Съдържание:
- Стъпка 1: Материали
- Стъпка 2: Лазерно рязане
- Стъпка 3: Лепене
- Стъпка 4: Велкро
- Стъпка 5: Слънчев панел към USB
- Стъпка 6: Сглобяване на платката (светлинен сензор)
- Стъпка 7: Сглобяване на платката (стъпков двигател)
- Стъпка 8: Разпечатайте 3d парчето
- Стъпка 9: Сглобете
- Стъпка 10: Поставяне на кода в NodeMCU
Видео: Зарядно устройство за слънчеви панели: 11 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:52
Това неизвестно е за зарядно за телефон, чиято енергия се захранва от слънчева енергия от слънчев панел. Той също така ще има способността да оптимизира слънчевата енергия, събрана чрез използване на двигател и светлинни сензори, за да ориентира платформата в положение на максимална слънчева светлина.
Стъпка 1: Материали
2 фута x 2 фута тънък лист шперплат или акрил.
5V слънчев панел с прикрепени алигаторни скоби
4 адафрутни сензора за светлина
1 макет
1 възелMCU
1 стъпков двигател
2 USB кабела
1 четири пакетчета велкро
1 Стъпков шофьор
1 ролка електрическа лента
1 ролка лента горила
1 бутилка лепило за дърво
3 фута тел, който е съвместим с макет
6 женско-мъжки проводника
ножове, ножици, достъп до лазерен нож, 3D принтер и поялник
Стъпка 2: Лазерно рязане
Копирайте фигури от картината с правилните размери в отделни файлове в Adobe Illustrator. Запазете всеки файл като PDF и изрежете всеки с помощта на лазерен нож. Не забравяйте да вземете всички необходими предпазни мерки, когато използвате лазерния нож.
Стъпка 3: Лепене
Използвайте лепилото за дърво, за да залепите отделните дървени изрези, за да направите тези 3 обекта.
(ЗАБЕЛЕЖКА: За първото парче, държача на веригата, все още не залепвайте отгоре.)
Ще ви остане един 9x9 на парче, който ще бъде залепен след инсталиране на веригата.
Стъпка 4: Велкро
Използвайте 2 велкро ленти, за да прикрепите слънчевия панел към горната част на държача на слънчевия панел.
Използвайте още 2 ленти, за да прикрепите държача на слънчевия панел към държача на телефона.
Стъпка 5: Слънчев панел към USB
Вземете един от вашите USB проводници и отрежете кабела така, че да е с дължина около метър или по -къс. Използвайте ножовете, за да изложите 4 по -малки проводника - трябва да има един червен, един зелен, един бял и един черен. Свържете червената алигаторна скоба към сребърното вътрешно окабеляване на червения проводник и свържете черната алигаторна скоба към сребърното вътрешно окабеляване на черния проводник. Включете телефон, за да видите дали се появява иконата за зареждане. Ако не, опитайте отново на място с по -пряка слънчева светлина или под лампа. Ако все още нямате късмет, измерете напрежението, което слънчевият панел получава с помощта на волтметър (той трябва да получава около 4-5V) и опитайте да използвате друг USB кабел.
Стъпка 6: Сглобяване на платката (светлинен сензор)
Първо поставете nodeMCU в предната част на платката с микро USB порт навън
изрежете четири 6 -инчови парчета тел от ролката, след което отстранете всяка страна, за да разкриете вътрешния проводник
поставете едната страна на всеки от тези проводници в щифтове D0, D5, D6, D7, тези щифтове са вход за информацията, получена от сензорите за светлина
Запояйте другата страна на всеки проводник към едната страна на всеки светлинен сензор
Обозначете всеки от тези проводници, където D0 = сензор за светлина A, D5 = B, D6 = C и D7 = D
Нарежете и отстранете още четири проводника при 5 инча запоявайте всеки проводник от другата страна на всеки сензор за светлина
Запоявайте отворените краища на всеки 5 -инчов проводник един към друг, за да свържете сензорите за светлина
Изрежете още един 5 -инчов проводник, който ще бъде аналогов вход, запоявайте единия край на този проводник към съединението на светлинните сензори и поставете отворения край на този пети проводник към щифт A0
След като всичко това приключи, използвайте лента, за да държите проводниците в макета
Стъпка 7: Сглобяване на платката (стъпков двигател)
Използвайте 4 женски към мъжки проводника и свържете женските отвори на проводниците към четирите порта на стъпковия драйвер, тези портове са означени с IN1, IN2, IN3, IN4
Свържете мъжкия край на тези проводници съответно към щифтове D1, D2, D3, D4
Вземете стъпковия двигател и поставете женските портови проводници, свързани към двигателя, в мъжките портове на стъпковия драйвер, обозначен с A, B, C, D
Използвайте последните си 2 женски мъжки проводника и свържете женската страна на един към - щифта на драйвера и свържете мъжката половина от този проводник към щифта gnd на nodeMCU, след това свържете другия женски проводник към + щифта на драйвер, към входния щифт на напрежението на nodeMCU
След като всичко е събрано, свалете лепилото от макета и го залепете до дъното от държача на веригата.
Стъпка 8: Разпечатайте 3d парчето
Използвайте 3D принтер и програмата Ultamaker Cura, за да отпечатате този файл:
3D шаблон за печат
Залепете отпечатаното парче на дъното на държача на телефона.
Стъпка 9: Сглобете
Вземете горната част на държача на веригата и прокарайте заострената страна на стъпковия двигател през отвора. Залепете стъпковия двигател надолу, както е на снимката.
Сега поставете светлинните сензори през отворите за светлинни сензори, разположени от всяка от четирите страни на горната част на държача на веригата.
Вземете 3D парчето и го залепете в другата страна на отвора.
Използвайте лента, за да закрепите капака на държача на веригата
Свържете държача на соларния панел към държача на телефона, който вече трябва да е свързан към държача на веригата, от горните стъпки, и включете телефона си.
Стъпка 10: Поставяне на кода в NodeMCU
Използвайте другия USB кабел, свържете се с NodeMCU и включете другата страна в компютър. Отворете Visual Studio Code и отворете този python файл.
В терминала въведете cd desktop, след това въведете amp -d 0.5 -p COM3 put solar panel_v2.py. (ЗАБЕЛЕЖКА: Стойността „COM3“може да се променя от компютър на компютър. За да намерите това на вашия компютър, щракнете върху бутона на Windows, въведете „Диспечер на устройства“, щракнете върху Портове и думата в скобите ще бъде това, което използвате.)
За да стартирате кода, инсталирайте PUTTY на компютъра си и го отворете. След като терминалът се отвори, въведете „import solarpanel_v2“и кодът трябва да започне да работи, показвайки съответните данни от сензора за светлина. Стъпката също трябва да започне да се движи.
Препоръчано:
Офис с батерии. Слънчева система с автоматично превключване на слънчеви панели Изток/Запад и вятърна турбина: 11 стъпки (със снимки)
Офис с батерии. Слънчева система с автоматично превключване на слънчеви панели на изток/запад и вятърна турбина: Проектът: Офис от 200 квадратни фута трябва да се захранва от батерии. Офисът трябва също да съдържа всички контролери, батерии и компоненти, необходими за тази система. Слънчевата и вятърната енергия ще зареждат батериите. Има малък проблем само с
Масив от слънчеви панели с китайски модул MPPT: 11 стъпки
Масив от слънчеви панели с китайски модул MPPT: Кратко описание на моята гледна точка за това как слънчевите панели да работят добре и при това доста евтино … Абсолютно не гарантирам нищо от съдържанието, те може да са просто размишления на луд човек, всъщност Силно подозирам, че са … Някои снимки са
Как да направите малка станция за тестване на слънчеви панели: 6 стъпки
Как да си направим малка станция за тестване на слънчеви панели:
Зарядно устройство за слънчеви панели: 5 стъпки
Зарядно устройство за слънчеви панели: Това зарядно устройство за слънчеви панели е преносимо и презареждащо се устройство, което ще зарежда всеки от вашите електронни уреди. Енергията се осигурява не само от батерията, но и от слънчев панел, който ще осигури допълнителен сок и може да се използва, когато
Зарядно устройство за слънчеви батерии „Направи си сам“(LiPo/Li-Ion): 5 стъпки
Зарядно устройство за слънчеви батерии DIY (LiPo/Li-Ion): В този проект ще разгледам търговско зарядно устройство за слънчеви батерии. Това означава, че ще направя няколко теста с него и след това ще създам своя собствена DIY версия, която подобрява функционалността на такова зарядно устройство за слънчеви батерии. Да започваме