Spisu treści:

Solar Tracker bez Arduino poniżej 700/-: 4 kroki
Solar Tracker bez Arduino poniżej 700/-: 4 kroki

Wideo: Solar Tracker bez Arduino poniżej 700/-: 4 kroki

Wideo: Solar Tracker bez Arduino poniżej 700/-: 4 kroki
Wideo: Котика ударило током, 10 т. Вольт 2024, Listopad
Anonim
Solar Tracker bez Arduino poniżej 700
Solar Tracker bez Arduino poniżej 700
Solar Tracker bez Arduino poniżej 700
Solar Tracker bez Arduino poniżej 700

W tym samouczku zbudujemy tracker słoneczny bez użycia Arduino.

Wymagane komponenty –

  • Moduł L293D – Amazon
  • Sprzęgło – Amazon
  • Panel słoneczny (dowolny) – Amazon
  • Moduł LDR – Amazon
  • Bluzy – Amazon
  • Silnik prądu stałego 10 obr./min z zaciskiem – Amazon

Kup tanio od Electronixity

Krok 1: Moduł LDR

Moduł LDR
Moduł LDR

Cyfrowy moduł LDR służy do wykrywania obecności światła / pomiaru natężenia światła. Moc wyjściowa modułu wzrasta w obecności światła i staje się niska w przypadku braku światła. Czułość wykrywania sygnału można regulować za pomocą potencjometru.

Użyj go, aby wykryć jasność światła w swoim otoczeniu i zdecydować się na WYŁĄCZANIE lub WŁĄCZANIE światła? A może dostosować jasność LED swojego domu?

Możesz dostosować próg (czułość) wyjścia cyfrowego, dostrajając wbudowany rezystor zmienny (potencjometr). Proste użycie, ponieważ jest to wyjście cyfrowe, dzięki czemu będziesz wiedział, czy światło jest obecne i zdecydujesz, co z nim zrobić.

W zestawie otwór montażowy M3 ułatwiający przymocowanie go do obiektu. Na pokładzie zapewnia LDR, wysoką czułość i jest powszechnie używany do wykrywania światła. Moduł jest wyposażony w diodę LED zasilania i diodę LED stanu jako wskaźnik.

Moduł LDR Fotoczuły moduł rezystora najbardziej wrażliwy na natężenie światła otoczenia jest zwykle używany do wykrywania jasności otoczenia i natężenia światła.

Jak to działa

1. Warunki oświetlenia modułu lub natężenie światła osiągają ustawiony próg, wyjście portu DO jest wysokie, gdy zewnętrzne natężenie światła otoczenia przekracza ustawiony próg, wyjście modułu D0 jest niskie;

2. Wyjście cyfrowe D0 bezpośrednio podłączone do MCU i wykrywa wysokie lub niskie TTL, wykrywając w ten sposób zmiany natężenia światła otoczenia;

3. Moduł wyjść cyfrowych DO może bezpośrednio sterować modułem przekaźnikowym, który może składać się z przełącznika fotoelektrycznego;

4. Moduł wyjścia analogowego Moduły AO i AD można podłączyć przez konwerter AD, można uzyskać dokładniejszą wartość natężenia światła;

Szczegóły pinów VCC ↔ 3,3 V do 5 V DC

GND (ziemia)

DO ↔Wyjście cyfrowe

AO ↔ Wyjście analogowe

Cechy

  • Konstrukcja oparta na LM393
  • Potrafi wykryć jasność otoczenia i natężenie światła;
  • Regulowana czułość (za pomocą niebieskiej regulacji potencjometru cyfrowego)
  • Wyjście cyfrowe – 0 V do 5 V, regulowany poziom wyzwalania od zaprogramowanego
  • Wyjście analogowe – od 0V do 5V na podstawie światła padającego na LDR
  • Diody LED wskazujące moc i moc

Krok 2: Moduł sterownika silnika L293D

Moduł sterownika silnika L293D
Moduł sterownika silnika L293D

Sterownik silnika – moduł sterownika L293D to sterownik silnika średniej mocy, idealny do napędzania silników prądu stałego i silników krokowych. Wykorzystuje popularny układ scalony sterownika silnika L293. Może sterować 4 silnikami prądu stałego, włączać i wyłączać lub napędzać 2 silniki prądu stałego z regulacją kierunkową i prędkością.

Sterownik znacznie upraszcza i zwiększa łatwość sterowania silnikami, przekaźnikami itp. z mikrokontrolerów. Może napędzać silniki do 12V o łącznym prądzie stałym do 600mA.

Oba kanały można połączyć równolegle, aby podwoić maksymalny prąd lub szeregowo, aby podwoić maksymalne napięcie wejściowe. Ten sterownik silników jest idealny do projektów z zakresu robotyki i mechatroniki do sterowania silnikami z mikrokontrolerów, przełączników, przekaźników itp. Idealny do napędzania silników DC i krokowych do mikromyszy, robotów śledzących linię, ramion robotów itp.

Uwaga: Obraz może różnić się od rzeczywistego produktu pod względem projektu w zależności od dostępności.

Cechy:

  • Szerokie napięcie zasilania: od 4,5 V do 12 V.
  • Maksymalny prąd zasilania: 600 mA na silnik.
  • Zabierak dwa otwory o średnicy 3 mm.
  • Złącza męskie typu Burg-Stick do podłączenia zasilania, masy i wejścia.
  • Złącza śrubowe do łatwego podłączenia silnika.
  • Wejścia o wysokiej odporności na zakłócenia.

Krok 3: Schemat obwodu

Schemat obwodu
Schemat obwodu

Schemat obwodu podano powyżej.

Silnik jest napędzany baterią 9V lub 6V, a moduł LDR jest zasilany napięciem 5V na module L293D.

Krok 4: WYJŚCIE WIDEO

Więcej Awesome Electronics Projects Odwiedź - Alpha Electronz

Zalecana: