Table des matières:
- Étape 1: Destruction du porte-clés
- Étape 2: Destruction du ventilateur de l'ordinateur
- Étape 3: Faire le stand
- Étape 4: Construire le circuit
- Étape 5: Création du roulement
- Étape 6: Réflexions finales
Vidéo: Spinner solaire - Magbot (200 tr/min sans moteur) : 6 étapes
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:11
Cool Solar Spinner de JunkTotal Spend: 0,75 USD c'est vrai, 75 cents ! tout le reste a été récupéré à partir de vieux déchets électroniques. Cet ornement à énergie solaire tourne jusqu'à 200 tr/min en plein soleil et a été fabriqué en 5 heures environ. 2 filateurs au soleil du matin. Cette instructable est pour l'arrière. Pièces:1. Bande de circuit imprimé Elle a été extraite d'une vieille chaîne stéréo et a été utilisée pour monter une série de petits boutons le long du visage, je pense que toute électronique à profil bas aurait quelque chose de similaire, comme des lecteurs CD/DVD2. Bobine d'inductance J'ai récupéré cela à partir d'un vieux lecteur de disquette de 5,25". Il y en avait 6 sur la carte de circuit imprimé. Je pense que les lecteurs de 3,5" peuvent avoir quelque chose de similaire que vous pourriez utiliser. A défaut, achetez une "Major Henry Coil" sur Solarbotics.com3. 2 x ventilateurs d'ordinateur décents Quand je dis décent, je veux dire ceux qui auront des roulements lisses. Les ventilateurs moins chers n'ont pas de repères et ne sont d'aucune utilité pour ce projet. 4. Aimant en néodyme d'un ancien disque dur Récupéré d'un ancien disque dur, cet aimant est super puissant. 5. Torche porte-clés à LED alimentée à l'énergie solaire sur e-bay Ceux-ci sont vraiment très cool. J'en ai acheté quelques-uns sur e-bay pour 75c chacun, livraison comprise depuis la Chine. J'ai utilisé le panneau solaire, une LED, une diode et une partie du boîtier.6. Transistors 3904 et 3906 Ce sont des transistors assez communs et peuvent être trouvés dans de nombreux circuits électroniques. Récupérez-les de vieilles cartes de circuits imprimés si vous le pouvez, ou si vous devez les acheter, elles sont très bon marché.7. Condensateur électrolytique 3300-4700uF Très facile à trouver mais si vous ne le pouvez pas, compensez environ 4000uF en mettant des capuchons plus petits en parallèle. J'ai fini par utiliser 3 bouchons 1000uF au lieu des 4700uF illustrés.8. Condensateur électrolytique 1000uF Identique à ci-dessus9. Diode de commutation 1n914 ou 1n4148 Facile à trouver, elle ressemble à une petite perle de verre rouge à l'intérieur et dotée d'une bande noire à une extrémité. J'en ai trouvé un à l'intérieur du porte-clés10. 2 x 100k Résistances (Marron, Noir, Jaune, Or) J'ai eu la chance de pouvoir les retirer du circuit imprimé ci-dessus.11. Tôle pour une base. Panneau arrière d'une vieille chaîne stéréo dans ce cas.
Étape 1: Destruction du porte-clés
J'ai récemment acheté 2 "Chaîne porte-clés lampe de poche LED rechargeable à énergie solaire" sur e-bay pour 1,00 $ AU chacun, frais de port gratuits compris. C'est environ 75 cents US chacun. Après environ une semaine, ils sont arrivés de Chine et j'ai ouvert l'emballage en pensant avoir acheté quelques déchets. Mais j'ai été agréablement surpris de trouver quelques articles de qualité. Les LED étaient un peu plus lumineuses que ce à quoi je m'attendais et après avoir séparé l'un des porte-clés, j'ai découvert qu'il s'agissait d'une VRAIE cellule solaire. (J'ai déjà acheté une calculatrice solaire bon marché après l'avoir démontée, j'ai découvert que la "cellule solaire" n'était que du plastique peint) Le dessoudage était extrêmement facile car tout (même les composants à trous traversants) n'était soudé qu'à la surface. J'ai utilisé un sèche-cheveux pour ramollir la colle qui retenait le panneau solaire à la carte de circuit imprimé et j'ai été récompensé par..3 diodes électroluminescentes au germanium LEDS1 blanc brillant que j'utiliserai dans le circuit1 Batterie rechargeable Lithium Ion 3.6v 2032 avec des languettes pratiques pour ressouder à autre chose1 sympa microrupteur momentané1 panneau solaire à faible luminosité donnant 4,5V et 10,0uA à 200 luxa recherche rapide sur google sur les marquages et le numéro de modèle ST-3722-9 a révélé cette information.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
Étape 2: Destruction du ventilateur de l'ordinateur
Retrait des pièces dont nous avons besoin des ventilateurs de l'ordinateurRetirez l'autocollant sur le ventilateur et il devrait y avoir un petit anneau fendu. Cela peut être enlevé avec un tournevis fin ou un couteau. (gardez-le) Le ventilateur devrait glisser hors du boîtier, révélant maintenant un roulement, des rondelles et l'électronique. S'il n'y a pas de palier, remettez ce ventilateur en place et trouvez un autre ventilateur à détruire:) En piratant le ventilateur avec le dremel, j'ai pu découper l'axe qui sera utilisé plus tard.
Étape 3: Faire le stand
À l'aide d'un dremel, j'ai tracé et découpé le support dans la tôle. J'ai découpé un petit renfoncement le long de la base où vont les plis pour faciliter le pliage. J'ai ensuite retiré tous les composants de la bande de circuit imprimé. Au lieu d'utiliser des mèches à souder ou des ventouses à souder, je chauffe simplement la soudure et la jette contre le bord de la table. La majeure partie de la soudure se détache. Heureusement, c'est une table en verre et la soudure la gratte simplement avec un ongle.
Étape 4: Construire le circuit
J'ai trouvé ce circuit à l'origine en parcourant le catalogue sur solarbotics.com J'ai reproduit le circuit ici avec leur permission. Veuillez visiter leur site Web pour obtenir toutes les pièces dont vous pourriez avoir besoin pour créer ceci. Surtout leur Major Henry Coil, qu'ils avaient spécialement conçu pour ce type d'application. Maintenant, revenons à la construction. La disposition du circuit sur la carte est extrêmement importante ici, je devais mettre autant de circuit que possible à une extrémité et la bobine, par elle-même, à l'autre. C'est pour que je puisse équilibrer le tout autour de l'axe lorsque je suis allé le monter sur le support. Je n'ai pas pu faire grand-chose à ce sujet dans ce cas à cause de l'endroit où se trouvaient déjà les trous dans le circuit imprimé. J'ai essayé d'utiliser les trous existants et le circuit imprimé préexistant là où je le pouvais. Cela a effectivement très bien fonctionné. Si les traces de cuivre n'allaient pas où je voulais, je les coupais soigneusement avec une tête de coupe et une touche habile à l'aide du dremel. Là où j'avais besoin de joindre des traces préexistantes, j'ai soigneusement gratté la couche protectrice révélant le cuivre en dessous, puis je les ai jointes à l'aide de fil de cuivre blindé récupéré d'une deuxième bobine d'induction. Tout fil fin provenant des enroulements du moteur ou des inducteurs fera l'affaire. Juste soigneusement étamer les extrémités du fil avec de la soudure. Pour ce faire, j'ai mis un cordon de soudure sur la panne de mon fer à souder et j'ai lentement poussé le fil dedans. Le bouclier extérieur a fondu, laissant du cuivre bien étamé. Ok, fini et WOW, ça a fonctionné, la première fois ! Sans montage près de l'aimant, si ce circuit est correct, la LED commencera faiblement à clignoter rapidement (quelque chose à voir avec "Back EMF" et le champ magnétique terrestre réagissant avec la bobine) Pour être honnête, j'ai été très surpris, comme je l'ai fait Je n'ai pas d'abord testé le circuit et j'utilisais des composants non testés tels que la diode du porte-clés (j'ai supposé qu'il s'agissait d'une diode de commutation ou de signal comme une 1n914 ou une 1n4148 mais je n'en étais pas sûr). Pour une description complète du circuit et de son fonctionnement, téléchargez le kit sunswinger pdf sur le site www.solarbotics.com.
Étape 5: Création du roulement
J'ai donc déjà libéré un axe du ventilateur, je dois maintenant le monter sur le circuit imprimé. Le positionnement de l'axe sur le circuit imprimé est très important et affectera les performances du spinner. Il doit être le plus près possible du centre de gravité de la planche ET toujours à plus de la moitié de la bobine. C'est ainsi que les condensateurs à l'autre extrémité ne sont pas attirés par l'aimant lorsqu'il tourne. Heureusement, les 3 trous pour les LED dans le porte-clés étaient exactement du même diamètre que les roulements des ventilateurs. Après avoir coupé le plastique à la bonne taille et installé les roulements, je les ai montés sur le support avec de la colle chaude. Le positionnement du roulement sur le support est également important. Les aimants de disque dur ont les pôles nord et sud du même côté, nous voulons donc que la bobine soit positionnée de manière à ce qu'elle ne se trouve qu'au-dessus d'une extrémité de l'aimant HD. Si tout fonctionne, l'engin devrait commencer à bouger immédiatement. Maintenant, nous devons faire quelques ajustements fins. Avec la bobine au-dessus de l'aimant, notez les conditions météorologiques, la bobine est attirée ou repoussée lorsqu'elle "donne un coup de pied", si elle est repoussée, l'aimant doit être retourné pour que l'autre extrémité soit vers le haut. Il y a 2 raisons, la machine fonctionnera mieux, et lorsque les aimants se repoussent l'un de l'autre, ils sont légèrement affaiblis. (et quand ils sont attirés, ils sont renforcés) Pour régler finement l'équilibre du circuit autour de l'axe, j'ai dû mettre quelques grosses cuillerées de soudure jusqu'à l'extrémité du condensateur à l'arrière. Cela a servi à 2 fins, cela a permis à la balançoire de se déplacer plus loin de chaque coup de pied, minimisant le nombre de coups de pied nécessaires pour commencer à tourner, et a également laissé plus de temps entre les coups de pied pour que le panneau solaire recharge les condensateurs.
Étape 6: Réflexions finales
Ce fut un succès retentissant. Construit en 1 après-midi, au lieu de la semaine et demie il m'a fallu faire le premier. La base est plus solide, les roulements meilleurs, etc. J'ai vraiment apprécié d'essayer d'utiliser les pistes de circuits imprimés préexistantes pour ce circuit. Cela a pris des décisions de conception intéressantes. J'ai aimé la façon dont la plupart de l'électronique provenait du porte-clés et de la bande de circuit imprimé. Je soupçonne que les transistors de l'électronique du ventilateur pourraient également avoir été utilisés ici, mais il est difficile de savoir quels sont les composants SMD, car il n'existe pas de schéma de marquage à l'échelle de l'industrie. Il est très difficile de récupérer et même de savoir quels composants SMD se trouvent sur une carte. Je ne suis pas très satisfait de la force de celle-ci. Le premier que j'ai construit est beaucoup plus puissant. Pour résoudre ce problème, je pense que j'augmenterai la capacité de stockage totale en ajoutant un autre plafond ou en remplaçant ceux qui sont là par des plafonds d'une valeur plus élevée. J'ajouterai également un autre panneau solaire de l'autre porte-clés, pour doubler la quantité de charge pouvant être stockée dans les capuchons entre les balançoires. Ce panneau solaire est à très faible courant par rapport aux autres disponibles, en le remplaçant par un solaire polycristallin panneau devrait augmenter le courant disponible.
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