
Placa solar arduino
painel solar rotativo usando arduino pdf
As células fotovoltaicas, comumente chamadas de células PV, estão no centro de todos os painéis solares e são responsáveis pela conversão da energia solar em eletricidade. O estudo e teoria da produção de energia fotovoltaica é bastante complexo e envolve a compreensão da relação não linear entre tensão (V) e corrente (I), que é gerada pela insolação solar e impactada pela eletrônica presente em uma determinada configuração de painel [leia mais sobre células fotovoltaicas e matrizes solares aqui e aqui]. Neste tutorial, o objetivo é caracterizar um painel solar variando a carga no (quase) pico de insolação solar para identificar os valores nominais do painel, tais como tensão de circuito aberto, corrente de curto-circuito, tensão e corrente máxima de potência, e saída máxima de potência. Estes valores ajudam os usuários a entender as expectativas de uma matriz fotovoltaica e como suas necessidades de energia podem ser atendidas com um determinado sistema fotovoltaico. Uma placa Arduino será usada para registrar os valores de corrente e tensão emitidos por um pequeno painel solar. A corrente e a voltagem são medidas usando um módulo de potência conversor analógico-digital de 16 bits, o INA226, que nos permitirá rastrear a potência emitida pelo painel fotovoltaico. Um potenciômetro atuando como reostato servirá como a carga variável no sistema, que será usado para identificar os pontos de pico de potência do sistema. Finalmente, serão realizadas análises em Python 3, que nos permitirão identificar a região de potência de pico e também a potência total produzida durante um período de 24 horas.
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A placa é baseada em um carregador para baterias de íon-lítio e um conversor DC-DC para suprir as necessidades de 5V do mote SquidBee, e inclui três entradas diferentes: um par de conectores de pinos (VCC e GND) para mais de 6V células, outro par de conectores de pinos para até 6V células e um conector mini USB. As duas últimas conexões vão diretamente para o carregador de bateria, mas a primeira passa por um regulador de voltagem cuja saída é limitada para evitar que o carregador sofra qualquer dano causado por uma voltagem muito alta. O conector mini USB foi adicionado a fim de permitir que a bateria seja carregada quando não for possível nem ligar uma célula solar ou ligá-la à energia principal.
Selecionamos um carregador MAX1555 da Maxim para energizar a bateria. Este módulo pode lidar com duas entradas diferentes, uma que exibe tensões de 3,7V. a 7,0V. que será usada para carregar a bateria de uma fonte DC e outra que exibe tensões de 3,7V. a 6,0V. usada para realizar a carga do USB. A saída MAX1555 para a bateria fornece uma corrente típica de carga de 280mA e uma tensão de cerca de 4,2V, embora possa mudar dependendo da bateria e de seu estado.
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Sim, por três boas razões: a) Arduinos consomem relativamente pouca energia durante a operação, b) há muitos controles para colocá-lo para dormir quando não está executando nenhuma função útil e c) se a fonte de energia se esgotar, eles reiniciam graciosamente quando a energia é aplicada.
Gostamos de nossos pequenos kits de carregador solar para estas aplicações. As baterias V15, V50, V75 e V88 carregam eficientemente a partir da energia solar e têm um modo “Sempre Ligado” que as mantém ligadas, quer um dispositivo esteja ou não a receber qualquer energia. Temos mais informações sobre o dimensionamento de seu sistema abaixo.
Depende do modo em que o Arduino está e quais periféricos você tem funcionando. Há muitos fóruns que discutem como colocar o Arduino em modo de sono para que ele consuma 5mA ou menos. Usamos isto como caso baixo, 25mA como caso de “código em execução” e 300mA como caso de periféricos em execução constante. Se você estiver procurando executar um Arduino fora da rede, você será capaz de executá-lo por mais tempo com uma bateria e um painel menores se você puder colocar o dispositivo em modo de espera o máximo possível.
microcontrolador movido a energia solar
Sobre: Eu sou um hobby de bricolage por paixão e Engenheiro de Potência por profissão. A maioria dos meus trabalhos está relacionada à Energia Solar e ao Arduino. Além da eletrônica, adoro a impressão em 3D, o trabalho com madeira e a confecção de artesanato …
RespondaUpvoteHi, obrigado por compartilhar o projeto! Tenho uma pergunta a fazer sobre o impulsionador. Por que “adicionar um conversor de impulso nos circuitos extrai até a última gota de suco da bateria”?0J-LG
RespostaUpvotebonjours, j’aimerais que l’on me illness pourquoi j’ais cette notification : erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega ou Mega 2560 , uniqueement avec le code qui transmet ; merci pour votre aide .0J-LGQuestion
sobre IntroduçãoRespostaUpvoarHi. Eu estava me perguntando (e provavelmente é uma pergunta estúpida, mas…) se os sistemas funcionariam mesmo não havendo sol (um dia muito nublado ou durante a noite). Obrigado0Zygmunt docent
ReplyUpvoteHello Fiz este projeto sobre o sensor BME280. A temperatura e umidade estão funcionando corretamente. No entanto, a leitura da pressão no LCD é ruim. Passei alguns dias tentando resolver o problema de pressão, mas ainda é ruim. Não consigo lidar com isso.