Πίνακας περιεχομένων:

UCL - Embedded // Dual Axis Light Tracker για ηλιακούς συλλέκτες: 7 βήματα
UCL - Embedded // Dual Axis Light Tracker για ηλιακούς συλλέκτες: 7 βήματα

Βίντεο: UCL - Embedded // Dual Axis Light Tracker για ηλιακούς συλλέκτες: 7 βήματα

Βίντεο: UCL - Embedded // Dual Axis Light Tracker για ηλιακούς συλλέκτες: 7 βήματα
Βίντεο: Левин Λ Фристон Λ Филдс: «Мета» трудная проблема сознания 2024, Δεκέμβριος
Anonim
UCL - Embedded // Dual Axis Light Tracker για ηλιακούς συλλέκτες
UCL - Embedded // Dual Axis Light Tracker για ηλιακούς συλλέκτες
UCL - Embedded // Dual Axis Light Tracker για ηλιακούς συλλέκτες
UCL - Embedded // Dual Axis Light Tracker για ηλιακούς συλλέκτες
UCL - Embedded // Dual Axis Light Tracker για ηλιακούς συλλέκτες
UCL - Embedded // Dual Axis Light Tracker για ηλιακούς συλλέκτες

Το συναρμολογημένο έργο και τα μεμονωμένα αρχεία 3D

Βήμα 1: Επίδειξη βίντεο

Image
Image

Βήμα 2: Οδηγίες: UCL - Ενσωματωμένο: Dual Axis Light Tracker για ηλιακούς συλλέκτες

Κατασκευασμένο από φοιτητές UCL:

Ομάδα 6simo39c4 και robe4083

Αυτό το έργο προορίζεται για σχολική εργασία. Ο λόγος που επιλέξαμε να κάνουμε αυτό το έργο είναι να αμφισβητήσουμε τις τρέχουσες ικανότητές μας τόσο στο μοντέλο Arduino όσο και στην τρισδιάστατη εκτύπωση. Τυχαίνει επίσης να είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα στον καλοκαιρινό ήλιο αν συνδυαστεί τόσο με ηλιακό πάνελ όσο και με powerbank.

Φτιάξαμε αυτό το tracker φωτισμού διπλού άξονα βασισμένο στην έμπνευση από άλλα έργα. Ο σκοπός αυτής της κατασκευής είναι να ανιχνεύσει την κατεύθυνση της φωτεινότερης πηγής φωτός και να κατευθύνει τον πίνακα ιχνηλατών προς αυτήν την κατεύθυνση. Προαιρετικά, μπορεί να τοποθετηθεί ηλιακό πάνελ στον ιχνηλάτη. Αυτό εξασφαλίζει ότι ένα ηλιακό πάνελ είναι πάντα κατευθυνόμενο προς τη βέλτιστη κατεύθυνση σε σχέση με τον ήλιο. Ο ιχνηλάτης μπορεί να δοκιμαστεί δείχνοντας ένα έντονο φως - έναν έντονο φακό - στον ιχνηλάτη και μετακινώντας το φως γύρω. Οι αισθητήρες φωτός θα δουν τον φακό ως την πιο φωτεινή πηγή φωτός και θα κινηθούν προς την κατεύθυνσή του.

Εκτυπώσαμε 3D όλα τα μέρη χρησιμοποιώντας το λογισμικό Autodesk's Fusion 360 και Cura από την Ultimaker.

Εμπνευσμένο από

Βήμα 3: Λίστα μερών

1x Arduino UNO

1x ψωμί χωρίς κόλλα

2x σέρβο κινητήρες SG90 Micro

4x LDR

4x 10k αντιστάσεις

Καλώδια

1x παξιμάδι και μπουλόνι M6

Βήμα 4: Οδηγίες

Εκτυπώστε όλα τα μέρη από τα συνημμένα αρχεία.stl.

Έχοντας εκτυπωμένο όλα τα μέρη, ήρθε η ώρα να συναρμολογήσετε το tracker διπλού άξονα.

Τοποθετήστε τον "άξονα του γραναζιού" στο κάτω μέρος του "βασικού γραναζιού και βάσης πάνελ" πριν τοποθετήσετε τα δύο συνδυασμένα κομμάτια στην υποδοχή στη "βάση ιχνηλάτη".

Συνδέστε έναν από τους σερβοκινητήρες στη βάση εκτυπωτή. Αυτό το σερβο καλύπτει την οριζόντια κίνηση. Το "εργαλείο οριζόντιου σερβιρίσματος" μπορεί τώρα να τοποθετηθεί στον οριζόντιο σερβοκινητήρα.

Συνδέστε τον δεύτερο σερβοκινητήρα στη "βάση γραναζιού και στη βάση στήριξης" πριν τοποθετήσετε την κάθετη σχέση στο σερβοκινητήρα.

Τοποθετήστε το "διαχωριστικό LDR" στο "βραχίονα του πίνακα" στις αυλακώσεις των σχισμών. Μόλις τοποθετηθεί, ο βραχίονας του πίνακα μπορεί τώρα να συνδεθεί με το "βασικό γρανάζι και βάση στήριξης" χρησιμοποιώντας ένα παξιμάδι Μ6 και ένα μπουλόνι στο κατάλληλο μήκος.

Τώρα συνδέστε τα καλώδια σύμφωνα με το σχηματικό και φορτώστε το πρόγραμμα στο Arduino χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο κωδικό.

Συνιστάται: