Cuprins:
- Pasul 1: Selectați difuzoarele
- Pasul 2: Proiectați o incintă
- Pasul 3: Creați-vă panoul solar
- Pasul 4: Proiectare și testare electronică
- Pasul 5: Linia de sosire
Video: Difuzor alimentat cu energie solară: 5 pași
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:45
Doriți să învățați să creați un difuzor complet alimentat cu energie solară? Atunci acest instructabil este pentru tine. Dacă vă place ceea ce vedeți, nu ezitați să votați pentru acest proiect pentru concursul Audio. Mulțumesc!
Pasul 1: Selectați difuzoarele
Găsiți niște difuzoare sau comandați unele cu care să lucrați. Acest sistem utilizează un subwoofer (Teac), 4 midranges (Boston Acoustics) și 2 tweetere (Boston Acoustics). Toate au fost obținute din vânzări de garaj pentru aproximativ 20 de dolari în total și provin inițial din sisteme de sunet de computer desktop de ultimă generație care au fost rupte.
Pasul 2: Proiectați o incintă
Apoi veți dori să proiectați o carcasă pentru difuzoare. Acest lucru va trebui, bineînțeles, să se potrivească și cu panoul solar și electronice, care vor fi acoperite în pașii următori. Folosiți MDF deoarece este ieftin și funcționează bine pentru aplicații acustice. În acest design, electronica a fost compartimentată din camera acustică. O altă considerație este volumul cutiei pentru difuzoare. Pentru proiectul meu am adăugat pur și simplu volumul difuzoarelor individuale ale donatorilor și am plasat panoul de separare în consecință. Pentru rezultate și mai bune, poate doriți să separați subwooferul de medii și tweetere.
Pasul 3: Creați-vă panoul solar
Alegeți celulele solare pe care doriți să le utilizați pentru proiect pe baza a câteva considerații:
1) Încercați să vizați un panou de 18 volți pentru a alimenta o baterie de 12 volți
2) Încercați să creați un panou care va furniza o cantitate rezonabilă de amplificatori pentru a vă menține difuzorul în funcțiune continuă. Panoul utilizat în acest proiect este capabil să furnizeze aproximativ jumătate din intensitatea maximă pe care amplificatorul o poate atrage. Acest lucru este acceptabil deoarece extragerea unui amplificator este departe de a fi constantă și va fi adesea doar o fracțiune din cea mai mare extragere a acestuia în orice melodie. La testare, difuzorul a reușit să ruleze continuu timp de 9 ore într-o zi însorită și să rămână încărcat tot timpul (începând de la o baterie ușor încărcată).
După ce ați ales celulele, va trebui să le lipiți împreună și să încapsulați celulele. În acest Instructable am folosit un film EVA, un material relativ ușor de utilizat. Pentru a face panoul, urmați acești pași:
1) Aplicați flux pe o celulă și glisați un fier de lipit peste celulă cu o bucată de sârmă cu file. Odată răcit, asigurați-vă că verificați dacă s-a făcut o legătură puternică. Acest lucru necesită multă practică pentru a avea dreptate. Fișând un punct plat în vârful fierului de lipit, puteți face acest proces mai ușor. Am folosit un fier de transport de 30 Watt Harbor și l-am găsit pentru a oferi o cantitate perfectă de căldură pentru serviciu.
2) Întoarceți celulele și lipiți-le între ele în linii. Nu uitați să creați un circuit. De obicei, este nevoie de 36 de celule pentru a obține un panou de 18 volți, va trebui să le conectați în serie pentru a realiza acest lucru.
3) Lipiți liniile împreună la capete.
4) Pregătiți o bucată de sticlă (în acest proiect specific, am aplicat celulele direct în partea de sus a difuzorului, cu toate acestea, dacă ar fi comisă o greșeală, ar fi mai bine să aveți celulele pe sticlă pentru o îndepărtare ușoară).
5) așezați o bucată de film EVA mai mare decât paharul cu câțiva centimetri pe fiecare parte.
6) Așezați celulele deasupra paharului
7) Așezați o altă foaie de film EVA deasupra.
8) Folosiți bandă de ambalare și o piesă de rezervă din lemn sau MDF pentru a lipi sticla, filmul EVA și celulele. Lăsați un loc pentru un furtun de vid.
9) Folosiți aspiratorul de uz casnic pentru a trage un aspirator pe celule.
10) Folosiți un pistol termic pentru a sigila permanent filmul EVA de celule. Se încălzește până când sunt limpezi.
Pasul 4: Proiectare și testare electronică
Proiectați un panou de acces pe care să montați plăci. Vedeți imaginea etichetată pentru a include ce trebuie să includeți. Veți dori să faceți o cercetare cu privire la ce amplificator va alimenta corect difuzoarele. Nu este prezentat invertorul c.a.c. Imaginea etichetată nu este cablată pentru a ușura vizualizarea. Acum este un moment bun pentru a vă testa sistemul în ansamblu și pentru a vă asigura că funcționează corect. Pentru acest proiect am folosit o baterie de 12 volți, 5 amp oră, care oferă sistemului o durată lungă de viață a bateriei. Va trebui să calculați dimensiunea corectă a bateriei pentru dimensiunea difuzoarelor și a amplificatorului.
Pasul 5: Linia de sosire
Montați-vă panoul electronic și difuzoarele. Asigurați-vă că ați proiectat un fel de capac superior care se află deasupra celulelor încapsulate EVA (nu aprinse). Pentru asta am făcut o husă simplă de plexiglas. De asemenea, veți dori să adăugați o grilă pentru difuzoare pentru a vă proteja munca grea. Am folosit câteva resturi de lemn rămase pentru a încadra o grilă în locașul de pe panoul frontal. Vă mulțumim că ați citit și nu ezitați să puneți orice întrebări specifice despre proiect!
Recomandat:
Robot alimentat cu energie solară: 17 pași (cu imagini)
Solar-Powered Robot: Cu ceva timp în urmă am creat zeci de roboți care au fost în mare parte inspirați de BEAM Robotics. Pentru cei care nu sunt familiarizați, BEAM este practic o metodă specială de construire a robotului, cu accent pe biologie, electronică, estetică și mecanică (de aici acronia
Motor electric alimentat cu energie solară: 3 pași
Motor electric alimentat cu energie solară: Obiectiv: construirea unui motor electric simplu alimentat cu mini panouri solare - viteză mare utilizând doar câteva componente: fier mai puțin fier, bobină de fier mai puțin, comutator reed, 3 discuri cu magnet neodim, amplificator (OPȚIONAL) , mini panouri solare
Senzor de securitate alimentat cu energie solară: 4 pași
Senzor de securitate alimentat cu energie solară: Acest senzor de securitate simplu și ieftin are câteva caracteristici notabile care pot fi de interes pentru pasionați: alimentat cu energie solară cu un circuit mic de încărcare a bateriei cu litiu reîncărcabilă cu celule solare poate fi alimentat prin cablu USB pentru încărcare inițială sau batte
Senzor de parcare LED alimentat cu energie solară: 8 pași (cu imagini)
Senzor de parcare LED alimentat cu energie solară: Garajul nostru nu are multă adâncime și are dulapuri la sfârșit, cu atât reduce adâncimea. Mașina soției mele este suficient de scurtă pentru a se potrivi, dar este aproape. Am creat acest senzor pentru a simplifica procesul de parcare și pentru a mă asigura că mașina plină
Senzor de temperatură și umiditate alimentat cu energie solară Arduino Ca senzor Oregon de 433 MHz: 6 pași
Senzor de temperatură și umiditate alimentat cu energie solară Arduino, ca senzor Oregon de 433 MHz: acesta este construirea unui senzor de temperatură și umiditate alimentat cu energie solară. Senzorul emulează un senzor Oregon de 433 MHz și este vizibil în gateway-ul Telldus Net. Senzor de mișcare a energiei solare " din Ebay. Asigurați-vă că scrie 3.7v aluat