Оглавление:
- Шаг 1. Выберите динамики
- Шаг 2: спроектируйте корпус
- Шаг 3: Создайте свою солнечную панель
- Шаг 4: Разработка и тестирование электроники
- Шаг 5: Финишная черта
Видео: Динамик на солнечной энергии: 5 шагов
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:53
Хотите научиться создавать динамик, работающий на солнечной энергии? Тогда это руководство для вас. Если вам нравится то, что вы видите, не стесняйтесь голосовать за этот проект в конкурсе Аудио. Спасибо!
Шаг 1. Выберите динамики
Найдите колонки или закажите с ними поработать. В этой системе используется сабвуфер (Teac), 4 среднечастотных динамика (Boston Acoustics) и 2 высокочастотных динамика (Boston Acoustics). Все они были куплены в гараже на общую сумму около 20 баксов и изначально принадлежали более дорогим звуковым системам настольных компьютеров, которые были сломаны.
Шаг 2: спроектируйте корпус
Затем вам нужно спроектировать корпус для динамиков. Это, конечно, должно быть связано с вашей солнечной панелью и электроникой, что будет рассмотрено в следующих шагах. Используйте МДФ, поскольку он дешев и хорошо подходит для акустических систем. В этой конструкции электроника была отделена от акустической камеры. Еще одно соображение - объем коробки для динамиков. Для своего проекта я просто добавил громкость отдельных донорских динамиков и соответственно разместил разделительную панель. Для получения еще лучших результатов вы можете отделить сабвуфер от средних и высоких частот.
Шаг 3: Создайте свою солнечную панель
Выберите солнечные элементы, которые вы хотите использовать в проекте, исходя из нескольких соображений:
1) Постарайтесь, чтобы панель на 18 вольт питала батарею на 12 вольт.
2) Попытайтесь сделать панель, которая будет обеспечивать достаточное количество усилителей, чтобы ваш динамик работал непрерывно. Панель, используемая в этом проекте, способна обеспечить примерно половину максимальной силы тока, которую может потреблять усилитель. Это приемлемо, поскольку потребляемая мощность усилителя далеко не постоянна и часто составляет лишь часть от максимальной мощности в любой песне. Во время тестирования динамик мог непрерывно работать в течение 9 часов в солнечный день и все время оставаться заряженным (начиная с слегка заряженной батареи).
После того, как вы выбрали ячейки, вам нужно будет спаять их вместе и инкапсулировать ячейки. В этом руководстве я использовал пленку EVA, относительно простой в использовании материал. Чтобы сделать панель, выполните следующие действия:
1) Нанесите флюс на ячейку и проведите паяльником по ячейке с кусочком проводника. После охлаждения убедитесь, что была произведена прочная связь. Это требует большой практики, чтобы добиться правильного результата. Запилив плоское пятно на кончике паяльника, вы можете упростить этот процесс. Я использовал 30-ваттный грузовой утюг Harbour Freight Iron и обнаружил, что он обеспечивает идеальное количество тепла для работы.
2) Переверните ячейки и припаяйте их друг к другу линиями. Обязательно имейте в виду, что вы создаете схему. Обычно для получения панели на 18 вольт требуется 36 ячеек, для этого вам нужно соединить их последовательно.
3) Спаяйте линии вместе на концах.
4) Приготовьте кусок стекла (в этом конкретном проекте я применил ячейки непосредственно к верхней части динамика, однако, если будет допущена ошибка, было бы лучше, чтобы ячейки были на стекле для облегчения удаления).
5) Положите кусок пленки EVA размером больше стекла на несколько дюймов с каждой стороны.
6) Поместите клетки поверх стакана.
7) Поместите сверху еще один лист пленки EVA.
8) Используйте упаковочную ленту и запасной кусок дерева или МДФ, чтобы приклеить стекло, пленку EVA и ячейки. Оставьте место для вакуумного шланга.
9) Используйте свой бытовой пылесос, чтобы пропылесосить ячейки.
10) Используйте тепловую пушку, чтобы навсегда закрепить пленку EVA на ячейках. Нагрейте, пока они не станут прозрачными.
Шаг 4: Разработка и тестирование электроники
Разработайте панель доступа для установки плат. См. Изображение с надписью, чтобы узнать, что включить. Вам нужно будет выяснить, какой усилитель будет правильно питать ваши динамики. Не изображен преобразователь переменного тока в постоянный (изначально я поместил его внутри панели доступа, теперь я вынул его, так как он питался от батареи). Помеченное изображение не имеет проводов для облегчения просмотра. Сейчас хорошее время, чтобы протестировать вашу систему в целом и убедиться, что она работает правильно. Для этого проекта я использовал 12-вольтовую батарею на 5 ампер-часов, которая обеспечивает системе очень долгое время автономной работы. Вам нужно будет рассчитать размер батареи, соответствующий размеру ваших динамиков и усилителя.
Шаг 5: Финишная черта
Установите панель электроники и динамики. Обязательно разработайте какую-то верхнюю крышку, которая лежит над ячейками, заключенными в EVA (не на). Я сделал для этого простую крышку из оргстекла. Вы также захотите добавить решетку динамика, чтобы защитить вашу тяжелую работу. Я использовал немного оставшихся деревянных обрезков, чтобы вставить решетку в углубление на передней панели. Спасибо, что прочитали, и не стесняйтесь задавать любые конкретные вопросы по проекту!
Рекомендуемые:
Портативное USB-зарядное устройство на солнечной энергии, 5 В, сделай сам: 5 шагов
Портативное USB-зарядное устройство на солнечной энергии на 5 В: в этом эпизоде «Сделай сам или купи» я более подробно рассмотрю коммерческое портативное USB-зарядное устройство на солнечной энергии на 5 В. После измерения выходной мощности и "краткого обзора" продукт, я постараюсь сделать свою собственную версию, которая должна
Робот на солнечной энергии: 17 шагов (с изображениями)
Робот на солнечной энергии: Некоторое время назад я сделал десятки роботов, в значительной степени вдохновленных BEAM Robotics. Для тех, кто не знаком, BEAM - это, по сути, особый метод построения роботов с упором на биологию, электронику, эстетику и механику (отсюда и аббревиатура
Метеостанция NaTaLia: метеостанция на солнечной энергии Arduino сделала правильный выбор: 8 шагов (с изображениями)
Метеостанция NaTaLia: метеостанция на солнечной энергии Arduino сделала правильный выбор: после 1 года успешной работы в 2 разных местах я делюсь своими планами по проекту метеостанции на солнечной энергии и объясняю, как она превратилась в систему, которая действительно может выжить в течение длительного времени. периоды от солнечной энергии. Если вы последуете
Банк солнечной энергии с использованием старых аккумуляторов для ноутбуков: 5 шагов
Solar Power Bank с использованием старых аккумуляторов для ноутбуков: Привет всем, в этой инструкции я расскажу, как сделать Solar Power Bank, используя комплект и старые аккумуляторы для ноутбуков. Этот комплект был куплен на Aliexpress. Внешний аккумулятор имеет светодиодную панель, которую можно использовать для кемпинга. такой хороший встроенный внешний аккумулятор и легкая комбинация
Метеостанция ESP32 на солнечной энергии: 9 шагов
ESP32 Weather Station Solar Powered: в этом уроке мы собираемся создать проект метеостанции с поддержкой Wi-Fi. Цель состоит в том, чтобы спроектировать метеостанцию практически со всеми возможными функциями: показать текущие условия, время, температуру, влажность, давление Показать прогноз на следующий да