Բովանդակություն:
- Քայլ 1: Պատրաստեք նյութերը
- Քայլ 2: Հետևեք սխեմայի սխեմային
- Քայլ 3: Միացրեք և չափեք շրջանը:
- Քայլ 4: Ավարտված
Video: Ձեր սեփական ֆոտովոլտային 5V համակարգի պատրաստում. 4 քայլ (նկարներով)
2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:45
Սա մարտկոցը լիցքավորելու համար օգտագործում է Buck փոխարկիչ ՝ որպես 5 Վ ելք: Եվ Boost փոխարկիչը 3.7 Վ մարտկոցի համար 5 Վ USB ելքի համար անհրաժեշտ 5 Վ սարքերի համար: Նման է Օրիգինալ համակարգին, որն օգտագործում է Կապարաթթու մարտկոցը որպես էներգիայի պահպանման լիցք կամ PWM կամ MPPT վերահսկիչով: Եվ մատակարարում 12 Վ սարքերի համար: Այս մեկը օգտագործում է միայն Buck փոխարկիչ ՝ 12 Վ (արևային վահանակի անվանական լարումը) կայուն 5 Վ փոխակերպելու համար ՝ լույսի լույսից հետո Li-Po/Li-ion մարտկոց լիցքավորելու համար: Անցեք Boost փոխարկիչին `մարտկոցի 4.2 լարումը (Li-Po և Li-ion- ի համար 3.7 անվանական լարումը) դարձնելու համար 5V` 5V հզորության սարքերի համար: (Դուք դեռ կարող եք օգտագործել 5V- ը Buck Converter- ում ցերեկը, մինչ Li-Po/Li-ion մարտկոցը լիցքավորվում է: might Այն կարող է այնքան արդյունավետ չլինել, որքան սկզբնական համակարգը (12V): Ես դա արել եմ միայն այն պատճառով, որ իմ արևային վահանակի էներգիան ընդամենը 15 Վտ է և բավարար բյուջե ՝ MPPT կամ PWM լիցքավորիչ 12 Վ լարման համար գնելու համար, և ոչ բավարար ՝ 50 Վ -ից բարձր հզորություն ունեցող ծրագրերի սնուցման համար: Այսպիսով, ես կատարում եմ այլընտրանքային տարբերակ ՝ 5 Վ լարման տարբերակ:
(Հիշեցում, համակարգը չունի վերահսկիչներ):
Այս համակարգը նախատեսված է արևային վահանակների համար, որոնք ցածր են 30 Վտ -ից և ընդամենը 12 Վ լարումից: (9V արևային վահանակները դեռ կաշխատեին):
Իմ համակարգի բնութագրերը Մուտքային արևային վահանակ = 12V (18V)
Օգտագործված էներգիա = 15 Վտ
Լիցքավորման ժամանակը = կախված է ձեր արևային վահանակի հզորությունից և մարտկոցի հզորությունից:
USB ելք 1 (Buck փոխարկիչ) = 5V
USB ելք 2 (Boost converter) = 5V
Մարտկոցի տեսակը = կախված է ձեր ընտրությունից (Li-Po/Li-ion) 3.7 և հզորությունից-իմը Li-Po- ն էր ՝ 3500 mAh հզորությամբ:
Մեկը նշելու համար
Մինչ ծրագիրը շարունակվում է փորձարկումների համար `բարելավելու և հաշվարկելու դրա արդյունավետությունը և արդյոք դա արժե՞ր: Ինձ հարցեր տվեք նախագծի վերաբերյալ:
Քայլ 1: Պատրաստեք նյութերը
- Մանուշակագույն տախտակ (միջին չափի)
- Լարերը
- Առաջատար Alligator Crocodile Double-End Test Roach Clip Jumper Wire (փորձարկման համար պարտադիր չէ)
- 2x USB նավահանգիստ
- Կապարի զոդում:
Արևային վահանակ -(խորհուրդ է տրվում 20 Վտ ավելի բարձր, 12 Վ)
- 1x TP4056 լիցքավորման և պաշտպանության միացում Li-Po- ի և Li-ion- ի համար:
- 1x Li-Po/Li-ion մարտկոց (կախված մարտկոցի ընտրությունից և հզորությունից)
Buck-Converter (մեկը, որն օգտագործում եմ)
- (1x) LM2576T (5V տարբերակ, 3A)
- (1x) 100uH ինդուկտոր
- (1x) 100uF և (1x) 1000uF Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորներ
- (1x) Schottky դիոդ
- (1x 1K դիմադրություն և փոքր LED) -ըստ ցանկության
Չափման գործիքների հետ միասին
Թվային/անալոգային բազմաչափ (այստեղ դրա արդյունավետությունը հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է լարման և հոսանքի)
Քայլ 2: Հետևեք սխեմայի սխեմային
Sոդեք բոլոր բաղադրիչները PCB տախտակի մեջ:
Android հեռախոսների համար USB պորտերի վրա ավելի լավ կլինի կարճացնել Data plus և minus Pins- ը:
Համոզվեք, որ անջատեք Boost փոխարկիչը `մարտկոցը լիցքավորելիս TP4056- ը չծանրաբեռնելու համար:
Եթե ձեր արևային վահանակի հզորությունը ցածր է առաջարկվող հզորությունից, որը 20 Վտ -ից բարձր է, դուք պետք է միացնեք միայն մեկ մարտկոց: ձեր արևային վահանակի էներգիայի սահմանափակ ուժի պատճառով: Օրինակ ՝ 15 Վտ -ը 0.83A է, ինչը նշանակում է, որ դա ձեր առավելագույն հոսանքն է:
Քայլ 3: Միացրեք և չափեք շրջանը:
Եթե սխեման ճիշտ է աշխատում, ապա փորձարկեք այն ՝ ելքային մասում օգտագործելով կեղծ բեռներ, ինչպես 5W ռեզիստորը և չափեք լարումը և հոսանքը: ինչպես այս նկարը:
Հանդիպող խնդիրներ
- ֆոտովոլտային համակարգ -
Եթե մուտքային լարումը (ֆոտովոլտային) դակ-փոխարկիչի մեջ հանկարծակի իջնի ավելի ցածր, քան PV- ի անվանական լարումը և ելքային լարումը: ապա խնդիրը պետք է լինի այս ցուցակում:
*ելքի բեռը միացված է արդեն և ավելի շատ էներգիա է վերցնում ՊՎ -ից:
*Դրսում ավելի քիչ արևի լույս ամպամածության պատճառով և այլն:
եթե ձեր խնդիրը այս ցուցակում չէ, թողեք մեկնաբանություն, և ես կպատասխանեմ դրան:
Քայլ 4: Ավարտված
Մենք ավարտեցինք:
Այս բանաձևով կարող եք հաշվարկել Buck- փոխարկիչի և Boost փոխարկիչի արդյունավետությունը:
Ելքային լարման x Ելքային հոսանք
----------------------------------------------- x 100% = Արդյունավետություն
Մուտքային լարման x Մուտքային հոսանք
Հիշեցման բաներ !! - Միշտ անջատեք մարտկոցի և Boost-Converter- ի միջև կապը ՝ TP4056 լիցքավորման գործընթացը ցերեկը չծանրաբեռնելու համար: օգտագործել միայն Tonight- ի համար:
- համոզվեք, որ հոսանքը և լարումը չափելիս մարտկոցներ են լիցքավորվում `դրա արդյունավետությունը ստանալու համար:
Առավելություններն ու թերությունները
+ 5V աշխատեց: 5V- ի կարիք ունեցող ծրագրերի լիցքավորման և սնուցման համար- Ոչ 12V/9V կարիք ունեցող ծրագրերի համար: (Կարող է ճշգրտվել, եթե ձեր ուժեղացուցիչի փոխարկիչը կարգավորելի է)
+ Արդյունավետության մակարդակը բավական լավ է: (Իմը 70% է Buck փոխարկիչում և 68% Boost փոխարկիչում) (Քիչ ավելի բարձր, եթե օգտագործում եք արդեն կառուցված մոդուլը):
- Արդյունավետությունը կարող է նվազել, եթե buck փոխարկիչի լարման անկումը: Ելքային ելքի ուժի շնորհիվ:
+ Էժան համակարգ
- Համակարգ առանց վերահսկիչի (մարտկոցի և արևի լիցքավորման կարգավիճակի և պաշտպանության վերահսկման համար)
+ Հեշտ է պատրաստել, եթե գնել եք արդեն կառուցված խթանման և շերտի մոդուլը:
Մի բան պետք է նշել
Buck- փոխարկիչի սահմանափակ ընթացիկ ելքը կախված է ձեր արևային վահանակի հզորությունից (Watts): Իմ արևային վահանակի հզորությունը 15 Վտ է, ինչը նշանակում է, որ լիցքավորիչին միանալիս սահմանափակված եմ 0.75A հոսանքով: Ահա թե ինչու ես խորհուրդ եմ տալիս արևային վահանակ, որն ունի առնվազն 20 Վտ -ից բարձր հզորություն:
Freeրագրի վերաբերյալ հարցեր ունենալու դեպքում կարող եք ազատորեն մեկնաբանել:
Եթե դուք պատրաստում եք ձեր սեփական ֆոտովոլտային 5V համակարգը: խնդրում եմ տարածել.
Դուք կարող եք հետևել ինձ ցանկացած սոցիալական ցանցում: Որպեսզի կարողանաք
Հետևեք ինձ Facebook- ում և Twitter- ում
Ֆեյսբուք ՝
Twitter:
Բաժանորդագրվեք իմ Youtube ալիքին ՝
Աջակցեք ինձ Patreon- ում ՝
Հիշեցում. Միշտ ունեցեք գիտելիքներ էլեկտրոնիկայի մասին և առաջին հերթին մտածեք անվտանգության մասին նախագիծը կազմելուց առաջ, ընթացքում և հետո: Անվտանգություն առաջին հերթին:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Ինչպե՞ս կատարել ձեր սեփական WIFI դարպասը ՝ ձեր Arduino- ն IP ցանցին միացնելու համար: 11 քայլ (նկարներով)
Ինչպես դարձնել ձեր սեփական WIFI դարպասը ՝ ձեր Arduino- ն IP ցանցին միացնելու համար. Ես աշխատում եմ ռոբոտի վրա, որը պետք է մշտապես կապված լինի սերվերի հետ, որը աշխատում է
Ստեղծեք ձեր սեփական ֆոտովոլտային անջատված ցանցը `4 քայլ (նկարներով)
Ստեղծեք ձեր սեփական ֆոտովոլտային անջատված ցանցը: Այս նախագծում ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես եմ ես համատեղել 100 Վտ արևային վահանակ, 12 Վ 100 Ահ մարտկոց, արևային լիցքի վերահսկիչ, ինվերտոր և բազմաթիվ լրացուցիչ բաղադրիչներ ՝ ավտոտնակի ներսում էլեկտրական լարերը վերականգնելու և ստեղծելու համար: ֆոտովոլտային անջատիչ ցանց
Արևային ֆոտովոլտային (PV) տեղադրում DIY ճամբարի համար. 7 քայլ (նկարներով)
Արևային ֆոտովոլտային (PV) տեղադրում DIY ճամբարի համար. Հետևյալը ձեռնարկ է, թե ինչպես տեղադրել արևային ֆոտովոլտային (PV) համակարգ DIY ճամբարի, ֆուրգոնի կամ RV- ի համար: Shownուցադրված օրինակները, նկարները և տեսանյութերը հատուկ են այն սովորական սահիկավոր ճամբարին, որը ես կառուցում եմ իմ 6 ֆուտ բարձրության համար, բայց դրանք պետք է առաջարկեն
CityCoaster - Կառուցեք ձեր սեփական հավելյալ իրականության ափսե ձեր բիզնեսի համար (TfCD). 6 քայլ (նկարներով)
CityCoaster - Կառուցեք ձեր սեփական հավելյալ իրականության ափսե ձեր բիզնեսի համար (TfCD). Քաղաք ձեր գավաթի տակ: CityCoaster- ը նախագիծ է, որը մտածում է Հաագայի Ռոտերդամի օդանավակայանի արտադրանքի մասին, որը կարող է արտահայտել քաղաքի ինքնությունը ՝ զվարճացնելով լաունջի հաճախորդներին հավելյալ իրականությամբ: Նման միջավայրում
Օդային համակարգի պատրաստում ձեր Audiopint- ի համար: 8 քայլ
Օդային համակարգի պատրաստում ձեր Audiopint- ի համար. Թեև այլ կատարողներ կարող են ստիպված լինել քաշել ծանր էֆեկտների ոտնակներ և ձայնային տախտակներ, դուք