Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Τροποποιήστε το T-Nut
- Βήμα 2: Κολλήστε το "τροποποιημένο" T-Nut στο ηλιακό σας πάνελ
- Βήμα 3: Συναρμολογήστε το ηλιακό σας πάνελ
- Βήμα 4: Χρησιμοποιήστε το
Βίντεο: Ρυθμιζόμενο χαμηλού κόστους IoT Project Solar Panel Mount: 4 Βήματα
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:36
Εάν έχετε έργα ηλεκτρονικής ή IoT που λειτουργούν με ένα μικρό ηλιακό πάνελ, μπορεί να σας προβληματιστούν να βρείτε φθηνά και εύκολα προσαρμόσιμα στηρίγματα για να κρατάτε τον πίνακα στο σωστό προσανατολισμό. Σε αυτό το έργο θα σας δείξω έναν απλό τρόπο για να δημιουργήσετε ένα πλήρως ρυθμιζόμενο στήριγμα που είναι φθηνό, χρησιμοποιεί άμεσα διαθέσιμα μέρη και είναι απλό στην κατασκευή.
Συνήθως, τροφοδοτώ μια ηλιακή πλατφόρμα αισθητήρα που λειτουργεί σε 5v. Η πλατφόρμα αποτελείται από πίνακα ενσωμάτωσης με ρυθμιζόμενη τροφοδοσία ισχύος 6-30v, πίνακα ανάπτυξης Adafruit M0 και μπαταρία LiPo, μόντεμ IoT LTE-M1 και μερικούς απομακρυσμένους αισθητήρες.
Εάν οι ανάγκες σας σε ισχύ είναι σημαντικές, κοιτάξτε το Jason Poel Smith’s Instructable, το οποίο χρησιμοποιεί επίσης φωτογραφικά μέρη με έναν εντελώς νέο τρόπο.
Δεδομένου ότι ο στόχος αυτού του έργου είναι η αξιολόγηση των επιλογών ηλιακών συλλεκτών, αντικαταστήσαμε το WiFi για τις κυψελοειδείς επικοινωνίες με τις μετρήσεις ισχύος που παρακολουθούμε. Οι αισθητήρες μας είναι διαχωριστές τάσης και το αναλογικό GPIO για την πλακέτα Feather.
Υλικά
- Ηλιακά πάνελ
- (1) 1/4-20 Τ-καρύδι
- (1) 1/4 Hex Nut (ανοξείδωτο αν προτιμάτε)
- Min/Micro Ball Head
- Κόλλα (εποξειδική ή σιλικόνη)
Αυτή η μέθοδος τοποθέτησης ηλιακών συλλεκτών περιορίζεται σε ηλιακούς συλλέκτες μικρής χρήσης, έως 12 "x 12". Αν το φτιάξετε αυτό, δημοσιεύστε ένα σχόλιο για να ενημερώσετε όλοι το μέγεθος του πίνακα του έργου σας και πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Οι εικόνες που περιλαμβάνονται εδώ περιλαμβάνουν ένα ηλιακό πάνελ 4”x 5,5” που δοκιμάζουμε για μελλοντική χρήση με τα προϊόντα μας.
Ο πυρήνας της βάσης μας είναι μια φθηνή κεφαλή φωτογραφικής μπάλας, ο τύπος που είναι άμεσα διαθέσιμος on-line. Μια βασική παρατήρηση: η τρύπα και το νήμα στο κάτω μέρος της κεφαλής της μπάλας. Θα βρείτε τόσο στηρίγματα κεφαλής 1/4-20 όσο και 3/8-16 με σπείρωμα, τα επαγγελματικά τρίποδα έχουν συνήθως ένα μπουλόνι 3/8-16 που κολλάει προς τα πάνω για να προσαρτηθεί το κεφάλι. ενώ τα selfie-stick και οι βάσεις smartphone χρησιμοποιούν συνήθως 1/4-20 νήματα. Έτσι, ελέγξτε πριν αγοράσετε. Το βρίσκω πιο απλό να χρησιμοποιώ πάντα υλικό 1/4-20, το οποίο είναι επίσης φαινομενικά ευκολότερο να αγοράσετε.
Χρησιμοποίησα εποξική 2 μερών για να επισυνάψω τον ηλιακό πίνακα. Χρησιμοποιώ μόνο τα ηλιακά πάνελ για αυτήν και παρόμοιες χρήσεις, οπότε η μόνιμη τοποθέτηση του T-Nut σε ηλιακό πάνελ δεν αποτελεί πρόβλημα. Εάν θέλετε να διαχωρίσετε το παξιμάδι από το πάνελ κάποια στιγμή στο μέλλον, σκεφτείτε μια κόλλα τύπου σφράγισης σιλικόνης (χρησιμοποιούμε GE Silicone II επειδή είναι ουδέτερη-σκλήρυνση). Με κόλλα σιλικόνης, θα πρέπει να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια λεπίδα ξυραφιού για να διαχωρίσετε προσεκτικά τα μέρη σας. Το βάζουμε μαζί Για να ρίξετε μια γρήγορη ματιά στη διαδικασία, δείτε το βίντεο και θα είστε έτοιμοι.
Βήμα 1: Τροποποιήστε το T-Nut
Ξεκινάμε "ισοπεδώνοντας" το T-Nut που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε. Αν και αυτό δεν είναι απαραίτητο για την κατασκευή, παρέχει περισσότερη επιφάνεια για την επαφή της κόλλας και ελαχιστοποιεί την επαφή με τα μυτερά μέρη του T-Nut. Για να το κάνετε αυτό, κρατήστε απλώς το T-Nut με μια πένσα και, στη συνέχεια, με ένα 2ο σετ πένσας σκύψτε κάθε ένα από τα πτερύγια του T-Nut μέχρι να είναι περίπου επίπεδο.
Εναλλακτικά, θα μπορούσατε να κόψετε τις προεξοχές, αλλά η κάμψη τους είναι πολύ πιο εύκολη και παρέχει επιπλέον επιφάνεια και γωνίες για να κολλήσει η κόλλα.
Βήμα 2: Κολλήστε το "τροποποιημένο" T-Nut στο ηλιακό σας πάνελ
Όπως ανέφερα ήδη, χρησιμοποιώ εποξική για να συνδέσω το T-Nut στον ηλιακό πίνακα. Έτσι, αφού επιλέξω το σημείο στο πίσω μέρος του ηλιακού συλλέκτη όπου θέλω να τοποθετήσω την τοποθέτηση, ανακατεύω την κόλλα. Θέλετε να επιλέξετε ένα σημείο στερέωσης που δίνει απόσταση για την κεφαλή της μπάλας, το έργο σας και είναι κάπως κοντά στο κέντρο του πίνακα.
Βήμα 3: Συναρμολογήστε το ηλιακό σας πάνελ
Αφού αφήσουμε την κόλλα να σκληρύνει πλήρως, μπορούμε να συναρμολογήσουμε τη βάση μας.
- Ξεκινήστε αφαιρώντας την πλατφόρμα της κάμερας από το μπουλόνι της κεφαλής και αντικαθιστώντας την με παξιμάδι 1/4 ".
- Τοποθετήστε το μπουλόνι της κεφαλής της σφαίρας στο παξιμάδι T στο ηλιακό πλαίσιο. Βιδώστε το μέχρι να είναι κοντά στο πίσω μέρος του ηλιακού συλλέκτη (αφήστε 1/8”ώστε να μην ασκείτε πίεση στον πίνακα με τη βάση).
- Τώρα σφίξτε το παξιμάδι 1/4”έναντι του T-Nut για να λειτουργήσει ως κλειδαριά.
Βήμα 4: Χρησιμοποιήστε το
Μπορείτε να συνδέσετε την κεφαλή της μπάλας σε οποιοδήποτε μέρος του έργου σας χρησιμοποιώντας ένα μπουλόνι 1/4 "-20. Για το παράδειγμά μου εδώ, χρησιμοποίησα ένα μπουλόνι 1/2”στο επάνω μέρος της θήκης. Δεδομένου ότι είναι δύσκολο να βρεθούν 1/4-20 μπουλόνια μικρότερα από 1/2 ", μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δεύτερο 1/4" για να κλειδώσετε αυτό το συγκρότημα και να περιορίσετε το μήκος του μπουλονιού που εισέρχεται στην κεφαλή της μπάλας.
Συνιστάται:
Ρεόμετρο χαμηλού κόστους: 11 βήματα (με εικόνες)
Ρεόμετρο χαμηλού κόστους: Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να δημιουργήσει ένα ρεόμετρο χαμηλού κόστους για να βρει πειραματικά το ιξώδες ενός ρευστού. Αυτό το έργο δημιουργήθηκε από μια ομάδα πανεπιστημίου Brown University και μεταπτυχιακούς φοιτητές στην τάξη Δόνηση μηχανικών συστημάτων
Πώς να φτιάξετε μια συσκευή ΗΚΓ χαμηλού κόστους: 26 βήματα
Πώς να φτιάξετε μια συσκευή ΗΚΓ χαμηλού κόστους: Γεια σε όλους! Με λένε Μαριάνο και είμαι βιοϊατρικός μηχανικός. Πέρασα μερικά Σαββατοκύριακα για να σχεδιάσω και να πραγματοποιήσω ένα πρωτότυπο μιας συσκευής ΗΚΓ χαμηλού κόστους που βασίζεται στην πλακέτα Arduino συνδεδεμένη μέσω Bluetooth σε μια συσκευή Android (smartphone ή tablet). Θα
Pandemi: το χαμηλού κόστους σύστημα ρομποτικής απολύμανσης: 7 βήματα
Pandemi: το χαμηλού κόστους σύστημα ρομποτικής απολύμανσης: Αυτό είναι ένα φθηνό, εύκολο στην κατασκευή ρομπότ. Μπορεί να αποστειρώσει το δωμάτιό σας με το φως UV-C, είναι ελαφρύ και ευκίνητο, μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε έδαφος και μπορεί να χωρέσει σε οποιαδήποτε πόρτα. Είναι επίσης ασφαλές για τον άνθρωπο και πλήρως αυτόνομο
MQmax 0.7 μια πλατφόρμα WiFi χαμηλού κόστους IoT με βάση το Esp8266 και το Arduino Mini Pro: 6 βήματα
MQmax 0.7 a Low Cost WiFi IoT Platform Βασισμένο στο Esp8266 και το Arduino Mini Pro: Γεια σας, αυτό είναι το δεύτερο με οδηγίες (από εδώ και στο εξής σταματώ να μετράω). Το έφτιαξα για να δημιουργήσω μια απλή (για μένα τουλάχιστον), φθηνή, εύκολη στη δημιουργία και αποτελεσματική πλατφόρμα για εφαρμογές πραγματικού IoT που περιλαμβάνουν εργασία M2M. Αυτή η πλατφόρμα λειτουργεί με esp8266 και
Μια χαμηλού κόστους οθόνη παρακολούθησης ποιότητας IoT βασισμένη στο RaspberryPi 4: 15 βήματα (με εικόνες)
Ένα χαμηλού κόστους μόνιτορ IoT ποιότητας αέρα βασισμένο στο RaspberryPi 4: Santiago, Χιλή κατά τη διάρκεια μιας χειμερινής περιβαλλοντικής έκτακτης ανάγκης έχουν το προνόμιο να ζουν σε μία από τις ομορφότερες χώρες του κόσμου, αλλά δυστυχώς, δεν είναι όλα τριαντάφυλλα. Η Χιλή κατά τη χειμερινή περίοδο υποφέρει πολύ από μόλυνση του αέρα