Sadržaj:

Uradi sam Arduino solarni tragač (za smanjenje globalnog zagrijavanja): 3 koraka
Uradi sam Arduino solarni tragač (za smanjenje globalnog zagrijavanja): 3 koraka

Video: Uradi sam Arduino solarni tragač (za smanjenje globalnog zagrijavanja): 3 koraka

Video: Uradi sam Arduino solarni tragač (za smanjenje globalnog zagrijavanja): 3 koraka
Video: Magnet attack on mechanical water meter 2024, Juli
Anonim
Uradi sam Arduino solarni tragač (za smanjenje globalnog zagrijavanja)
Uradi sam Arduino solarni tragač (za smanjenje globalnog zagrijavanja)
Uradi sam Arduino solarni tragač (za smanjenje globalnog zagrijavanja)
Uradi sam Arduino solarni tragač (za smanjenje globalnog zagrijavanja)
Uradi sam Arduino solarni tragač (za smanjenje globalnog zagrijavanja)
Uradi sam Arduino solarni tragač (za smanjenje globalnog zagrijavanja)

Pozdrav svima, u ovom vodiču ću vam pokazati kako napraviti solarni tracker pomoću arduino mikrokontrolera. U današnjem svijetu patimo od brojnih zabrinjavajućih pitanja. Jedan od njih su klimatske promjene i globalno zatopljenje. Potreba za čistijim i zelenijim izvorima energije sada je više nego ikad. Jedan takav zeleni izvor goriva je solarna energija. Iako se široko koristi u raznim sektorima širom svijeta, jedna od njegovih mana je niska efikasnost. Mnogo je razloga zašto su toliko neučinkoviti, a jedan od njih je taj što ne dobivaju maksimalni intenzitet svjetlosti koji Sunce može ponuditi tokom dana. To je zato što se Sunce pomiče kako dan prolazi i sija pod različitim uglovima prema solarnoj ploči tokom cijelog dana. Ako smislimo način da panel uvijek bude okrenut prema najsjajnijem svjetlu koje sunce nudi, možemo barem maksimalno iskoristiti ono što ove solarne ćelije mogu ponuditi. Danas pokušavam riješiti ovaj problem malim modelom. Moje rješenje je jednostavno i vrlo osnovno, u najmanju ruku, ono što sam pokušao učiniti je da sam pokušao pomaknuti solarnu ploču zajedno s kretanjem sunca. Ovo osigurava da su zrake koje udaraju u ploču manje -više okomite na njenu površinu. Ovo pruža maksimalni učinak iz naše trenutne tehnologije. Također biste mogli pomisliti "zašto ga jednostavno ne rotirate pomoću tajmera!". Pa to ne možemo učiniti svugdje jer trajanje dana uvelike varira po cijelom svijetu, pa tako i vrijeme i klima. Zimski dani su kraći nego ljeti, što uzrokuje da tajmer ne radi baš najbolje. Međutim, jednoosni dizajn solarnog tragača omogućuje prevazilaženje ovih nedostataka. Možda biste također pomislili ….. "zašto onda ne biste imali dvoosni solarni tragač?". Dvoosni solarni tragač cool je za školski projekt, ali to praktično nije moguće za solarne farme veličine nogometnih igrališta. 1 os je mnogo održivije i praktičnije rješenje za takvu primjenu. Za ovaj projekt potrebno je manje od 1 sata da se izgradite i možete imati svoj vlastiti solarni tracker spreman za upotrebu. Takođe, kôd se nalazi na kraju uputstva za preuzimanje. Međutim, i dalje ću objašnjavati kako kod i cjelokupni projekt funkcioniraju. Takođe sam uključio ovaj projekat u takmičenje Robot za instrukcije, ako vam se sviđa, glasajte:).

Bez daljeg odlaganja, napravimo to.

Supplies

Ono što će vam trebati za ovaj projekt navedeno je u nastavku. Ako ih imate pri ruci, super je. Ali ako ih nemate sa sobom, dat ću vezu za svaku od njih.:

1. Arduino UNO R3: (Indija, međunarodno)

2. Mikro servo 9g: (flipkart, Amazon.com)

3. LDR: (flipkart, Amazon.com)

4. Žice i matična ploča: (Flipkart, Amazon)

5. Arduino IDE: arduino.cc

Korak 1: Postavljanje:

Postavljanje
Postavljanje

Sada kada imamo sav hardver i softver potreban za izradu našeg vlastitog prekrasnog solarnog robota za praćenje, sastavimo postavku. Na gornjoj slici sam dao potpunu shemu za postavljanje aparata.

=> Postavljanje LDR -ova:

Prije svega, moramo razumjeti kako će naš izvor svjetlosti ići svojim tokom tokom dana. Sunce obično ide od istoka prema zapadu, pa moramo postaviti LDR -ove u jednu liniju s odgovarajućim razmakom između njih. Za učinkovitiji solarni tragač, predlažem da postavite LDR -ove s nekim kutom između njih. Na primjer, koristio sam 3 LDR -a pa bih ih morao rasporediti tako da se kut od 180 stupnjeva između njih podijeli na 3 jednaka dijela, što će mi pomoći da dobijem precizniji osjećaj o smjeru izvora svjetlosti.

LDR funkcionira tako da je u osnovi otpornik čije tijelo ima poluvodički materijal. Stoga, kada svjetlost padne na njega, poluvodič oslobađa dodatne elektrone što efektivno rezultira padom njegovog otpora.

Mapirat ćemo napon na spoju ako LDR i otpornik vide porast i pad napona u toj točki. Ako napon padne, to znači da je intenzitet svjetla na tom otporniku smanjen. Dakle, tome ćemo se suprotstaviti udaljavanjem od tog položaja u položaj gdje je intenzitet svjetlosti veći (čiji je spoj veći).

=> Postavljanje servo motora:

U osnovi je servo motor motor kojem možete dodijeliti kut. Sada pri postavljanju servo -a morate imati na umu faktor, morate poravnati servo -trubu tako da položaj od 90 stupnjeva odgovara tome da je paralelan s ravninom na kojoj se drži.

=> Ožičenje:

Ožičite instalaciju prema gore navedenoj shemi.

Korak 2: Pisanje koda:

Priključite arduino u računalo pomoću USB kabela i otvorite arduino IDE.

Otvorite kôd koji se nalazi u ovom uputstvu.

Idite na meni Alati i odaberite ploču koju koristite, tj. UNO

Odaberite port na koji je povezan vaš arduino.

Prenesite program na arduino ploču.

NAPOMENA: Morate zapamtiti da sam kalibrirao očitanja prema uvjetima u mojoj sobi. Tvoje se mogu razlikovati od mojih. Zato nemojte paničariti i otvorite serijski monitor koji je prikazan u gornjem desnom kutu IDE ekrana. Prikazat će vam se više vrijednosti koje se pomiču na ekranu, uzmite skup od 3 uzastopne vrijednosti i kalibrirajte očitanja u skladu s tim.

Korak 3: Testirajte ga

Sada uz sve napore koje ste uložili u ovaj naš mali projekat. Vrijeme je da ga isprobate.

Samo napred i pokažite svima šta ste napravili i uživajte.

Ako imate bilo kakvih nedoumica/prijedloga u vezi ovog projekta, slobodno se povežite sa mnom na mojoj web stranici

Preporučuje se: