Innehållsförteckning:
- Steg 1: Solar Plate Frame
- Steg 2: Två axiella automatisk roterande stativ
- Steg 3: Två axiella stativ
- Steg 4: Installera mekanismen på stativ
- Steg 5: Syn på mekanism i olika vinklar
- Steg 6: Om mekanism
- Steg 7: Mikrostyrenhet och L298N-motordrivrutin
- Steg 8: Kretsdiagram
- Steg 9: Slutprojektfoto
Video: Programbaserade roterande solplattor: 9 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:44
Enligt den växande befolkningen och behovet kräver vi mer produktion på mindre utgifter. Vi har föreslagit en programbaserad roterande solplatta. Det fungerar alltid i riktning mot solljusintensiteten. I denna tävling föreslog vi en speciell typ av solplattestativ. Solplattans axel styrs med hjälp av stegmotor och den styrs av mikrokontroller. Det speciella är att vi kan styra ungefär 100 solplattor. Och ungefär 30% mer energi kommer att genereras än en vanlig solplatta. Genom att använda minimalt antal solplattor kan vi generera energi enligt våra behov.
Steg 1: Solar Plate Frame
Bästa materialet för att göra solplåtramar. Tillverkar ramen för att passa solplattan i denna ram. Se figuren nedan. I mitten av aluminiumramen är mellan två anslutna hål 90 grader. Båda hålen passar exakt ovanpå basramen. Vid tidpunkten för ramtillverkning kommer jag att göra hål efter behov, så att solplattorna kan passa och dra åt.
Steg 2: Två axiella automatisk roterande stativ
Stativstorlek- stativstorlek beror på storleken på solplattans ram.
Material- använd järnrör och mutterbult för att göra stativ.
Två axiella- Det fungerar på två axiella. rotera dagligen från öst till väst och rotera säsongsmässigt fyra gånger på ett år, det beror på vår miljöväder.
Steg 3: Två axiella stativ
Nödvändigt material-
1. 2*2 fot lager trä
2. GI -blad
3. 10 cm slät järnstav
4. greppmutter (för GI -placering i skikt)
Steg 4: Installera mekanismen på stativ
mekanism-
1. halvcirkel tänder varma
2. helcirkel tänder varma
mekanismens funktion
Tre baser används i stativ. Alla tre baserna fixeras i plan yta. Centerbas är ansluten till mitten av den övre ramen. T -lederna är inte täta. Det kommer att dra åt mutterbultarna från mitten. Båda sidorna står för att balansera den övre delen. Båda sidorna excel hjälper till att justera ramens vinkel. Dessa excel är rotera kastade handen och ändra ramen vinkel. Vi ändrar vinkeln efter behov. I grunden förändras basvinkeln säsongsmässigt.
Begränsningen för att ändra basens "T" -vinkel är 60 grader. I mitten rotera 30 grader upp och 30 grader ner. Till exempel-
A. När solen lyser på huvudet ställer vi in vinkeln 90 grader (basram).
B. Ibland när solen inte är på huvudet, ställ sedan in vinkeln efter solljusets vinkel.
Ändra basvinkeln fyra till fem gånger på ett år enligt solljusets riktning.
Överst på basstativet -Två små exceller läggs i toppen av stativet, de är avtagbara. Dessa excels passar i solplattoram.
Basstativets och solplattornas funktion- Ställ först ihop båda ramarna och lägg "plattramens hål" ovanpå basen excel. Båda hålen sitter exakt och rör sig upp och ner smidigt.
Steg 5: Syn på mekanism i olika vinklar
Komplett bild av mekanismen
Alla delar är fästa som vanligt
enkel stegmotorstyrning en växter vi behöver bara mer mekanism för att plantera solplattorna.
Steg 6: Om mekanism
Dessa halvcirkelramar är fixerade i solramen.
Se figuren excel - excel fäst med stegmotor och anslut till halvcirkelramen.
Halvcirkelramtänder fäster vid cirkulära exceltänder. Vrid stegmotorn än ändra vinkeln på solplattan enligt mikrostyrenhetens programmering. Denna programmering är baserad på solljusets vinkel.
Tre cirkulära varma tänder visas i tre olika vyer. Cirkulära tänder installeras i excel för att rotera halvcirkeltänderna, och de fästs med solplattor för att ändra vinklarna.
Slutligen tillämpas hela processen solplattan genererar ungefär 30% maximal ström än vanliga normala solplattor. Så det är mer fördelaktigt för solväxter. Vi lägger till solplattor i excel ungefär 100 eller mer.
Steg 7: Mikrostyrenhet och L298N-motordrivrutin
1. Arduino UNO
2. L298N motorstyrenhet
3. datakabel för uppladdning av program
Steg 8: Kretsdiagram
1. Arduino uno
2. L298N motorförare
3. Nema 17 stegmotor
4. Datakabel (för uppladdning av program)
Steg 9: Slutprojektfoto
1. Stegmotorprogramkod
2. Arduino IDE (programvara)
Rekommenderad:
Roterande julgran och programmerbara lampor med Arduino: 11 steg
Roterande julgran och programmerbara lampor med Arduino: Roterande julgran och programmerbara lampor med ArduinoProjektet kommer att se hur man gör en roterande julgran med arduino, en kylare, en perforerad experimentbräda, LED -lampor och några andra elektroniska element
En annan mestadels 3D -tryckt roterande switch: 7 steg (med bilder)
En annan mestadels 3D -tryckt roterande switch: För ett tag sedan skapade jag en Mostly 3D Printed Rotary Switch speciellt för mitt Minivac 601 Replica -projekt. För mitt nya Think-a-Tron 2020-projekt behöver jag ännu en vridomkopplare. Jag letar efter en SP5T panelmonterad switch. En tillägg
Kontinuerligt roterande solmotor: 5 steg (med bilder)
Kontinuerligt roterande solmotor: Vem drömmer inte om att göra en enhet som är i kontinuerlig rörelse? Non-stop löpning, dag och natt, sommar och vinter, molnig himmel och egna ljusförhållanden. Denna pulsmotor går mycket länge, kanske längre än min livslängd. Tänd på
Roterande fläkt med servomotor och hastighetsreglering: 6 steg
Roterande fläkt med servomotor och hastighetsreglering: I denna handledning lär vi oss hur man roterar en fläkt med justerbar hastighet med servomotor, potentiometer, arduino och Visuino. Se videon
Hur man använder stegmotor som roterande kodare och OLED -display för steg: 6 steg
Så här använder du stegmotor som roterande kodare och OLED -skärm för steg: I denna handledning lär vi oss hur du spårar stegmotorstegen på OLED -skärmen. Titta på en demonstrationsvideo. Kredit för den ursprungliga handledningen går till YouTube -användaren " sky4fly "