian dipotong menjadi wafer / lembaran tipis. Struktur kristal tunggal memberikan elektron lebih banyak ruang untuk bergerak dan menciptakan aliran listrik yang lebih baik.




Panel surya polikristalin memiliki efisiensi rata-rata antara 12 dan 18 persen dengan rentang hidup 23 hingga 27 tahun. Bahan dasarnya juga terbuat dari silikon, tetapi bukannya memotong batang wafer kristal tunggal, produsen melelehkan banyak fragmen silikon bersama-sama untuk membentuk wafer.

Campuran berbagai jenis kristal memberikan elektron lebih sedikit ruang untuk bergerak, jadi mereka tidak seefisien itu tetapi manfaatnya adalah harganya, karena mereka lebih murah untuk diproduksi.



Dan akhirnya ada film tipis yang paling tidak efisien yaitu antara 9% dan 14% dan rentang hidup lebih dekat ke 20 tahun. Alih - alih  membentuk wafer lebih tebal dan kaku, ini adalah lapisan yang sangat tipis yang dapat diterapkan pada plastik. 

Penggunaan panel surya fleksibel ini biasanya hanya terlihat dalam ukuran besar dalam skala instalasi, di mana ruang tidak menjadi halangan atau Anda perlu mencetak sebuah sel surya dengan bentuk tertentu seperti Mobil karavan atau perahu layar. 

Jadi apakah kita terjebak di panel surya 23 %  dan mentok efisiensinya ? Tidak, tetapi itu tidak jauh dari maksimum teoretis efisiensi bahan tunggal itu disebut sebagai batas quasar shockley dan untuk panel silikon sekitar 30 persen. 




Akan tetapi kabar baiknya adalah ini  tidak terbatas pada silikon, ada penelitian yang berkembang sekitar perovskite yang merupakan kelas senyawa buatan yang memiliki kesamaan struktur kristal dengan mineral kalsium titanium oksida, dengan nama yang sama. 

Apa yang membuat perovskite menarik dijadikan alternatif silikon adalah bahwa strukturnya membuatnya sangat efektif dalam mengubah foton cahaya menjadi listrik yang dapat digunakan. Mereka mampu mengalahkan efisiensi sel surya silikon mono dan polikristalin tradisional dan karena terbuat dari senyawa buatan manusia biaya produksi harus jauh lebih rendah.

Sel perovskite dapat dibuat melalui proses yang disebut pemrosesan senyawa yang sangat mirip dengan pencetakan koran. Anda dapat menggunakan printer inkjet untuk menyimpan bahan pada lembaran plastik sehingga sel surya perovskit adalah layaknya bentuk solar film tipis tetapi dengan efisiensi yang jauh lebih tinggi.

Tidak seperti silikon, Anda tidak perlu memanaskannya hingga ribuan derajat untuk membentuknya, tetapi ada tantangan di sekitar perovskite yang mencakup daya tahan umur lebih pendek  dan toksisitas. Perovskit adalah lebih sensitif terhadap udara dan kelembaban yang secara dramatis dapat mempersingkat masa hidup mereka.




Tapi ini mungkin bukan penghalang, karena sel surya solar sudah disegel di dalam plastik dan kaca untuk perlindungan. Namun jika ini akan berhasil, mereka harus menunggu tahunan 20 hingga 25 tahun lagi untuk melihat  jaminan yang Anda dapatkan untuk toksisitas di sebagian besar sel surya yg dipakai hari ini.

Banyak formulasi termasuk timbal yang bisa menjadi masalah jika tidak ditangani dan didaur ulang dengan baik. Semua tantangan yang dapat diatasi termasuk formulasi berbeda yang tidak menggunakan timbal, tetapi perlu dicatat pada saat para ilmuwan telah meneliti sel surya perovskite, efisiensinya turun dari 3,8 pada tahun 2009 menjadi 25,2 persen tahun ini di persimpangan tunggal atau arsitektur lapisan tunggal. Jika Anda membandingkannya dengan silikon, peningkatan efisiensi sejak tahun 1970-an ketika laboratorium nasional energi terbarukan  mulai melacak data ini adalah pencapaian dramatis. 

Hari ini panel efisien seperti panel LG dirumah saya adalah kondisi yg sama ketika para peneliti berada di lab hampir 20 hingga 30 tahun yang lalu. Fakta bahwa perovskite telah berkembang begitu sejauh ini sangat menjanjikan tetapi tidak berhenti di situ, ada banyak pekerjaan di sekitar pelapisan.

Beberapa teknologi surya untuk melakukan lebih banyak hal bersama daripada yang bisa mereka lakukan sendiri, ini disebut multi-junction solar. Setiap lapisan dirancang untuk menyerap panjang gelombang yang berbeda dari sinar matahari yang masuk sehingga secara kolektif mereka dapat menangkap lebih banyak energi.



Ada beberapa perusahaan menggabungkan silikon dan perovskit dalam lapisan tandem untuk melakukan hal itu. Startup san francisco swift solar dan oxford pv keduanya menggunakan lapisan tipis film perovskite bersama dengan solar silikon yang lebih standar. Solar sel dengan hasil yang menjanjikan dimana silikon menyerap pita merah dari spektrum cahaya tampak dan perovskit menyerap spektrum biru.

Oxford pv telah mencapai efisiensi 28% dan berpikir mereka akan dapat memecahkan tonggak sejarah  di 30% . Mereka belum tersedia di pasaran, ini belum siap. Tetapi mereka secara aktif menyiapkan produksi masal sejalan dengan bantuan dari Meyer Burger yang merupakan salah satu pemasok terbesar peralatan manufaktur fotovoltaik dan mereka mengharapkan untuk selesai pada akhir tahun ini.

Saat peluncuran, mereka mengharapkan untuk memiliki 400 watt modul (60 sel) tersedia dengan versi 500 watt di pasaran. Untuk perbandingan, panel surya saya hanya 365 watt. Tapi terobosan terbesar adalah dari laboratorium energi terbarukan nasional, mereka telah membuat sel surya di laboratorium dengan efisiensi 47,1 persen yang membuat rekor tahun ini. 

Sekarang ini ada di sebuah lab dan menggunakan tehnik "iluminasi terkonsentrasi", tetapi bahkan di bawah satu iluminasi matahari yang mensimulasikan lebih banyak kondisi dunia nyata, itu hanya mencapai efisiensi 39,2%

Bagaimana mereka melakukannya ? Cukup pintar, ini adalah sel multijunction lain tetapi bukan dua lapisan tandem. Ini adalah sel surya enam persimpangan yang pada dasarnya, berarti mereka melapisi enam lapisan teknologi surya yang berbeda. Totalnya ada 140 lapisan dari enam bahan surya yang berbeda dan semuanya digabungkan, masih kurang dari sepertiga ketebalan rambut manusia.

Luar biasa namun itu masih di lab dan belum siap untuk  manufaktur masal. Ini membantu untuk menetapkan apa yang mungkin dianggap kelas atas dan menunjukkan jalan ke depan bagi penelitian perusahaan lainnya dan itu membuktikan bahwa kita harus bisa melewati batas efisiensi 30% hanya dari satu bahan.




Dan akhirnya sedikit teknologi tingkat fiksi ilmiah yang gila dan salah satu yang tidak akan saya lihat dalam waktu dekat tetapi jika peneliti dapat membangun ini, itu agak gila bagaimana jika Anda bisa menghasilkan kekuatan dari bayangan dan bukan hanya penelitian ecek-ecek dari universitas nasional singapura, telah mengembangkan sebuah prototipe perangkat yang disebut pembangkit energi efek bayangan  yang menghasilkan tenaga listrik.

Anda pasti heran , bayangan matahari? Cara kerja teknologinya adalah dengan menghasilkan dan  memanen sejumlah listrik kecil  dari perbedaan kontras antara bayangan dan bagian perangkat yang diterangi. Jika perangkat dalam bayangan penuh atau cahaya penuh itu tidak menghasilkan tegangan tetapi semakin dekat Anda mencapai cakupan 50 % bayangan dan terang, semakin banyak tegangan yang dihasilkan.




Prototipe kerja menghasilkan sekitar 1,2 volt yang merupakan energi yang cukup untuk aktifkan jam tangan digital dalam demonstrasi mereka jenis teknologi ini dapat memanfaatkan bayangan yang lewat seperti pohon atau awan di panel surya hari ini jika panel surya mendapat sebagian terhalang itu berhenti menghasilkan energi.

Panel surya yang dilengkapi dengan ini bisa mengubah pohon atau bayangan awan menjadi kekuatan bisa juga digunakan sebagai kolektor di dalam rumah yang penuh dengan bayangan yang lewat sepanjang waktu. Mereka juga dapat berfungsi ganda sebagai sensor dan pencatat bayangan dan gerakan yang melewatinya yang dapat digunakan dalam aplikasi perangkat rumah pintar.

Sekali lagi yang ini masih jauh dari apa pun yang praktis, masih sangat banyak perlu dikerjakan di lab tetapi itu konsep yang sangat unik. Yang kita pikirkan sekarang lompat ke komentar dan beri tahu saya apa yang Anda pikirkan . Saya tunggu !

Share:

Kontak Penulis



12179018.png (60×60)
+628155737755

Mail : ahocool@gmail.com

Site View

Categories

555 (8) 7 segmen (3) adc (4) amplifier (2) analog (19) android (12) antares (8) arduino (26) artikel (11) attiny (3) attiny2313 (19) audio (5) baterai (5) blog (1) bluetooth (1) chatgpt (2) cmos (2) crypto (2) dasar (46) digital (11) dimmer (5) display (3) esp8266 (25) euro2020 (13) gcc (1) iklan (1) infrared (2) Input Output (3) iot (58) jam (7) jualan (12) kereta api (1) keyboard (1) keypad (3) kios pulsa (2) kit (6) komponen (17) komputer (3) komunikasi (1) kontrol (8) lain-lain (8) lcd (2) led (14) led matrix (6) line tracer (1) lm35 (1) lora (7) MATV (1) memory (1) metal detector (4) microcontroller (70) micropython (6) mikrokontroler (1) mikrokontroller (14) mikrotik (5) modbus (9) mqtt (3) ninmedia (5) ntp (1) paket belajar (19) palang pintu otomatis (1) parabola (88) pcb (2) power (1) praktek (2) project (33) proyek (1) python (7) radio (26) raspberry pi (4) remote (1) revisi (1) rfid (1) robot (1) rpm (2) rs232 (1) script break down (3) sdcard (3) sensor (2) sharing (3) signage (1) sinyal (1) sms (6) software (18) solar (1) solusi (1) tachometer (2) technology (1) teknologi (2) telegram (2) telepon (9) televisi (167) television (28) transistor (2) troubleshoot (3) tulisan (93) tutorial (108) tv digital (6) tvri (2) vu meter (2) vumeter (2) wav player (3) wayang (1) wifi (3)

Arsip Blog

Diskusi


kaskus
Forum Hobby Elektronika