Mengisi daya dari lentera taman. Seluruh kebenaran tentang lentera taman bertenaga surya. Bagaimana cara meningkatkan model yang sudah jadi?

Terkadang area tersebut berdekatan rumah pedesaan dan dacha, digunakan pada sore dan malam hari. Untuk menghindari cedera, sekaligus menjaga citra Anda, digunakan lampu taman bertenaga surya, yang memungkinkan tidak hanya menerangi wilayah tersebut, tetapi juga memberikan dekorasi yang unik.

Diagram lampu bertenaga surya

Saat ini, banyak orang yang memiliki dacha atau perkebunan di luar kota. Banyak orang ingin bersantai di malam hari, duduk-duduk di halaman atau berjalan-jalan di taman. Untuk mencapai semua ini, Anda perlu memiliki penerangan di area tersebut. Namun, penyediaan listrik tidak selalu memungkinkan dan biayanya juga mahal. Dalam kasus seperti itulah pertanyaan yang sering muncul: bagaimana cara membuat lentera bertenaga surya sendiri?

Perangkat dan prinsip operasi

Hal pertama yang harus Anda pahami adalah cara kerja lampu taman bertenaga surya. Cara termudah untuk memahami prinsip pengoperasiannya adalah dengan mengambil contoh lentera taman bertenaga surya yang paling umum.

Komponen perangkat:

  1. Unit penerangan, yang paling sering direpresentasikan sebagai LED biasa.
  2. Elemen konversi energi.
  3. Perangkat kontrol nyala/mati senter.
  4. Perangkat penyimpanan energi internal (baterai) – untuk mengoperasikan senter dalam gelap.
  5. Detail pemasangan senter.

Memahami cara kerja lentera taman bertenaga surya cukup sederhana jika Anda memahami prinsip pengoperasian masing-masing perangkatnya. Pada siang hari, konverter mengumpulkan energi matahari dan mentransfernya ke baterai dalam bentuk energi listrik. Hal ini diperlukan agar senter dapat berfungsi pada malam hari.

Versi lampu tenaga surya yang lebih mahal mungkin mencakup pengontrol gerakan yang menyalakan lampu ketika seseorang mendekat.

Sisi positif dan negatif dari lampu

Sebelum Anda mulai mempelajari pertanyaan tentang cara membuat lampu bertenaga surya sendiri, Anda perlu mempelajari semua pro dan kontra dari perangkat ini.

Kelebihan lampu tenaga surya adalah:

  1. Kemampuan memasang penerangan dengan cepat, serta tidak adanya kebutuhan akan pengetahuan tentang kabel listrik, karena tidak digunakan;
  2. Cahaya dari lampu tidak begitu terang dan tidak mengenai mata;
  3. Penghematan biaya energi yang signifikan;
  4. Lentera bertenaga surya sepenuhnya otomatis, yang sangat nyaman. Dengan tidak adanya pemilik di dacha, mereka dapat memberikan perlindungan dari penyusup;
  5. Perangkat bertenaga surya benar-benar aman bagi lingkungan karena tidak memerlukan grounding;
  6. Proses sederhana dalam merawat lampion;
  7. Masa pakai lampu surya yang sangat panjang;
  8. Mereka memiliki perlindungan tinggi terhadap kondisi cuaca buruk.

Namun lampu tenaga surya juga memiliki kelemahan. Diantara mereka:

  1. Baterai internal akan bertahan tidak lebih dari 8 jam penerangan asalkan cerah sepanjang hari. Selain itu, cahaya lentera juga sedikit redup sehingga beberapa area masih harus diterangi menggunakan listrik.
  2. Membeli perangkat yang bagus dan kuat tidak akan murah.
  3. Beberapa pelanggan mengeluhkan perangkat tidak berfungsi atau terputus-putus saat hujan. Dalam cuaca mendung, pengisian daya melambat hampir setengahnya, yang berarti lampu akan bertahan tidak lebih dari 4 jam pengoperasian di malam hari.

Jenis lampu tenaga surya

Bahkan pengrajin pemula pun bisa membuat lampu bertenaga surya dengan tangannya sendiri. Mari kita lihat perangkat yang paling populer.

Dengan kaki pendek

Sangat nyaman untuk menerangi jalan setapak di taman. Model termurah dari semuanya, dan pemasangannya paling mudah. Kaki yang runcing cukup ditekan ke tanah dengan tangan Anda.

lampu sorot LED

Daya lampu tersebut sangat tinggi yaitu sama dengan 100 W lampu pijar, jika lampu tenaga surya mempunyai daya 10 W. Digunakan untuk menerangi teras rumah atau taman.

Paling sering digunakan untuk dekorasi sebidang kebun dan bisa ditaruh di dahan pohon atau digantung di gazebo.

Mereka digunakan untuk menerangi fasad rumah dan melekat padanya.

Bagaimana cara meningkatkan model yang sudah jadi?

Desain lampu taman tenaga surya cukup sederhana. Namun, untuk memahaminya, diperlukan pemahaman minimal tentang notasi tersebut. alat listrik. Masalah peningkatan perangkat yang sudah dibeli sangat akut bagi mereka yang telah membeli lampu dari pabrikan Cina.

Memperbaiki lampu tenaga surya

Bagaimana cara memperbaiki senter tenaga surya? Tidak mungkin melakukan perbaikan atau banyak perbaikan di sini, karena unsur-unsur penyusunnya sendiri sangat sedikit. Seluruh proses modernisasi dilakukan dengan mengganti beberapa bagian, seperti baterai, untuk meningkatkan waktu pengoperasian lampu di malam hari. Anda dapat mengganti dioda dengan yang lebih bertenaga jika perlu.

Meningkatkan lentera menara

Salah satu jenis lentera bertenaga surya yang paling umum. Rangkaian lentera taman surya rakitan standar jenis ini mencakup tersedak yang awalnya agak lemah. Jika Anda mengganti bagian ini dengan yang lebih bertenaga, Anda dapat memperoleh kecerahan yang lebih besar dari senter secara keseluruhan.

Pencahayaan LED bertenaga surya buatan sendiri juga dapat ditingkatkan dengan memanipulasi throttle. Namun jika komponen tersebut diganti, konsumsi energi dari baterai akan meningkat dan harus diganti dengan yang lebih bertenaga. Jika hal ini tidak dilakukan, senter akan bekerja dalam waktu singkat atau akan terbakar karena tegangan berlebih.

Perangkat dengan tiga LED

Untuk mendapatkan pencahayaan yang lebih terang dan seragam, Anda dapat memasang tiga dioda standar, bukan satu. Namun, saat memasangnya, Anda harus memantau penyebaran tegangan minimum, jika tidak, hanya satu area yang akan menyala terang, dan dua area lainnya akan memancarkan cahaya redup.

Membuat lampu dengan tangan Anda sendiri

Rangkaian lentera taman sederhana bertenaga surya dapat dirakit oleh siapa saja yang memiliki pengetahuan minim di bidang ini.

Memilih bagian untuk senter

Sebelum Anda mulai membeli semua komponen untuk merakit lampu, Anda perlu memperhitungkan jumlahnya, karena kekuatan masing-masing komponen akan bergantung pada ini, yang berarti komponennya akan berbeda:

  1. Hal pertama yang Anda perlukan adalah membeli konverter energi. Baterai silikon polikristalin dianggap salah satu yang terbaik untuk tujuan tersebut. Bobotnya sangat ringan, dan perlindungannya terhadap kelembapan dan kerusakan tinggi. Selain itu, tenaganya pun cukup tinggi.
  2. Baterai lithium-ion adalah suatu keharusan.
  3. Selanjutnya, Anda memerlukan elemen pencahayaan. Jenis LED yang paling populer saat ini adalah LED konvensional. Instalasi mungkin Lampu LED, namun biaya energinya terlalu tinggi. Penerangan sendiri dari panel surya berbasis LED biasa sudah cukup.
  4. Bagian terakhir dan terpenting dari perangkat ini adalah modul kontrol elektronik, yang terdiri dari dua pasang resistor dan sepasang transistor.

Sambungan LED, baterai, dan baterai surya dilakukan secara terpisah. Untuk perakitan, Anda dapat membeli papan PCB DIY berukuran 42x25mm yang cukup murah dan serbaguna.

Lampu taman tenaga surya otomatis dan mandiri Puisi Aku memberimu sayap

Membuat lampu taman tenaga surya dengan tangan Anda sendiri

Lentera bertenaga surya DIY: diagram, manufaktur

Lampu taman tenaga surya, keajaiban Tiongkok. Forum

Lampu LED bertenaga surya sendiri

Diagram lampu bertenaga surya


Diagram lampu bertenaga surya – Diagram lentera dan lampu taman Luas panel surya sama

Banyak penghuni musim panas bermimpi mendekorasi pemandangan malam plot pribadi senter portabel bertenaga surya, namun banyak yang tidak mampu membeli kemewahan seperti itu. Ada jalan keluarnya: dengan merakit lampu dengan tangan Anda sendiri dari komponen radio yang murah, Anda dapat dengan mudah mengatur penyebaran lampu yang nyata di taman.

Lampu yang dibeli lebih sering mengecewakan daripada menyenangkan. Mereka bersinar redup, hanya bekerja selama beberapa jam dan hampir tidak bertahan lebih dari dua tahun. Saat merakit lampu taman dengan tangan Anda sendiri, Anda menentukan sendiri parameter yang diperlukan dan dapat mengandalkan hasil yang terjamin.

Prinsip pengoperasian lampu semacam itu sangat sederhana. Pada siang hari, matahari menyinari fotosel, yang menghasilkan listrik dan mengisi baterai kecil. Ketika tegangan panel surya turun, saklar transistor memutus arus dari panel surya ke baterai dan menyuplai daya ke satu atau lebih LED terang. Ketika tegangan muncul pada kontak fotosel, terjadi peralihan terbalik.

Suku cadang apa yang terbaik untuk dipesan dan di mana?

Hal tersulit adalah mendapatkan sel surya. Barang di bawah standar cocok; cara termudah untuk membelinya adalah di berbagai lelang online, seperti Aliexpress. Pilih modul dengan tegangan keluaran minimal 5 volt; daya harus sesuai dengan jumlah LED. Sangat penting bahwa modul memiliki keran konduktor; jika tidak, belilah modul yang dilengkapi dengan konduktor datar dan pensil fluks.

Elemen lampu yang paling mahal adalah baterai nikel-metal hidrida atau lithium-ion. Anda membutuhkan baterai dengan tegangan 3,6 V, bentuknya seperti tiga baterai AA yang dilapisi film. Wadahnya juga harus cocok kekuatan total LED dikalikan dengan jumlah jam daya tahan baterai+ 30%. Dapat dibeli bersama dengan modul.

Sumber cahaya adalah LED. Hanya berdasarkan karakteristiknya, kemungkinan besar Anda tidak akan dapat memilih tingkat pencahayaan yang sesuai, jadi Anda harus memilih secara eksperimental. Disarankan untuk menggunakan LED putih terang BL-L513. Mereka mudah ditemukan di toko komponen elektronik, misalnya, di Chip and Dip harganya 10 rubel. Setiap LED memerlukan resistor pembatas arus 33 ohm.

Selain itu, untuk setiap lampu Anda memerlukan transistor 2N4403, dioda penyearah 1N5391 atau KD103A, serta resistor, yang nilainya dihitung menggunakan rumus R = U baht x 100/N x 0,02, Di mana N- jumlah LED di sirkuit, dan kamu baht— tegangan pengoperasian baterai.

Berapa harga suku cadangnya?

Di lampu Cina murah harganya sekitar 500 rubel. Hanya satu LED yang digunakan, yang jelas tidak cukup. Apalagi tegangan baterainya 1,5V, itulah sebabnya lampunya sangat redup.

Elemen Harga Jumlah total biaya
Modul surya Eco-Source 52x19 mm 675 gosok. untuk 40 buah. (untuk 4 lampu) 1 set gosok 675.00
Baterai SONY HR03 (1,2 V 4300mAh) 885 gosok. untuk 12 buah. (untuk 4 lampu) 1 set Rp 885,00
LED BL-L513UWC 10 gosok/buah. 12 buah. Rp 120,00
Resistor CF-100 (1 W 33 Ohm) 1,8 gosok/buah. 12 buah. Rp 21,60
Transistor 2N4403 6 RUR/buah. 4 hal. 24.00 gosok.
Dioda 1N5391 2,5 RUR/buah. 4 hal. 10.00 gosok.
Resistor CF-100 (1 W 3,6 kOhm) 1,9 RUR/buah. 4 hal. 7,60 gosok.
Total: gosok 1,743.20

Ternyata untuk merakit satu lampu berkualitas tinggi, Anda memerlukan komponen senilai sekitar 435 rubel. Namun dari bagian yang sama ini, dengan membeli 3 item terakhir, Anda bisa membuat 12 analog lampu Cina murah.

Menyolder rangkaian sederhana dan merakit bagian-bagiannya

Untuk merakit sirkuit seperti itu, tidak perlu memiliki dasar textolite dan mengetsa treknya. Katoda (kaki pendek) dari semua LED dirangkai menjadi satu unit, dan resistor 33 Ohm disolder ke anoda (kaki panjang). Ekor resistor juga disolder bersama dan disolder ke kolektor transistor. Resistor 3,6 kOhm dihubungkan ke basis transistor, dan katoda dioda penyearah dihubungkan ke emitor. Anoda dioda dihubungkan ke resistor dasar, dan kutub positif modul surya disuplai ke unit yang sama. Negatif dari modul dan baterai dihubungkan dengan kabel ke katoda gabungan LED. Terminal positif baterai dihubungkan ke emitor transistor.

Diagram kelistrikan lampu

Modul surya individual memiliki tegangan 0,5 V, dan untuk mengisi baterai Anda memerlukan 4,5-5 V. Oleh karena itu, modul individual harus digabungkan menjadi rantai. Pertama, solder konduktor ke modul jika tidak ada. Untuk melakukan ini, potong konduktor datar menjadi potongan-potongan yang sedikit lebih panjang dari lebar modul. Jika modulnya 19 mm, potong 25 mm.

Kontak positif modul terletak di sisi belakang, dan kontak negatif terletak di strip tengah yang sama di bagian depan. Anda perlu menjalankan fluks di sepanjang strip ini - ini adalah spidol tidak berwarna dari kit. Kemudian sepotong konduktor diletakkan di atas kontak. Yang tersisa hanyalah menggerakkan besi solder secara perlahan dari atas: lapisan tipis timah sudah ada di konduktor. Ekor yang tersisa disolder ke kontak di bagian belakang modul berikutnya dan seterusnya sepanjang rantai hingga 10 modul dirakit dalam dua baris.

Di antara baris-baris Anda perlu membuat jumper dari konduktor datar, dan menyolder kabel tembaga tipis ke dua ujung yang tersisa. Berhati-hatilah saat menangani modul, karena sangat rapuh. Juga tidak disarankan untuk memanaskannya secara berlebihan, jadi jangan menyimpan besi solder di satu tempat terlalu lama.

Desain dan perakitan lampu

Lampu memerlukan wadah, sebaiknya tahan air. Sangat nyaman menggunakan stoples pengalengan kosong dengan penutup sekrup.

Contoh tata letak bagian

Untuk merakit lampu seperti itu, Anda memerlukan sepotong kayu lapis untuk merekatkan dua baris modul ke atasnya. Fotosel yang diusulkan berukuran 52x19 mm; melipatnya menjadi dua baris akan menghasilkan persegi panjang dengan dimensi sekitar 110x110. Anda dapat merekatkan modul menggunakan selotip dua sisi untuk cermin, tetapi jangan menekannya terlalu keras.

Sebelum menempelkan modul, buat lubang di tengah papan untuk tutup toples dan kencangkan di dalamnya dengan beberapa tetes lem panas. Anda perlu membuat dua lubang di penutup untuk memasukkan kabel dari modul; jangan lupa untuk mengembalikan segelnya nanti.

Untuk menempatkan barang elektronik dengan nyaman di dalamnya, rekatkan sisi dalam tutup dengan mesin cuci busa kecil. Jika Anda tidak menggigit kaki saat menyolder sirkuit, Anda dapat menempelkan elemen ke dalam busa dan memperbaikinya dengan cara itu. Dan jika Anda membuat potongan persegi panjang pada busa, Anda dapat dengan mudah memasukkan baterai ke dalamnya. Untuk kontak, gunakan sepasang bola aluminium foil pipih dengan kabel yang disolder padanya.

Sebelum menutup tutupnya, hangatkan bagian dalam toples dengan baik menggunakan pengering rambut. Dengan cara ini bagian-bagiannya akan lebih sedikit teroksidasi dan kondensasi tidak akan muncul di dinding toples.

Beberapa rahasia pengoperasian

Lampu tidak tahan terhadap dingin dengan baik, jadi disarankan untuk membawanya ke ruangan yang hangat selama musim dingin. Baterai harus benar-benar habis dengan menutupi panel surya dengan sesuatu yang buram. Bungkus baterai secara terpisah dengan kertas agar baterai dapat bertahan lebih lama. Pertimbangkan juga untuk menutupi modul dengan lapisan pelindung bening atau menggunakan sel surya film. Secara umum, lampu seperti itu bertahan selama 6-7 tahun penggunaan aktif.

Pengisi daya/catu daya tenaga surya 5 volt.

Karena buku pelajaran Saya menggunakan 5 lampu tenaga surya.

Saya memilih wadah yang sesuai dengan anggaran peneliti dan juga wadah yang memiliki beberapa kualitas yang saya cari.
Kotak ini memiliki fungsi pengikatan 4 arah. Mudah dibuka/mudah ditutup, dll. Satu hal yang saya suka adalah paking karet yang terpasang di bagian tutupnya.
Ini akan membuat wadahnya cukup kedap air.
Saya bisa menggunakan ini selama Situasi darurat. Pengisi daya tenaga surya untuk ponsel atau gadget lainnya akan berguna.

Langkah 2: Mempersiapkan Kombinasi Sel dan Baterai


Bagian bawah/alas memiliki tiga sekrup yang perlu dilepas. Saya memotong kabel MERAH dan HITAM (positif dan negatif) pada baterai dan sel surya yang terhubung ke papan.
Setelah rakitan lampu dilepas, saya membalikkan selnya. Saya menggunakan pisau pengupas yang tajam untuk mengupas sekitar 1/3-1/2 inci kawat.

Selanjutnya Anda perlu menghubungkan kedua kabel merah bersama-sama, serta dua kabel hitam. Hal ini menciptakan sirkuit paralel antara sel surya dan baterai nikel-kadmium.
Saya membuat kabel merah tambahan yang saya gunakan untuk menghubungkan sel ke sel.

Langkah 3: Perakitan



Pada gambar ini terlihat 5 sel dihubungkan positif dan negatif dalam rangkaian seri.
Setiap baterai dikenal sebagai sel 2/3 AA. Tegangannya 1,2 volt saat mengisi daya. Kita harus mendapatkan tegangan sekitar 6 volt atau lebih. Seperti yang Anda lihat, saya memiliki 6,25 volt tanpa sirkuit dimuat.
Tegangan ini akan memberi kita tegangan yang cukup untuk mengaturnya antara 4,8 dan 5,2 volt. Kebanyakan perangkat 5 volt mengisi daya antara 5 dan 5,2 volt.
Seperti yang sebagian dari Anda ketahui, dioda zener dapat menurunkan tegangan suatu rangkaian sebesar 0,5-1 volt jika ditempatkan pada suatu rangkaian.
Gambar kedua menunjukkan dioda zener yang saya gunakan. Mereka menunjukkan penurunan tegangan masing-masing sekitar 1/2 volt.
Menggunakan pengatur tegangan seperti LM317 akan menjadi kontraproduktif karena kerugiannya terlalu tinggi.
Saya memasang 2 dioda secara seri dan mendapat penurunan sekitar 1 volt, persis seperti yang saya cari.
Seperti yang Anda lihat, meteran menunjukkan 5,11 volt tanpa beban, ini seharusnya bekerja dengan baik.
Saya kira akan memakan waktu cukup lama untuk mengisi daya ponsel karena arus listrik yang rendah.

Langkah 4: Perakitan



Di sini Anda dapat melihat kelima sel dalam wadah terpasang dengan longgar.
Saya memutuskan untuk menggunakan ujung kabel USB betina untuk menyambung.
Gambar kedua menunjukkan sambungan kabel USB. Merah dan hitam jelas positif dan negatif. Kabel hijau dan putih tidak digunakan. Kabel hijau dan putih untuk transmisi data dalam konteks komputer.
Saya membuat lubang di ujung wadah. Setelah mengikat dan memasukkan saluran USB melalui samping, saya mengikat simpul lain untuk mengamankannya.
Dengan menggunakan kabel USB wanita, Anda dapat melepaskan semua kabel tambahan 5V lainnya untuk perangkat berbeda.
Saya kemungkinan akan menggunakan silikon bening di sekitar kelenjar kabel agar tetap tahan lembab di iklim buruk.

Langkah 5: Melindungi Komponen


Saya percaya sebuah gambar pasti bernilai ribuan kata.
Yang bisa saya katakan hanyalah lem panas adalah teman saya.
Anda akan melihat bahwa saya juga memasang dua dioda zener ke sisi rumah sel tengah. Saya juga menggunakan sekitar satu tetes lem pada sambungan solder setelah dengan hati-hati memotong sisa kawat.
Lem panas sangat membantu mengamankan sambungan pada kabel yang sangat tipis ini.

Langkah 6 : Hasil pembuatan charger dari lampu taman tenaga surya


Pada dasarnya saya mendapat 5,09 volt DC.
Anda akan melihat kabel pengisi daya micro-USB dari ponsel saya.
******* HANYA CATATAN *******
Anda mungkin ingat bahwa untuk menggunakan lem panas, Anda memerlukan spons basah (lebih basah daripada kering).
Pertama, lem panas berbahaya jika ditangani sembarangan.
Anak-anak tidak boleh menggunakan lem panas tanpa bantuan!!!
**Saat saya memasang kamera ke wadah, saya sarankan membuatnya tetap sederhana.
Hati-hati dengan lem panas pada sel surya. Saya ragu lemnya akan merusaknya, tapi akan terlihat berantakan.
Setelah menyemprotkan lem ke sekeliling sel, letakkan jari Anda di badan sel/baterai untuk menahannya di tempatnya. kemudian angkat wadah dan letakkan di atas spons basah untuk menyerap panas berlebih dari sambungan perekat.
Hal ini membuat semuanya tetap dingin dengan aman dan memungkinkan Anda bergerak maju lebih cepat ketika komponen terlepas secara tidak sengaja.
Saya harap Anda mendapat ide kreatif untuk proyek Anda berikutnya.
Menikmati!

Banyak orang mungkin berpikir tentang bagaimana menerangi area sekitar agar nyaman dan estetis. Tapi ini berarti biaya energi tambahan. Selain itu, untuk menyuplai tegangan ke masing-masing lampu jalan, Anda harus merusak lanskap dan menggali parit tempat kabel akan dipasang. Ya, kabel yang menggantung di udara dari satu lampu taman ke lampu taman lainnya benar-benar tidak sedap dipandang.

Dan di sini muncul pemikiran: “Tetapi Anda dapat memasang lentera pada baterai surya, dan kemudian Energi listrik akan diproduksi oleh generator gratis seperti matahari!” Secara alami, seseorang pergi ke toko untuk membeli perangkat tersebut dan, melihat harga perangkat penerangan ini, melupakan keinginannya, karena biayanya sangat tinggi.

Tetapi ada tangan dan kepala, dan perangkat ini dibuat oleh orang yang sama, yang berarti sangat mungkin untuk merakit lentera taman bertenaga surya dengan tangan Anda sendiri.

Mari kita coba mencari tahu apakah ini mungkin dan betapa sulitnya pekerjaan ini.

Pekerjaan persiapan

Tentu saja, pilihan yang ideal adalah jika Anda memiliki perangkat yang rusak - selain memahami strukturnya, Anda juga dapat memahami cara memperbaiki lentera surya dengan tangan Anda sendiri, tetapi ada juga kelemahan dalam penerapannya. ide ini. Tentu saja, Anda dapat mengambil beberapa lentera taman murah yang memerlukan perbaikan dan menggantinya dengan panel surya, namun memperbarui pengisian Cina masih diperlukan. Oleh karena itu, pangkalan mereka hanya diperlukan untuk pelatihan, karena senter yang diperbaiki tidak akan bertahan lebih lama daripada senter yang dibuat dari awal.

Sebelum Anda mulai membuat lampu bertenaga surya, Anda perlu memahami desain perangkat tersebut.

Meskipun semua senter terlihat berbeda, skema pengoperasiannya sangat sederhana. Terdiri dari baterai surya (panel), baterai, konverter tegangan dan LED atau modul.

Diagram lampu seperti itu akan jelas bagi setiap amatir radio pemula dan terlihat seperti ini:


Dan sekarang, setelah memahami rangkaian dan memahami prinsip pengoperasian senter yang menggunakan energi yang dihasilkan oleh sel surya, Anda dapat memutuskan kecerahan apa yang diperlukan, elemen cahaya mana yang harus dipilih, dan sesuai dengan ini, pilih baterai dan panel surya.

Untuk penerangan Pondok musim panas LED Cree ultra terang, 1–1,5 volt, 3 atau 4 buah per lampu, cukup cocok. Dengan elemen seperti itu, baterai berkapasitas 3.000 mAh dan tegangan keluaran 3,6 volt sudah cukup. Baterai tersebut akan diisi dari panel surya selama 8-10 jam, yang cukup untuk mengoperasikan LED yang dipilih hingga 12 jam.

Dan tentu saja panel surya itu sendiri. Faktanya, baterai tenaga surya pada lampu taman yang diproduksi saat ini sangat kecil. Baterai yang cocok berukuran 65 x 65 x 3 mm, dengan tegangan keluaran 4,4 V, 90 mA. Ini mungkin memberikan nutrisi yang diperlukan.

Unit kontrol elektronik. Sekarang Anda perlu merakit “kepala” lampu, yaitu unit kendali itu sendiri. Untuk melakukan ini, Anda memerlukan:

  • empat resistor MLT 22 kOhm;
  • dua transistor KT503;
  • satu dioda (Schottky 11DQ04 akan optimal).

Karena semua ini akan ditempatkan pada satu papan, tentu saja lebih baik untuk mengetsanya sendiri. Namun ada opsi yang lebih akurat dan tidak memakan banyak tenaga. Saat ini Anda dapat membeli papan tempat memotong roti universal di toko. Selain itu, Anda juga harus memiliki kawat terdampar saat bekerja. kawat tembaga untuk membuat trek.

Jadi, ketika semua elemen unit kontrol elektronik masa depan sudah terpasang, Anda dapat mulai menyolder. Anda perlu menyusun diagram berikut.


4 LED disertakan secara bebas dalam sirkuit seperti itu. Dan jika kualitas pembuatannya buruk level tinggi, maka unit kendali seperti itu akan berfungsi selama bertahun-tahun.

Perakitan lentera

Tentu saja, setiap orang mempunyai ide sendiri tentang bentuk lampu bertenaga surya; ada ruang lingkup penuh untuk pemikiran dan imajinasi sang master. Setelah sirkuit unit kontrol elektronik dipasang, menghubungkan LED ke sana tidak akan menjadi masalah. Tentu saja, Anda dapat menyalakan sakelar biasa di catu daya LED, tetapi akan jauh lebih nyaman jika Anda memasang fotosel secara paralel dengan sensor gerak. Kemudian, saat senja, lampu tenaga surya buatan Anda sendiri akan otomatis menyala dan mati saat fajar. Atau itu akan memicu orang yang lewat, yang juga nyaman.

Dimungkinkan juga untuk menghubungkan pengontrol saat menggunakan LED RGB, kemudian lampu surya juga akan disesuaikan dengan warna cahayanya, dan dari jarak jauh, tetapi dalam hal ini perlu Anda pahami bahwa itu juga membutuhkan daya. Meskipun kami juga sedang menyelesaikan masalah ini. Bagaimanapun, pilihannya panel surya di rak-rak toko listrik saat ini sangat luas. Artinya memilih yang tepat tidak akan sulit.


Kemungkinan tambahan untuk menggunakan panel surya di rumah

kesimpulan

Tentu saja, setiap orang memutuskan sendiri, tergantung pada pekerjaan dan situasi keuangannya, apa yang harus dilakukan - membeli lampu seperti itu atau membuatnya sendiri. Tapi ini bukan tentang jumlah yang dikeluarkan untuk membeli senter baru, meskipun di sini penghematannya lebih dari 4 kali lipat.

Bukankah menyenangkan mengetahui bahwa ada lampu yang berfungsi di lokasi rumah atau apartemen yang dibuat bukan di pabrik, tetapi dengan tangan Anda sendiri, seperti yang mereka katakan, “berlutut”? Ini mungkin alasan utama mengapa Anda harus mencoba merakit sendiri lampu taman bertenaga surya.

Kami mengukur konsumsi daya dan kecepatan pengisian daya lampu taman luar ruangan bertenaga surya di bawah sinar matahari langsung, pada hari berawan, dan di tempat teduh. Gambarnya ternyata menarik, meski cukup diharapkan.

Artikel ini tidak banyak membahas tentang senter tertentu, tetapi secara umum tentang sisi praktis pengoperasian lampu bertenaga surya.

Untuk melakukan percobaan, kami mengambil dua senter bertenaga surya yang murah. Salah satunya adalah tipe yang relatif baru (berwarna coklat di foto), yang kini dijual dengan harga berkisar antara 40 hingga 150 rubel. mayoritas mutlak. Yang kedua (hitam di foto) adalah model lama, yang memenuhi rak-rak toko dengan kepadatan tinggi yang sama beberapa tahun lalu dengan harga yang sama.

Perbedaan utama antara senter adalah baterai surya. Dalam kedua kasus tersebut adalah jenis film, tetapi dari bahan yang berbeda. Selain itu, senter lama memiliki baterai Ni-MH AA berkapasitas 600 mAh, sedangkan senter baru lebih kecil (AAA) dan hanya berkapasitas 100 mAh. Ini adalah penurunan harga yang wajar, sehingga harga senter ini tidak banyak berubah setelah lonjakan dolar.

Konsumsi energi kedua LED pada senter ternyata sama dan berjumlah sekitar 12 mA (~14 mWh). Artinya, dengan baterai yang terisi penuh, senter baru dapat bekerja selama 8-9 jam, dan senter lama (hanya secara teori) 45-50. Namun di sini penting untuk diingat bahwa ketika bekerja dalam kondisi pengisian daya yang rendah (lebih lanjut tentang ini di bawah), baterai Ni-MH dengan cepat kehilangan kapasitasnya, oleh karena itu baterai yang lebih besar pada senter lama akan lebih disukai hanya dari sudut pandang itu itu akan bekerja setahun lebih lama.

Sekarang mari kita lihat kekuatan panel dan pengisian dayanya.

Efisiensi Pengisian Tenaga Surya

Untuk mengevaluasi efisiensi pengisian daya dalam berbagai kondisi, kami memilih hari yang baik: matahari, yang dari waktu ke waktu tertutup oleh awan tipis kecil. Lentera ditempatkan di tempat terbuka dan di bawah naungan pepohonan taman. Tegangan dan arus diukur pada terminal baterai. Kami mengubah nilai yang diperoleh menjadi jumlah energi yang dihasilkan, dinyatakan dalam mWh. Inilah yang kami dapatkan:

Kekuatan baterai surya dari senter lama ternyata jauh lebih tinggi, tapi ini tidak begitu menarik. Yang lebih penting, dan ini kabar baiknya, adalah di bawah sinar matahari langsung, baterai kecil senter baru dapat terisi penuh dalam waktu sekitar 2,5-3 jam. Kini datang kabar buruknya. Jika senter diletakkan di tempat teduh atau hari sedikit berawan, efisiensi pengisian daya akan turun 10 kali lipat. Dan jika ada awan di langit, maka tidak ada yang perlu dibicarakan sama sekali. Baterai tidak dapat diisi.

Bagi yang tertarik dengan detail pengukuran kinerja panel surya, kami hadirkan piring kecil.

kesimpulan

Senternya terbukti cukup efisien. Model baru di bawah sinar matahari langsung, baterai internal dapat terisi penuh dalam waktu sekitar 3 jam, yang cukup untuk mengoperasikan LED internal selama 8-9 jam. Model lama lebih bertenaga dan baterainya lebih besar, namun tidak ada gunanya membahasnya, karena... Anda tidak dapat menemukannya lagi untuk dijual.

Lain poin penting, efisiensi baterai surya dalam cuaca mendung turun 10 kali lipat. Dan pada hari berawan, pengisian daya berhenti sama sekali. Hal yang sama dapat dikatakan tentang menempatkan senter di bawah naungan pepohonan, di mana, jika cuaca cerah, mereka tidak akan dapat mengisi baterai kecil mereka bahkan setengah jalan sepanjang siang hari, dan jika ada sedikit mendung, pengisian daya akan berhenti. sama sekali.

Anda mungkin juga tertarik: