Índice:
- Etapa 1: Destruição do chaveiro
- Etapa 2: Destruição do ventilador do computador
- Etapa 3: Fazendo a posição
- Etapa 4: Construindo o Circuito
- Etapa 5: Criação do rolamento
- Etapa 6: Reflexões finais
Vídeo: Girador solar - Magbot (200 Rpm sem motor): 6 etapas
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:40
Cool Solar Spinner da JunkTotal Gasto: US $ 0,75 isso mesmo, 75 centavos! todo o resto foi recuperado de lixo eletrônico antigo. Este ornamento movido a energia solar gira a até 200 rpm sob luz solar direta e foi feito em cerca de 5 horas. 2 spinners no sol da manhã. Este instrutível é para o traseiro. Peças: 1. Tira de placa de circuito Foi retirada de um aparelho de som antigo e usada para montar uma série de pequenos botões ao longo da face, eu acho que qualquer aparelho eletrônico de baixo perfil teria algo semelhante, como leitores de CD / DVD2. Bobina do indutor Eu recuperei isso de uma velha unidade de disquete de 5,25 ". Havia 6 na placa de circuito. Acho que as unidades de 3,5" podem ter algo semelhante para você usar. Caso contrário, compre uma "Major Henry Coil" da Solarbotics.com3. 2 x ventiladores de computador decentes Quando digo decentes, quero dizer aqueles que terão rolamentos suaves. Ventiladores mais baratos não têm rolamentos e não são úteis para este projeto. 4. Ímã de neodímio de disco rígido antigo Recuperado de um disco rígido antigo, este ímã é superpoderoso. 5. Tocha porta-chaves LED movida a energia solar fora do e-bay Estes são realmente muito legais. Comprei alguns desses fora do e-bay por 75c cada, incluindo entrega da China. Usei o painel solar, um LED, um diodo e parte do case.6. Transistores 3904 e 3906 Esses são transistores bastante comuns e podem ser encontrados em muitos circuitos eletrônicos. Recupere-as de placas de circuito antigas se puder ou se tiver que comprá-las, elas são muito baratas. Capacitor eletrolítico 3300-4700uF Muito fácil de encontrar, mas se você não conseguir, aumente em torno de 4000uF colocando capacitores menores em paralelo. Acabei usando 3 tampas de 1000uF em vez do 4700uF da foto.8. Capacitor eletrolítico de 1000uF O mesmo que acima9. Diodo de comutação 1n914 ou 1n4148 Fácil de encontrar, eles se parecem com uma pequena pérola de vidro que é vermelha por dentro e tem uma faixa preta em uma das extremidades. Encontrei um dentro do chaveiro10. 2 x Resistores de 100k (marcações Marrom, Preto, Amarelo, Ouro) Tive a sorte de ser capaz de retirá-los da placa de circuito acima.11. Chapa de metal para base. O painel traseiro de um aparelho de som antigo, neste caso.
Etapa 1: Destruição do chaveiro
Recentemente, comprei 2 "Lanterna LED Torche recarregável com energia solar" da e-bay por AU $ 1,00 cada, incluindo postagem gratuita. São cerca de 75 centavos de dólar cada. Depois de uma semana, eles chegaram da China e abri a embalagem esperando ter comprado alguns pedaços de lixo. Mas fiquei agradavelmente surpreso ao encontrar alguns itens de qualidade. Os LEDs estavam um pouco mais brilhantes do que eu esperava e, depois de abrir um dos chaveiros, descobri que era uma célula solar REAL. (Eu peguei uma calculadora movida a energia solar antes disso, depois de separá-la, descobri que a "célula solar" era apenas um plástico pintado). A dessoldagem foi extremamente fácil, pois tudo (mesmo através dos componentes do orifício) foi soldado apenas até a superfície. usei um secador de cabelo para amolecer a cola que prendia o painel solar à placa de circuito e fui recompensado com … 3 LEDS1 LED branco brilhante diodo de germânio que usarei no circuito 1 Bateria recarregável de 3,6 V de íon de lítio 2032 com guias úteis para resoldar para outra coisa1 agradável momentâneo microswitch1 painel solar de baixa luz fornecendo 4,5 V e 10,0 uA a 200 luxa, uma rápida pesquisa no Google sobre as marcações e o número do modelo ST-3722-9 revelou essas informações. https://66.102.11.132/translate_c? hl = en & sl = zh-TW & u = https://www.ssetc.cn/product.asp&prev=/search%3Fq%3Dssetc%26hl%3Den%26safe%3Doff%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:en-GB:official%26hs%3DiHx % 26num% 3D50 & rurl = translate.google.com.au & usg = ALkJrhj5bo101_6VxstDsH-SXp4VBsWfTg
Etapa 2: Destruição do ventilador do computador
Removendo as peças de que precisamos dos ventiladores do computadorPuxe para trás o adesivo no ventilador e deverá haver um pequeno retentor de anel dividido. Isso pode ser retirado com uma chave de fenda fina ou faca. (guarde-o) O ventilador deve deslizar para fora da carcaça agora revelando um rolamento, arruelas e os componentes eletrônicos. Se não houver rolamento, monte este ventilador novamente e encontre outro para destruir:) Hackeando a ventoinha com a dremel, consegui cortar o eixo que será usado mais tarde.
Etapa 3: Fazendo a posição
Usando uma dremel, marquei e cortei o suporte da folha de metal. Cortei um pequeno recorte ao longo da base onde as dobras vão para facilitar a dobra. Em seguida, removi todos os componentes da tira da placa de circuito. Em vez de usar um pavio de solda ou aqueles sugadores de solda, eu apenas aqueço a solda e a agito contra a borda da mesa. A maior parte da solda sai. Felizmente, é uma mesa de vidro e a solda apenas a arranca com uma unha.
Etapa 4: Construindo o Circuito
Eu originalmente encontrei este circuito enquanto navegava pelo catálogo em solarbotics.com. Reproduzi o circuito aqui com a permissão deles. Visite o site deles para obter as peças de que você precisa para criá-lo. Principalmente o Major Henry Coil, que eles projetaram especificamente para este tipo de aplicação. Agora, de volta à construção. O layout do circuito na placa é extremamente importante aqui, eu precisava colocar o máximo possível do circuito em uma extremidade e a bobina sozinha na outra. Isso é para que eu pudesse equilibrar tudo em torno do eixo quando fui montá-lo no suporte. Não pude fazer muito a respeito neste caso por causa de onde os orifícios na placa de circuito já estavam. Tentei usar os orifícios existentes e o circuito impresso pré-existente onde pude. Na verdade, funcionou extremamente bem. Se os vestígios de cobre não estavam indo para onde eu queria, cortei-os cuidadosamente com uma cabeça de corte e um toque hábil usando a dremel. Onde eu precisei juntar traços pré-existentes, eu cuidadosamente raspei de volta a camada protetora revelando o cobre abaixo e então os juntei usando fio de cobre blindado recuperado de uma segunda bobina de indução. Qualquer fio fino dos enrolamentos do motor ou indutores serve. Apenas estanhe cuidadosamente as pontas do fio com solda. Para fazer isso, coloquei um cordão de solda na ponta do meu ferro de solda e lentamente empurrei o fio para dentro dele. A blindagem externa derreteu deixando um cobre bem estanhado. Ok, acabado e WOW, funcionou, da primeira vez! Sem montar perto do ímã, se este circuito estiver correto, o LED começará a piscar levemente rapidamente (algo a ver com "Back EMF" e o campo magnético da terra reagindo com a bobina). Para ser honesto, fiquei muito surpreso, pois não 't breadboard o circuito primeiro e eu estava usando componentes não testados, como o diodo do chaveiro (presumi que era um diodo de comutação ou sinal como um 1n914 ou 1n4148, mas não tinha certeza). Para obter uma descrição completa do circuito e de como ele funciona, baixe o pdf do kit sunswinger no site www.solarbotics.com.
Etapa 5: Criação do rolamento
Portanto, já liberei um eixo do ventilador, agora preciso montá-lo na placa de circuito. O posicionamento do eixo na placa de circuito é muito importante e afetará o desempenho do girador. Deve estar o mais próximo possível do centro de gravidade da placa E ainda mais da metade da bobina. Isso ocorre para que os capacitores na outra extremidade não sejam atraídos pelo ímã enquanto ele gira. Felizmente, os 3 orifícios para os Led's no chaveiro tinham exatamente o mesmo diâmetro dos rolamentos das ventoinhas. Depois de cortar o plástico no tamanho certo e encaixar os rolamentos, montei-os no suporte com cola quente. O posicionamento do rolamento no suporte também é importante. Os ímãs de disco rígido têm os pólos norte e sul do mesmo lado, portanto, queremos que a bobina fique posicionada de forma que fique sobre uma das extremidades do ímã HD. Se tudo funcionar, a engenhoca deve começar a se mover imediatamente. Agora precisamos fazer alguns ajustes finos. Com a bobina sobre o ímã, observe se a bobina é atraída ou repelida quando "chuta", se for repelida, o ímã precisa ser girado para que a outra extremidade fique para cima. Há 2 razões para que a máquina funcione melhor e, quando os ímãs são repelidos uns dos outros, eles ficam ligeiramente enfraquecidos. (e quando eles são atraídos, eles são fortalecidos) Para ajustar o equilíbrio do circuito ao redor do eixo, eu tive que colocar um monte de solda GRANDE na extremidade do capacitor na parte de trás. Isso serviu para 2 propósitos, permitiu que o swing se movesse mais longe de cada chute, minimizando o número de chutes necessários para começar a girar, e também permitiu mais tempo entre os chutes para o painel solar recarregar os capacitores.
Etapa 6: Reflexões finais
Este foi um sucesso retumbante. Construído em 1 tarde, em vez de uma semana e meia demorei para fazer o primeiro. A base é mais forte, os rolamentos estão melhores, etc. Gostei muito de tentar usar os traços da placa de circuito pré-existente para este circuito. Isso trouxe algumas decisões de design interessantes. Gostei de como a maior parte da eletrônica veio do chaveiro e da placa de circuito. Suspeito que os transistores na eletrônica do ventilador também poderiam ter sido usados aqui, mas é difícil saber o que são os componentes SMD, já que não existe um esquema de marcação para toda a indústria. É muito difícil recuperar e até saber quais componentes SMD estão em uma placa. Não estou muito feliz com a força deste. O primeiro que construí é muito mais poderoso. Para resolver isso, acho que vou aumentar a capacitância total de armazenamento adicionando outro limite ou substituindo os que estão lá por limites de um valor maior. Também adicionarei outro painel solar do outro chaveiro, para dobrar a quantidade de carga que pode ser armazenada nas tampas entre os balanços. Este painel solar tem corrente muito baixa em comparação com outros que estão disponíveis, substituindo-o por um painel solar policristalino painel deve aumentar a corrente disponível.
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