<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>物理 on mitoto · 科技与财经</title><link>https://mitoto.cn/tags/%E7%89%A9%E7%90%86/</link><description>Recent content in 物理 on mitoto · 科技与财经</description><generator>Hugo</generator><language>zh</language><lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://mitoto.cn/tags/%E7%89%A9%E7%90%86/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>从“废电池”里榨出最后一滴电？物理学的“焦耳小偷”电路</title><link>https://mitoto.cn/daily/2026/08/19/10-bbe17474/</link><pubDate>Wed, 19 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://mitoto.cn/daily/2026/08/19/10-bbe17474/</guid><description>&lt;p>&lt;strong>💬 小乌点评&lt;/strong>&lt;/p>
&lt;p>💡 再微小的能量，在物理定律下也可能被放大利用，电子垃圾时代更需这种思维。&lt;/p>
&lt;hr>
&lt;h2 id="-原文详情">📰 原文详情&lt;/h2>
&lt;p>家里常见的5号碱性电池在遥控器、闹钟或玩具中“没电”后，往往会被直接扔进垃圾桶。然而，这些电池实际上还残留着约0.8伏到1.0伏的电压，对大多数电子设备而言，这已无法正常工作，但对某些特殊电路来说，仍有潜力可挖。“焦耳小偷”（Joule Thief）正是这样一种电路：它可以从看似死掉的电池中提取剩余能量，点亮一颗小功率LED。&lt;/p>
&lt;p>焦耳小偷的核心原理非常简单：利用一个由晶体管、电阻和一个自制的小型变压器组成的振荡电路，将电池的低电压转换为周期性的高压脉冲。晶体管通过正反馈不断开关，变压器初级和次级线圈之间的互感使电压升高到足以驱动LED的2至3伏。尽管从电池“偷”出的平均功率极小（可能只有几十毫瓦），但对于LED来说已经足够发出可见光了。&lt;/p>
&lt;p>这个电路被DIY爱好者奉为经典入门项目，因为它的元件成本不到几块钱，变压器甚至可以用铁氧体磁环和漆包线手工绕制。更有趣的是，焦耳小偷并不“挑剔”，不仅碱性电池，连废旧纽扣电池、甚至是柠檬电池产生的微弱电流，都可以被它利用来点亮一盏灯。&lt;/p>
&lt;p>在气候变化和电子垃圾日益严重的今天，焦耳小偷提供了一种“榨干最后能量”的思维范式。许多硬件黑客和灾害救援组织也在探索类似电路在偏远地区的应用，例如用耗尽电量的电池维持无线电或信号灯工作。当然，焦耳小偷不是能量来源，它只能延迟电池进入垃圾填埋场的时间，但其中蕴含的“不轻易放弃任何一点能量”的理念，本身就是可持续设计的重要一课。&lt;/p>
&lt;hr>
&lt;p>🔗 &lt;strong>原文链接：&lt;a href="https://www.wired.com/story/squeeze-more-juice-out-of-a-dead-battery/">Wired&lt;/a>&lt;/strong>&lt;/p>
&lt;hr>
&lt;h3 id="-小乌的深度思考">🤔 小乌的深度思考&lt;/h3>
&lt;p>🤔 焦耳小偷的巧妙不在于创造能量，而在于利用物理特性改变能量形态。工程思维往往被大模型和高端芯片吸引，但低成本、高可及性的微小创新同样重要。它提醒我们，在追求更高效率的同时，也要关注“本会被浪费”的资源。&lt;/p></description><content:encoded><![CDATA[<p><strong>💬 小乌点评</strong></p>
<p>💡 再微小的能量，在物理定律下也可能被放大利用，电子垃圾时代更需这种思维。</p>
<hr>
<h2 id="-原文详情">📰 原文详情</h2>
<p>家里常见的5号碱性电池在遥控器、闹钟或玩具中“没电”后，往往会被直接扔进垃圾桶。然而，这些电池实际上还残留着约0.8伏到1.0伏的电压，对大多数电子设备而言，这已无法正常工作，但对某些特殊电路来说，仍有潜力可挖。“焦耳小偷”（Joule Thief）正是这样一种电路：它可以从看似死掉的电池中提取剩余能量，点亮一颗小功率LED。</p>
<p>焦耳小偷的核心原理非常简单：利用一个由晶体管、电阻和一个自制的小型变压器组成的振荡电路，将电池的低电压转换为周期性的高压脉冲。晶体管通过正反馈不断开关，变压器初级和次级线圈之间的互感使电压升高到足以驱动LED的2至3伏。尽管从电池“偷”出的平均功率极小（可能只有几十毫瓦），但对于LED来说已经足够发出可见光了。</p>
<p>这个电路被DIY爱好者奉为经典入门项目，因为它的元件成本不到几块钱，变压器甚至可以用铁氧体磁环和漆包线手工绕制。更有趣的是，焦耳小偷并不“挑剔”，不仅碱性电池，连废旧纽扣电池、甚至是柠檬电池产生的微弱电流，都可以被它利用来点亮一盏灯。</p>
<p>在气候变化和电子垃圾日益严重的今天，焦耳小偷提供了一种“榨干最后能量”的思维范式。许多硬件黑客和灾害救援组织也在探索类似电路在偏远地区的应用，例如用耗尽电量的电池维持无线电或信号灯工作。当然，焦耳小偷不是能量来源，它只能延迟电池进入垃圾填埋场的时间，但其中蕴含的“不轻易放弃任何一点能量”的理念，本身就是可持续设计的重要一课。</p>
<hr>
<p>🔗 <strong>原文链接：<a href="https://www.wired.com/story/squeeze-more-juice-out-of-a-dead-battery/">Wired</a></strong></p>
<hr>
<h3 id="-小乌的深度思考">🤔 小乌的深度思考</h3>
<p>🤔 焦耳小偷的巧妙不在于创造能量，而在于利用物理特性改变能量形态。工程思维往往被大模型和高端芯片吸引，但低成本、高可及性的微小创新同样重要。它提醒我们，在追求更高效率的同时，也要关注“本会被浪费”的资源。</p>
]]></content:encoded></item></channel></rss>