Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam

Топ прошлой недели

  • CharlotteLink CharlotteLink 1 пост
  • Syslikagronom Syslikagronom 7 постов
  • BydniKydrashki BydniKydrashki 7 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Новости Пикабу Помощь Кодекс Пикабу Реклама О компании
Команда Пикабу Награды Контакты О проекте Зал славы
Промокоды Скидки Работа Курсы Блоги
Купоны Biggeek Купоны AliExpress Купоны М.Видео Купоны YandexTravel Купоны Lamoda
Мобильное приложение

Солнечные панели

С этим тегом используют

Солнечная энергия Электричество Солнечная батарея Энергетика (производство энергии) Технологии Солнечная Электростанция Энергетика Все
539 постов сначала свежее
2
Recyavik
Recyavik
1 месяц назад
Лига идей
Серия Солнечная Архитектура

Про устойчивость солнечных панелей к граду⁠⁠

О панелях, прошедших сертификацию, специалисты-практики и инженеры, занимающиеся тестированием солнечных панелей, говорят следующее: чтобы серьезно повредить каленое стекло (которое применяется в солнечных панелях), размер градин должен достигать куриного яйца, скорость полета – не менее 100-120 км/час, а направление падения – строго вертикальное.

Современная типичная установка двухсторонних солнечных панелей вертикальная, в виде ограждения или забора. При такой установке град никогда не будет бить по панели под прямым углом.

Показать полностью 1
Солнечная архитектура Град Солнечные панели Видео Видео ВК YouTube Длиннопост
1
Antibott
Antibott
2 месяца назад
Энергетика
Серия Промышленость и возобновляемая энергия

Производство алюминия в Австралии переходит на зеленую энергию⁠⁠

Продолжаю рассказывать о четвертом энергопереходе в промышленности. Австралийский горнодобывающий гигант Rio Tinto подписал соглашение с Edify Energy на поставку возобновляемой энергии с солнечных электростанций мощностью 600 МВт и системы накопления энергии на 600 МВт / 2400 МВт*ч.

В Индии построят ветропарк для энергоснабжения сталелитейного производства

Производство алюминия в Австралии переходит на зеленую энергию Энергетика (производство энергии), Промышленность, Возобновляемая энергия, Солнечные панели, Электричество, Производство, Австралия

Завод по производству алюминия  Rio Tinto

Ранее компания уже заключила соглашение на 2,2 ГВт ветро-солнечной энергии и 2160 МВт*ч системы хранения, это покроет 80% потребности компании.

Турецкий сталелитейный холдинг объявил о строительстве крупнейшей солнечной электростанции

Производство алюминия переходит на солнечную энергию

Крупнейший производитель цинка в мире переходит на зеленую энергию

Показать полностью
Энергетика (производство энергии) Промышленность Возобновляемая энергия Солнечные панели Электричество Производство Австралия
7
Antibott
Antibott
2 месяца назад
Энергетика
Серия Промышленость и возобновляемая энергия

Крупнейший производитель цинка в мире переходит на зеленую энергию⁠⁠

Индия вслед за Китаем стремится перевести свои промышленные предприятия на возобновляемую энергию. И для решения этой задачи у страны есть собственное производство солнечных панелей и одни из самых низких затрат на возобновляемую генерацию.

Крупнейший производитель цинка в мире переходит на зеленую энергию Энергетика (производство энергии), Промышленность, Алюминий, Плавка алюминия, Алюминий литьё, Электричество, Энергия, Возобновляемая энергия, Солнечная энергия, Солнечные панели, Ветрогенератор, Индия, Производство, Длиннопост

Пантнагарский металлургический завод компании Hindustan Zinc

Китай подключил к сети больше ветропарков в 2024 году чем Германия за всю историю

Hindustan Zinc, крупнейший в Индии и второй по величине в мире производитель цинка, заявил о переходе на возобновляемую энергию. Промпроизводство будет снабжается энергией с солнечных электростанций и ветропарков энергоснабжение будет круглосуточным благодаря системе хранения.

Китай претендует на роль мирового лидера зеленого химпроизводства

Крупнейший производитель цинка в мире переходит на зеленую энергию Энергетика (производство энергии), Промышленность, Алюминий, Плавка алюминия, Алюминий литьё, Электричество, Энергия, Возобновляемая энергия, Солнечная энергия, Солнечные панели, Ветрогенератор, Индия, Производство, Длиннопост

Соглашение с Serentica Renewables предусматривает 530 МВт ВИЭ что с учетом уже поставляемой энергии по другим договорам позволит закрыть 70% спроса промышленного гиганта.

Турецкий сталелитейный холдинг объявил о строительстве крупнейшей солнечной электростанции

Крупнейший производитель цинка в мире переходит на зеленую энергию Энергетика (производство энергии), Промышленность, Алюминий, Плавка алюминия, Алюминий литьё, Электричество, Энергия, Возобновляемая энергия, Солнечная энергия, Солнечные панели, Ветрогенератор, Индия, Производство, Длиннопост

Индийская NHPC подвела итоги тендера на 1,2 ГВт солнечной энергии с системой хранения

Акшай Хиранандани, генеральный директор Serentica Renewables, добавил: «Это соглашение является прорывом в обеспечении бесперебойной, надежной возобновляемой энергии для одного из крупнейших промышленных игроков Индии. Гарантируя 315 МВт в каждом 15-минутном временном блоке, мы решаем проблему перебоев и гарантируем, что Hindustan Zinc будет иметь стабильное, надежное электроснабжение для своей деятельности».

В Индии построят ветропарк для энергоснабжения сталелитейного производства

Показать полностью 2
Энергетика (производство энергии) Промышленность Алюминий Плавка алюминия Алюминий литьё Электричество Энергия Возобновляемая энергия Солнечная энергия Солнечные панели Ветрогенератор Индия Производство Длиннопост
3
1
Recyavik
Recyavik
2 месяца назад
Лига идей
Серия Солнечная Архитектура

Как "разогнать" солнечные панели для ускорения окупаемости?⁠⁠

Пример окупаемости при не самых выгодных условиях климата Нефтекамска, в розницу, на один дом.
1м2 солнечной панели под ключ с учетом инвертора: 7 000 рублей
Генерация панели в год: 225 кВт*ч
Тариф на электроэнергию: 3 рубля за 1 кВт*ч
Окупаемость: 7000р / (225 * 3 = 675р) = 10,37 лет

Как "разогнать" солнечные панели для ускорения окупаемости? Строительство, Экодом, Энергоэффективность, Солнечные панели, Китай, Исследования, Длиннопост, Солнечная архитектура

График рыночной цены на солнечные панели. Цена указана в долларах за ватт мощности. Так если панель на 580 ватт, то ее цена будет 44 доллара. За 25 лет цены снизились в 45 раз, за 10 лет в 10 раз.

КПД двухсторонних солнечных панелей которые мы закупили напрямую на заводе в Китае для Умного Солнечного Дома, заявляется как 22,4%, мощность 580ватт.

Как "разогнать" солнечные панели для ускорения окупаемости? Строительство, Экодом, Энергоэффективность, Солнечные панели, Китай, Исследования, Длиннопост, Солнечная архитектура

На практике оказалось что мощность может быть выше номинала, если температура панели будет ниже +25 градусов

Как "разогнать" солнечные панели для ускорения окупаемости? Строительство, Экодом, Энергоэффективность, Солнечные панели, Китай, Исследования, Длиннопост, Солнечная архитектура

Пиковое показание на инверторе, к которому подключены 6 панелей на 580 ватт (3480 ватт должна быть пиковая мощность по паспорту, превышение на 13% ) Мощность выросла потому что панели были холодные около 0 градусов, в момент когда солнце вышло из-за облака

Значит выгодно охлаждать панели, например периодически подавать холодную воду на них заодно смывая пыль.

Автоматические методы повышения мощности солнечных панелей

  • Использование двухсторонних солнечных панелей

  • Охлаждение панелей

  • Очистка панелей от пыли

  • Изменения угла наклона

    • По одной оси

    • По двум осям

  • Предусмотреть отсутствие затенений в рамках всего года

  • Переотражение света от снега

  • Переотражение света от льда (залить каток перед панелями)

  • Переотражение от белого гравия когда нет снега

Думаю, необходимо подобрать самые дешевые методы, попробовать их и замерить прирост мощности и выработки, сравнивая ее с контрольной системой, а затем рассчитать ускорение окупаемости.

Группа Солнечной архитектуры в Телеграмм

Показать полностью 3
[моё] Строительство Экодом Энергоэффективность Солнечные панели Китай Исследования Длиннопост Солнечная архитектура
18
2
SolnechniePaneli
SolnechniePaneli
2 месяца назад
Серия Контроллеры заряда солнечных панелей

Хороший vs Плохой Контроллер заряда солнечной батареи — мой опыт и ошибки. #mpptконтроллер #аккумулятор⁠⁠

[моё] Солнечная энергия Шим Солнечные панели Альтернативная энергетика Контроллер Видео YouTube
0
6
sergsv1
2 месяца назад

Простая зарядка Аккумуляторов от Солнечной ПАНЕЛИ своими руками на NE555 и LM358⁠⁠

Простое и эффективное Зарядное устройство для Аккумуляторов от Солнечных ПАНЕЛЕЙ

Использование солнечной энергии становится всё более популярным среди радиолюбителей и энтузиастов альтернативной энергетики. Солнечные панели позволяют заряжать аккумуляторы в походных условиях, в загородных домах и на дачах без необходимости подключения к электросети. Однако для эффективного заряда необходимо специальное устройство, которое будет регулировать процесс зарядки, предотвращая перезаряд и разряд аккумулятора.

Простая зарядка Аккумуляторов от Солнечной ПАНЕЛИ своими руками на NE555 и LM358 Электроника, Электричество, Аккумулятор, Солнечная энергия, Солнечная батарея, Солнечные панели, Зарядное устройство, Блок питания, Ne555, Видео, YouTube, Длиннопост

В этой статье рассмотрим простое и надёжное зарядное устройство, которое можно собрать своими руками, используя доступные компоненты. Оно предназначено для зарядки свинцово-кислотных (SLA), гелевых (Gel) и AGM-аккумуляторов, но при желании его можно адаптировать для работы с литий-ионными элементами.

Принцип работы зарядного устройства

На рисунке представлена принципиальная схема зарядное устройство от солнечных панелей.

Зарядное устройство выполняет две основные функции:

  1. Регулирует подачу напряжения от солнечной панели к аккумулятору, поддерживая оптимальный зарядный ток.

  2. Отключает зарядку при достижении нужного уровня заряда, предотвращая перезаряд и продлевая срок службы аккумулятора.

Для этого в схеме используются следующие ключевые элементы:

  • MOSFET-транзистор IRF4905 – управляет подачей тока на аккумулятор.

  • Диод Шоттки 80SQ045 – предотвращает разряд аккумулятора в ночное время через солнечную панель.

  • Операционный усилитель LM358 – контролирует напряжение на аккумуляторе и включает/отключает зарядку.

  • Таймер LM555 – используется для предотвращения ложных срабатываний и стабилизации работы схемы.

Теперь разберёмся, как именно работает схема.

1. Контроль напряжения на аккумуляторе

Основная задача схемы – отслеживать уровень заряда аккумулятора и управлять подачей тока. Для этого используется операционный усилитель LM358.

  • Напряжение аккумулятора поступает на вход ОУ через делитель напряжения, состоящий из резисторов.

  • Входной сигнал сравнивается с опорным напряжением, которое задаётся стабилитроном.

  • Если напряжение на аккумуляторе ниже порогового значения (например, 12,5 В для 12-вольтового аккумулятора), выход ОУ активируется и включает полевой транзистор IRF4905.

Таким образом, транзистор начинает пропускать ток от солнечной панели к аккумулятору, и процесс зарядки начинается.

2. Отключение заряда при достижении полного заряда

Когда аккумулятор заряжен, его напряжение повышается, и в какой-то момент оно превышает заданный порог (например, 14,4 В). В этот момент операционный усилитель изменяет своё состояние, отключая полевой транзистор, и подача тока прекращается.

Чтобы избежать «дребезг» контактов (частого включения и отключения зарядки при переходе порогового уровня), используется таймер LM555. Он создаёт небольшую задержку перед отключением заряда, обеспечивая стабильную работу схемы.

Как сделать Стабилизатор тока на LM317 с плавной регулировкой

3. Защита от разряда через солнечную панель

Ночью, когда солнечная панель не вырабатывает энергию, аккумулятор может начать разряжаться через неё. Чтобы этого не происходило, в схеме используется диод Шоттки 80SQ045.

  • Этот диод пропускает ток в одном направлении – от панели к аккумулятору, но не даёт току идти в обратную сторону.

  • Благодаря малому падению напряжения (около 0,3–0,5 В) он минимально снижает эффективность зарядки.

Таким образом, аккумулятор остаётся заряженным, даже если солнечная панель не работает.

4. Визуальная индикация

Для удобства в схеме предусмотрен светодиодный индикатор, показывающий процесс зарядки.

  • Если зарядка идёт, светодиод горит.

  • Если аккумулятор полностью заряжен и зарядка отключена, светодиод гаснет.

Это позволяет контролировать работу устройства без использования мультиметра.

Настройка и тестирование

Перед подключением устройства к реальному аккумулятору рекомендуется проверить его работу:

  1. Настроить пороговое напряжение отключения с помощью подстроечного резистора R3.

  2. Проверить работу схемы на макетной плате, используя лабораторный блок питания вместо солнечной панели.

  3. Убедиться, что при достижении заданного напряжения зарядка действительно прекращается.

  4. Проверить защиту от разряда – убедиться, что без солнечного света ток не идёт обратно от аккумулятора.

После этих тестов можно смело подключать устройство к солнечной панели и аккумулятору.

Заключение

Представленное зарядное устройство – это надёжное и простое в сборке решение для зарядки аккумуляторов от солнечных панелей. Оно эффективно управляет процессом зарядки, предотвращая перегрев и перезаряд, а также защищает аккумулятор от разряда через панель в ночное время.

Главные преимущества этой схемы:

✅ Простота сборки и доступность компонентов.

✅ Эффективность работы без сложных микроконтроллеров.

✅ Автоматическое управление зарядкой и защита аккумулятора.

✅ Подходит для питания радиолюбительской аппаратуры, портативных устройств и автономных систем.

Если вы хотите использовать солнечную энергию для питания своих проектов, такое устройство станет отличным решением!

Показать полностью 1 1
[моё] Электроника Электричество Аккумулятор Солнечная энергия Солнечная батарея Солнечные панели Зарядное устройство Блок питания Ne555 Видео YouTube Длиннопост
1
10
Fasimba000
Fasimba000
2 месяца назад
Серия Практикующий альтернативщик. Как это работает.

Энергия от Солнца "на халяву". Рассуждения вообще)⁠⁠

Представьте – вы идете по своим делам и вдруг слышите: « Бесплатно….», «Даром….», «Скидки….», «Акция…» и наконец волшебное «ХАЛЯВА….»
Вы замираете, потом, забыв про все на свете, идете на этот непреодолимый зов.

Энергия от Солнца "на халяву". Рассуждения вообще) Альтернативная энергетика, Солнце, Длиннопост, Солнечные панели

А искуситель, коварно шепчет: « Альтернативная  или возобновляемая энергетика»….
- Это же дармовая энергия! Надо немного потратиться, но потом заживем!
Думаете вы и открываете свой толстый кошелек.


Чтобы понять стоит ли это делать, надо разбираться.
Начнем издалека.
Та энергия, благодаря которой мы существуем поступает всего от двух источников – от Солнца и внутренний нагрев Земли.
Энергия внутреннего нагрева Земли в виде тепла появляется, в основном, в результате распада долгоживущих  радиоактивных изотопов, также за счет приливных сил, когда Луна ходит вокруг Земли и заставляет недра сжиматься – разжиматься, выделяя тепло. С практическое стороны это тепло используют геотермальные электростанции, расположенные в удачных местах, где земля  особенно горячая.

Энергия от Солнца "на халяву". Рассуждения вообще) Альтернативная энергетика, Солнце, Длиннопост, Солнечные панели

Мест для установки геотермальны электростанций немного, поэтому, для большинства искателей бесплатной энергии, они недоступны.

Другое дело энергия Солнца. Тут остановимся подробно как все работает.

Энергия от Солнца до Земли переносится фотонами. Проследим путь фотона от рождения до его исчезновения на поверхности солнечной панели.

Для понимания сравните размеры Земли и Солнца.

Энергия от Солнца "на халяву". Рассуждения вообще) Альтернативная энергетика, Солнце, Длиннопост, Солнечные панели

Фотон рождается в центре Солнца в результате термоядерной реакции, когда два ядра водорода, в результате очень – очень сильного сжатия за счет гравитации, превращаются в ядро гелия. В результате такого брака рождается фотон, который сразу стремиться покинуть родителей и уносит с собой, как наследство энергию ядерного взаимодействия. Только не всем это удается.
Некоторым фотонам везет и они оказываются на поверхности Солнца через пару секунд. Но у большинства более печальная судьба – они могут добираться до поверхности десятки тысяч лет(!).
Это потому, что недра нашего светила очень сжаты и свободолюбивому фотону трудно вылететь по прямой, не зацепив какой либо из атомов вещества. Так фотон может носиться десятки тысяч лет от одного атома к другому внутри Солнца, до тех пор пока, по воле случая, не выскочит за его пределы.
А вот дальнейший путь фотона до Земли уже проходит гораздо быстрее — всего 8 с небольшим минут.

И вот он и его собратья добрались до земли. Что дальше?
А дальше у них разная судьба. Кто-то отразится и полетит дальше в космос. Кто будет поглощен атмосферой и земной поверхностью, превратившись в энергию ветра и рек.
Кого-то поглотят растения, превратив его энергию в энергию дерева, угля и нефти.
А кто-то, особенно удачливый, упадет на поверхность солнечной фотопанели, став тем самым «бесплатным» электрическим током.
Насколько бесплатным? Чтобы понять это надо понять, как работает возобновляемая (альтернативная) энергетика и из чего она состоит.
Начнем с прямого преобразования солнечного света.

Солнечные фотопанели.

Это чудо инженерной мысли называют по разному –  панели, фотопанели, фотовольтаика. А один продавец вообще по простому – пластины.

Но главное отличие, помимо мощности, из чего и как они сделаны. А сделаны они из кремния. Из песка.
Идеально завод по производству фотопанелей выглядит ка здание с двумя воротами – в одни засыпают кварцевый песок, а из других выезжает готовый продукт.
А интересно, что внутри творится?
Если по простому, то как в любом производстве, существует несколько этапов.
Первый. Собственно получение кремния.
Поскольку кремний — второй по распространенности элемент в земной коре, но  он не встречается в чистом виде в природе; скорее, он встречается в сочетании с кислородом в таких породах, как обсидиан, гранит и песчаник. Кремний можно добывать из кварцита, слюды и талька, но песок является его наиболее распространенным источником руды.
Кремний из сырья производится с помощью процесса восстановления, в котором песочек нагревается с углеродным материалом, а кислород удаляется, оставляя более чистый металлургический кремний.
Дальше начинается чистая химия для получения солнечного класса кремния, чистота которого составляет 99,999 процента.

Энергия от Солнца "на халяву". Рассуждения вообще) Альтернативная энергетика, Солнце, Длиннопост, Солнечные панели

Измываются над ним по разному -  то он должен пройти через хлористый водород при чрезвычайно высоких температурах и подвергнуться дистилляции, то разные газы пропускаются через расплавленный кремний для удаления примесей, таких как бор и фосфор. В чистом виде солнечный кремний затем превращается в цилиндры, называемые слитками.

Из слитков вырезают несколько типов пластин: монокристаллические, поликристаллические и кремниевые ленты. Они различаются по эффективности проведения солнечного света и количеству образующихся отходов.
Монокристаллические пластины тонко отрезаются от цилиндрического слитка, имеющего монокристаллическую структуру, что означает, что он состоит из чистого, однородного кристалла кремния. Алмазная пила используется для отрезания пластин от цилиндра, в результате чего получается круглая форма. Однако, поскольку круги не прилегают друг к другу плотно, круглые пластины дополнительно разрезаются на прямоугольные или шестиугольные формы, в результате чего из удаляемых частей получается отработанный кремний, который тоже идет в дело.

Поликристаллические, иногда называемые мультикристаллическими, слитки изготавливаются из многокристаллических структур. Они могут производить меньше отходов, но они не так эффективны, как монокристаллические. Слитки имеют кубическую форму, поскольку они сделаны из расплавленного кремния, залитого в формованную форму. Это означает, что пластины можно разрезать непосредственно в нужную форму, создавая меньше отходов.

Кремниевые ленты — это тонкие листы поликристаллического кремния. Они настолько тонкие, что их не нужно нарезать на пластины. Хотя тонкие листы или тонкие пленки гибкие, могут использоваться интересными способами и не так дороги в производстве, они не такие прочные, как пластины, и требуют большей поддержки, чем другие структуры солнечных панелей.

Думаете уже можно выставлять на свет и получать энергию? А вот и ошибаетесь!
Хотя кремниевые пластины на этом этапе готовы, они не будут проводить никакой энергии, пока не пройдут процесс легирования. Этот процесс включает ионизацию пластин и создание положительно-отрицательного (pn) перехода. Пластины нагреваются  при очень высокой температуре и помещаются в воду. Затем верхний слой  подвергается воздействию фосфора (отрицательная электрическая ориентация), а нижний слой подвергается воздействию бора (положительная электрическая ориентация). Положительно-отрицательный переход ячейки позволяет ей правильно функционировать в солнечной панели.

Энергия от Солнца "на халяву". Рассуждения вообще) Альтернативная энергетика, Солнце, Длиннопост, Солнечные панели

Когда-то давно, для получения фотоэлемента поступали просто. У транзистора МП37(кто помнит) отпиливали верхнюю крышку и фотоэлемент готов! Там же были уже готовые p-n переходы, свети их и получай электричество! Но только позорно мало…

Энергия от Солнца "на халяву". Рассуждения вообще) Альтернативная энергетика, Солнце, Длиннопост, Солнечные панели

После легирования, для создания функционирующей ячейки, нужно сделать еще несколько вещей. Поскольку кремний естественным образом отражает солнечный свет, существует риск потери значительной части потенциальной энергии Солнца, которую ячейки должны поглощать. Чтобы минимизировать это отражение, производители покрывают ячейки антибликовым нитридом кремния, который придает ячейкам конечный синий цвет, который мы видим в установленных панелях.

Затем производители внедряют систему сбора и распределения солнечной энергии. Это делается с помощью процесса шелкографии или трафаретной печати, в котором металлы печатаются на обеих сторонах ячейки. Эти металлы создают дорожку для получения электричества.

Энергия от Солнца "на халяву". Рассуждения вообще) Альтернативная энергетика, Солнце, Длиннопост, Солнечные панели

Наконец происходит сборка ячеек в полноценные солнечные панели. Производители используют различные процессы для производства. Но, в целом, это автоматизированный процесс, в котором работу выполняют роботы. Сначала ячейки должны быть соединены вместе, чтобы сформировать большой лист.Этот процесс включает в себя пайку  ячеек  создавая прямоугольную матрицу. Каждая  матрица ламинируется на стекло и быстро становится большей панелью. После этого панель должна быть заключена в раму, чтобы она была прочной и защищенной от любой погоды, которую она выдержит.

Энергия от Солнца "на халяву". Рассуждения вообще) Альтернативная энергетика, Солнце, Длиннопост, Солнечные панели

Напомню, что речь идет только о моно и поликристаллических панелях.
Хотя существует много материалов, обработав которые тоже можно получать электричество от света.
Например, есть такая классификация солнечных панелей:

Кремниевые. Делятся на: поликристаллический, монокристаллический и аморфный;

Панели теллурид-калиевого типа;

Панели из селена, галлия, меди и индия;

Полимерные солнечные панели;

Органические панели;

Комбинированные или многослойные солнечные панели.

Периодично появляются новости о создании очередных чудо-панелей на основе новых материалов с невероятными КПД. Как правило, все это остается на уровне лабораторного образца, которым бедные ученые тычут в нос потенциальным спонсорам и просят денег.

В следующем посте будет про практическое применение фотопанелей....

Показать полностью 7
[моё] Альтернативная энергетика Солнце Длиннопост Солнечные панели
5
8
A.Kristina
A.Kristina
2 месяца назад
Интересный AliExpress
Серия DIY Электроника

Как получить стабильные 5В с солнечных панелей при плавающем напряжении⁠⁠

Как получить стабильные 5В с солнечных панелей при плавающем напряжении AliExpress, Электроника, Товары, Китайские товары, Солнечная энергия, Солнечные панели, Контроллер, Мастерская, Своими руками, Пайка, Напряжение, Преобразователь, Самоделки, Материнская плата

Специальная плата для солнечных панелей. Провода (-) и (+) от панелей нужно припаять в соответствующие гнёзда на плате. Регулятор напряжения будет принимать от солнечных панелей напряжения 5В ~ 22В, 2А (макс.) а на выходе USB давать стабильные 5В, 2А.

Стоит такая плата с 1 разъёмом USB около 300 руб. Ссылка на неё также есть и с 2 USB.

Как получить стабильные 5В с солнечных панелей при плавающем напряжении AliExpress, Электроника, Товары, Китайские товары, Солнечная энергия, Солнечные панели, Контроллер, Мастерская, Своими руками, Пайка, Напряжение, Преобразователь, Самоделки, Материнская плата
Показать полностью 1
AliExpress Электроника Товары Китайские товары Солнечная энергия Солнечные панели Контроллер Мастерская Своими руками Пайка Напряжение Преобразователь Самоделки Материнская плата
2
Посты не найдены
О Нас
О Пикабу
Контакты
Реклама
Сообщить об ошибке
Сообщить о нарушении законодательства
Отзывы и предложения
Новости Пикабу
RSS
Информация
Помощь
Кодекс Пикабу
Награды
Команда Пикабу
Бан-лист
Конфиденциальность
Правила соцсети
О рекомендациях
Наши проекты
Блоги
Работа
Промокоды
Игры
Скидки
Курсы
Зал славы
Mobile
Мобильное приложение
Партнёры
Промокоды Biggeek
Промокоды Маркет Деливери
Промокоды Яндекс Путешествия
Промокоды М.Видео
Промокоды в Ленте Онлайн
Промокоды Тефаль
Промокоды Сбермаркет
Промокоды Спортмастер
Постила
Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии