Садовые светильники
Если кому надо, вот на Али, на Яндекс Маркете
Подписывайтесь на наше сообщество на Пикабу Стройка. Интересные решения
Если кому надо, вот на Али, на Яндекс Маркете
Подписывайтесь на наше сообщество на Пикабу Стройка. Интересные решения
Если кому надо, вот на Али и аналог дешевле на Яндекс Маркет
Делитесь своими поделками в нашем сообществе
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.
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.
На рисунке представлена принципиальная схема зарядное устройство от солнечных панелей.
Зарядное устройство выполняет две основные функции:
Регулирует подачу напряжения от солнечной панели к аккумулятору, поддерживая оптимальный зарядный ток.
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.
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.
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.
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.
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.
Перед подключением устройства к реальному аккумулятору рекомендуется проверить его работу:
Настроить пороговое напряжение отключения с помощью подстроечного резистора R3.
Проверить работу схемы на макетной плате, используя лабораторный блок питания вместо солнечной панели.
Убедиться, что при достижении заданного напряжения зарядка действительно прекращается.
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.
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!
Добрый день, купил такой светильник на али, включается в том случае если панель закрыть или ночью. Есть похожий там я отпаял r2 как было написано в комментах и все заработало и днем, но тут другая схема. Подскажите, что отвечает за датчик освещения?
Настоящая складная солнечная электростанция мощностью 60 Вт. Отлично заряжает телефоны, повербанки, аккумуляторы и тд. даже в не самую ясную погоду. 18V постоянного тока + USB-C + 2 USB-A. Незаменимая вещь для туристов и долгого отдыха на природе . Стоит такая походная зарядная станция около 10 000 рублей. Ссылка на неё
Также есть модели обычных солнечных панелей без дополнительных блоков. Панели соединяются через контроллер (приобретается отдельно) и регулируется нужное напряжение на выходе. Такие панели выдают 100 Вт. Стоят 10 700 руб. Ссылка на них
Также есть 4х секционные складные солнечные панели, способные вырабатывать 200 Вт электроэнергии. Такие панели пригодятся на даче, где возможны перебои с электричеством. Стоят такие 21 993 рубля. Ссылка на них
И очень мощная 400 Вт'ная солнечная панель в складном портфеле и адаптерами. Стоит такая 38 600 рублей. Ссылка на неё
Миниатюрная туристическая зарядка с солнечными панелями и накопителем ёмкостью 10 000 mAh. Мощность 21 Вт. Такая стоит 4 600 руб. Ссылка на неё
Если кому надо, вот на Али и аналог дороже на Яндекс Маркет
Делитесь своими поделками в нашем сообществе
Солнечная генерация благодаря падению цен на солнечные панели стала дешевле ископаемой, что в свою очередь сделало ее самой быстрорастущей.
СЭС 3,25 МВт на крыше над блоком холодной формовки стали SSD-5 компании Jindal Steel & Power Ltd (JSPL) в Ангуле, штат Одиша Индия
Турецкая металлургическая компания Tosyalı объявила о начале реализации второго этапа строительства СЭС мощностью 1,2 ГВт. Первый этап ввода в строй кровельных СЭС достиг мощности 215 МВт. Реализация второго этапа позволит получать 50% всей потребляемой энергии от солнечных электростанций.
СЭС первого этапа
Компания так же работает над внедрением зеленого Н2 в процесс производства стали.
По данным EMBER в 2024 году мощность солнечной энергии Турции удвоилась за 2,5 года, превысив показатель 2025 года на полтора года раньше. Почти весь прирост обеспечили СЭС для собственного потребления, это как правило электростанции для промышленного и коммерческого сектора + 94% роста с июля 2022 года, увеличив мощность с 9,7 ГВт до 19 ГВт к концу 2024 года.Что позволило сэкономить 15 миллиардов долларов США на импорт природного газа.
Индийская NHPC подвела итоги тендера на СЭС 1,2 ГВт с системой хранения 600 МВт/1200 МВт·ч. По итогам аукциона средняя цена за киловатт энергии составила 3,09 индийских рупии (0,036 долл. США)/кВт·ч. или 3,52 рубля.
3,25 МВт СЭС на крыше над блоком холодной формовки стали SSD-5 компании Jindal Steel & Power Ltd (JSPL) в Ангуле, штат Одиша
Напомню, что сама стоимость солнечной генерации одна из самых низких среди источников генерации, благодаря новым разработкам и масштабированию цена производства солнечных модулей снизилась со 106 до 0,38 долларов за ватт, к 2019 году снижение составило 99,6%.
С каждым удвоением установленной мощности СЭС цена понижается на 20,2%. Для понимания капитальных затрат - в сентябре 2024 года снижение цены на солнечные панели в Китае достигло $0,085-0,088/Вт это примерно 4 100 рублей за 500 ватную панель. Также необходимо учитывать что научные разработки в этой сфере продолжаются и если в ископаемой генерации уже все что можно изобретено и внедрено то в солнечной генерации есть еще большой задел.
Системы хранения также быстро масштабируются. Цены на литий-ионные батареи демонстрируют самый большой спад в 2017 году, упав до 115 долларов за киловатт-час: BloombergNEF а в Китае цены упали $94/кВт·ч. Наступающий 2025 год называют годом бума систем хранения.