Solarni punjač baterija iz baštenske rasvete. Šema baštenske lampe na solarni pogon. Baštenska lampa. Montaža i popravka baštenske lampe na solarni pogon Šema lampe na solarni pogon.

Ako razmišljate o organiziranju rasvjete za svoju okućnicu, nemojte žuriti s kupovinom rasvjetnih tijela u trgovini. Svojim rukama možete napraviti baštenske lampe na solarni pogon.

Ako želite osvijetliti otvoreni prostor, ali ga je teško snabdjeti električnom energijom, onda razmislite o lampama na solarni pogon, čije se baterije pune sunčevim zracima. S početkom mraka, takvi uređaji počinju raditi, stvarajući ugodno okruženje u vašem vrtu. Lampe su jednostavne za upotrebu i ugradnju, a privlače i prilično pristupačnim cijenama i širokim izborom.

Solarna baštenska lampa

Ovaj članak će biti od interesa za one koji vole stvarati korisne stvari oko kuće vlastitim rukama. Jedna od prednosti “samostalne” izrade lampi je to što će vaš model biti ekskluzivan i potpuno pouzdan (na kraju krajeva, sami ste ga napravili). Zapamtite: ostvarite značajne uštede Novac Malo je vjerovatno da će uspjeti. Nećemo opisivati ​​skupe krugove koristeći gotove kontrolere, već ćemo se fokusirati samo na najjednostavniju opciju. Gotovo svako ko je ikada držao lemilicu u rukama može to ponoviti.

Šematski dijagram lampe koja se lako replicira

Ispod dijagram strujnog kola lampa na sunčevu svjetlost je vrlo jednostavna, a testirana je mnogo puta od strane brojnih amatera koji su se specijalizirali za izradu korisnih uređaja vlastitim rukama.


Shematski dijagram

Kako radi:

  • Tokom dana, solarni panel (S) pretvara energiju svjetlosnih zraka u električnu energiju.
  • Struja koju proizvodi kroz diodu D1 puni bateriju (A).
  • Pozitivni potencijal primijenjen na bazu preko otpornika R1 "drži" tranzistor T1 u isključenom stanju i LED D2 ne svijetli.
  • Kada se osvjetljenje solarnog panela značajno smanji, tranzistor se otvara (zbog smanjenja pozitivnog potencijala primijenjenog na bazu) i povezuje LED D2 na bateriju. LED dioda počinje da svetli.
  • Dioda D1 sprečava pražnjenje baterije kroz solarni panel.
  • Sa početkom zore, pozitivni napon koji dolazi sa “+” izlaza solarnog panela na bazu “zatvara” tranzistor T1 i LED D2 prestaje da svijetli, a baterija se ponovo počinje puniti.


Kriterijumi za odabir delova i cene

Izbor dijelova ovisi o tome koliko moćnu lampu namjeravate napraviti. Dajemo specifične ocjene za kućni rasvjetni uređaj snage 1 W i intenziteta svjetlosnog toka od 110 Lm.

Budući da u gornjem dijagramu nema elemenata za praćenje nivoa napunjenosti baterije, tada, prije svega, morate obratiti pažnju na izbor solarne baterije. Ako odaberete ploču s premalo struje, onda tokom dana jednostavno neće imati vremena da napuni bateriju do potrebnog kapaciteta. Suprotno tome, svjetlosni panel koji je previše moćan može prepuniti bateriju tokom dana i učiniti je neupotrebljivom.

Zaključak: struja koju generiše panel i kapacitet baterije moraju se međusobno podudarati. Za grubi izračun možete koristiti omjer 1:10. U našem specifičnom proizvodu koristimo solarnu ploču napona od 5 V i generirane struje od 150 mA (120-150 rubalja) i faktor oblika baterije 18650 (napon 3,7 V; kapacitet 1500 mAh; cijena 100-120 rubalja) .


Takođe za proizvodnju će nam trebati:

  • Schottky dioda 1N5818 s maksimalnom dopuštenom strujom naprijed od 1 A - 6-7 rubalja. Izbor ovog tipa ispravljača je zbog niskog pada napona na njemu (oko 0,5 V). Ovo će vam omogućiti da najefikasnije koristite solarnu ploču.
  • Tranzistor 2N2907 sa maksimalnom strujom kolektor-emiter do 600 mA - 4-5 rubalja.
  • Snažna bijela LED TDS-P001L4U15 (intenzitet svjetlosnog toka - 110 lm; snaga - 1 W; radni napon - 3,7 V; potrošnja struje - 350 mA) - 70-75 rubalja.

Bitan! Radna struja LED D2 (ili ukupna ukupna struja kada se koristi više emitera) mora biti manja od maksimalno dozvoljene struje kolektor-emiter tranzistora T1. Ovaj uslov je zadovoljen sa marginom za delove koji se koriste u kolu: I(D2) = 350 mA< Iкэ(Т1)=600 мА. Pretinac za baterije KLS5-18650-L (FC1-5216) – 45-50 rubalja. Ako prilikom instaliranja uređaja pažljivo zalemite žice na terminale baterije, možete odbiti kupnju ovog strukturnog elementa.

  • Otpornik R1 nominalne vrijednosti 39-51 kOhm - 2-3 rublje.
  • Dodatni otpornik R2 izračunavamo u skladu sa karakteristikama korištene LED diode.

Namjena i proračun dodatnog otpornika u strujnom krugu LED dioda

Napon baterije može biti previsok za LED diodu (to može uzrokovati kvar). Za kompenzaciju njegovog viška koristimo dodatni otpornik R2. Njegovu denominaciju izračunavamo na osnovu formule: U(A) = U(D2) + U(R2), gdje je:

U(A) – napon baterije;

U(D2) – radni napon LED dioda;

U(R2) – pad napona na dodatnom otporniku R2.

Za TDS-P001L4U15 LED koji se koristi u gornjem krugu sa radnim naponom od 3,7 V, upotreba otpornika R2 nije potrebna, jer U(A) = U(D2). Odnosno, naša specifična šema će izgledati ovako:


Kao primjer izračunavanja dodatnih otpornika, razmotrite krug s vezom dvije različite vrste LED dioda: D2 - BL-L813UWC (radni napon - 2,7 V; potrošnja struje - 30 mA; cijena - 15 rubalja) i D3 - FYL-5013UWC /P (2,2 V; 25 mA; 20 rubalja).


Izračunavamo dodatni otpornik R2 za LED D2.

U(A) = U(D2) + U(R2)

U(R2) = U(A) – U(D2) = 3,7 – 2,7 = 1 V

Prema Ohmovom zakonu (poznatom svima iz škole):

U(R2) = R2 I, gdje je I struja koju troši LED, dakle

R2 = U(R2) : I = 1: 0,03 = 33,33 ≈ 33 Ohm

Slično, izračunavamo dodatni otpornik R3 za LED D3:

U(R3) = U(A) – U(D3) = 3,7 – 2,2 = 1,5 V

R3 = U(R3) : I = 1,5: 0,025 = 60 ≈ 62 Ohm

Napomenu! Nakon izvršenih proračuna, vrijednosti dodatnih otpornika se zaokružuju na najbliže standardne vrijednosti.

Konačni krug sa dva različita tipa emitera će izgledati ovako:


Instalacija

Krug se sastoji od minimalnog broja elemenata, tako da se instalacija može lako izvesti pomoću zglobne metode. Dužina "noga" dijelova bit će sasvim dovoljna za izvođenje lemljenja bez upotrebe dodatnih žica. Nakon završetka ugradnje i provjere funkcionalnosti proizvedene svjetiljke, sve spojeve treba izolirati toplotnom olovkom ili odgovarajućim zaptivačem.

Za one koji više vole da montiraju komponente na štampanu ploču, to mogu učiniti pomoću univerzalnih ploča odgovarajućih dimenzija ili one izrađene samostalno.

Od čega je napravljen abažur?

Prije nego što vam kažemo koji se oblici mogu koristiti za izradu abažura, podsjetimo vas na zahtjeve koje morate poštovati kada sami napravite tijelo lampe:

Solarni panel treba da se nalazi napolju na vrhu proizvoda tako da bude dobro osvetljen tokom dana.

Svi spojni šavovi između strukturnih elemenata moraju biti pažljivo zapečaćeni (komponente kruga se boje vlage).

LED diode moraju biti postavljene u prozirni dio abažura.
Inače, sve će ovisiti samo o vašoj mašti, ličnim preferencijama i dostupnim materijalima. Jedna od najjednostavnijih opcija je korištenje staklene tegle kao abažura (na primjer, za skladištenje rasutih proizvoda) sa širokim vratom i čvrstim poklopcem:

  • napravite rupu u poklopcu i kroz njega provucite žice od solarne ploče;
  • pričvrstite solarnu ploču s vanjske strane pomoću zaptivača;
  • Na unutrašnju površinu montiramo odjeljak za baterije i elemente kola;
  • LED diode postavljamo na dno limenke.


Posudu za hranu od prozirne plastike možete uspješno koristiti kao gotovo gotovo kućište. U prodaji je veliki broj ovakvih proizvoda u raznim veličinama i oblicima (okrugli, kvadratni, pravougaoni). Izbor će ovisiti o veličini solarnog panela i broju LED dioda.


U pritvoru

Ponavljam najjednostavnija šema i nakon što ste stekli potrebno iskustvo u proizvodnji, moći ćete proizvesti potreban broj širokog spektra domaćih lampi na solarni pogon. Takvi ekonomični i mobilni rasvjetni uređaji ne samo da će ukrasiti vašu okućnicu, već će i značajno povećati udobnost njenog korištenja u mraku (na primjer, ako ih postavite uz vrtne staze, iznad ulaznih vrata ili u blizini ljetne sjenice).

Ako imate bilo kakvih pitanja na ovu temu, postavite ih stručnjacima i čitateljima našeg projekta.

Mnogi ljudi su vjerojatno razmišljali o tome kako osvijetliti lokalni prostor tako da bude i ugodan i estetski ugodan. Ali to znači dodatne troškove energije. A osim toga, da biste doveli napon na svaku od uličnih svjetiljki, morat ćete uništiti krajolik i iskopati jarke u koje će biti položen kabel. Pa, žice koje vise u vazduhu od jedne baštenske lampe do druge su potpuno neugledne.

I tu se javlja misao: "Ali možete instalirati fenjer na solarnu bateriju, a onda će električnu energiju proizvoditi takav besplatni generator kao što je sunce!" naravno, covek hoda u prodavnicu za slične uređaje i gledajući cijene ovih rasvjetnih uređaja zaboravlja na svoju želju, jer je njihova cijena vrlo visoka.

Ali postoje ruke i glava, a ovaj uređaj su stvorili isti ljudi, što znači da je sasvim moguće sastaviti vrtnu lampu na solarni pogon vlastitim rukama.

Pokušajmo shvatiti da li je to moguće i koliko je ovaj posao težak.

Pripremni radovi

Naravno, idealna opcija bi bila ako imate neispravan uređaj - osim što razumijete njegovu strukturu, u isto vrijeme možete razumjeti kako popraviti solarnu lampu vlastitim rukama, ali postoji i nedostatak u implementaciji ovu ideju. Naravno, možete uzeti nekoliko jeftinih baštenske lampe zahtijevaju popravke i zamjenjuju svoje solarne panele, ali ih moderniziraju Kineski nadevće i dalje biti neophodan. Stoga je njihova baza potrebna samo za obuku, jer popravljena svjetiljka neće trajati duže od one napravljene od nule.

Prije nego što počnete stvarati lampu na solarni pogon, morate razumjeti dizajn takvih uređaja.

Iako sve svjetiljke izgledaju drugačije, njihova shema rada je vrlo jednostavna. Sastoji se od solarne baterije (panela), baterije, pretvarača napona i LED ili modula.

Dijagram takve lampe bit će jasan svakom početniku radio-amateru i izgleda ovako:


A sada, nakon što ste već razumjeli sklop i razumjeli princip rada svjetiljke koja radi na energiju koju generiraju solarne ćelije, možete odlučiti koja je svjetlina potrebna, koje svjetlosne elemente odabrati i u skladu s tim odabrati bateriju i solarni panel.

Ultra-svijetli su sasvim prikladni za osvjetljavanje ljetne vikendice. Cree LEDs, 1–1,5 volti u količini od 3 ili 4 komada po lampi. S takvim elementima bit će dovoljna baterija kapaciteta 3.000 mAh i izlaznog napona od 3,6 volti. Takva baterija će se puniti sa solarnog panela 8-10 sati, što je sasvim dovoljno za rad odabranih LED dioda do 12 sati.

I, naravno, sam solarni panel. Činjenica je da je solarna baterija baštenskih lampi koja se danas proizvodi vrlo mala. Prikladna baterija bi bila veličine 65 x 65 x 3 mm, sa izlaznim naponom od 4,4 V, 90 mA. Može da obezbedi potrebnu ishranu.

Elektronska kontrolna jedinica. Sada morate sastaviti "glavu" lampe, odnosno samu kontrolnu jedinicu. Za ovo će vam trebati:

  • četiri MLT 22 kOhm otpornika;
  • dva tranzistora KT503;
  • jedna dioda (Schottky 11DQ04 bi bio optimalan).

S obzirom da će sve ovo biti postavljeno na jednu ploču, naravno, bolje je to sami urezati. Ali postoji opcija koja je preciznija i manje radno intenzivna. Danas u trgovinama možete kupiti univerzalne ploče. Osim toga, upredena bakrena žica treba biti pri ruci kada radite na stvaranju staza.

Dakle, kada su svi elementi budućnosti elektronska jedinica kontrolna montaža je završena, možete započeti lemljenje. Trebate sastaviti sljedeći dijagram.


4 LED diode su slobodno uključene u takav krug. A ako je kvaliteta izrade na visokom nivou, onda će takva kontrolna jedinica trajati mnogo godina.

Montaža lampiona

Naravno, svi sami smišljaju oblik svjetiljke na solarni pogon; ovdje postoji potpuni prostor za majstorove misli i maštu. Kada se sklop elektronske kontrolne jedinice sastavi, povezivanje LED dioda na njega neće biti problem. Naravno, možete uključiti običan prekidač u LED napajanju, ali će biti mnogo praktičnije ako umjesto toga instalirate fotoćeliju paralelno sa senzorom pokreta. Zatim, u sumrak, lampa na solarni pogon, koju ste sami napravili, automatski će se uključiti, a u zoru isključiti. Ili će se aktivirati na osobu u prolazu, što je takođe zgodno.

Također je moguće spojiti kontroler kada koristite RGB LED diode, tada će se solarna svjetla također podešavati po boji sjaja, i to daljinski, ali u ovom slučaju morate shvatiti da će i njoj trebati napajanje. Iako rješavamo i ovo pitanje. Uostalom, izbor solarnih panela na policama prodavnica električne energije ovih je dana neobično širok. To znači da odabir pravih neće biti težak.


Dodatne mogućnosti korištenje solarnih panela kod kuće

zaključci

Naravno, svatko odlučuje za sebe, ovisno o zaposlenju i financijskoj situaciji, što će učiniti - kupiti takvu lampu ili je napraviti vlastitim rukama. Ali ne radi se čak ni o iznosu potrošenom na nove baterijske lampe, iako je ovdje ušteda veća od 4 puta.

Nije li lijepo znati da na mjestu kuće ili stana radi lampa koja nije stvorena u fabrici, već vlastitim rukama, kako kažu, "na koljenu"? Ovo je vjerovatno glavni razlog zašto biste trebali pokušati sami sastaviti vrtnu lampu na solarni pogon.


Autonomna vrtna lampa može poslužiti ne samo kao ukras za vrtnu stazu. Ovaj uređaj stvara udobnost i prilično efikasno osvjetljava vrt, eliminirajući potrebu za potrošnjom električne energije. Također možete uštedjeti na kupovini: čak i školarac koji je donekle upoznat s osnovama elektronike i elektrotehnike može vlastitim rukama sastaviti lampu na solarni pogon.
Godine 1998. počela je proizvodnja LED dioda koje emituju jarko bijelo svjetlo, što je značajno povećalo efikasnost lampi na bazi punjive baterije i solarnog panela. Bateriju ćete morati kupiti u radionici, njen kapacitet mora biti najmanje 1500 mAh sa 3,7 V na terminalima. Potpuno će se napuniti za 8 sati. Treba pogledati i solarni panel sa parametrima od 5,5 V/200 mA.

Lampu na solarni pogon možete sastaviti vlastitim rukama prema sljedećoj shemi:

Baza elemenata sastoji se od sljedećih elemenata:

  • otpornik 47 - 56 Ohm (za ograničavanje struje);
  • otpornik 47 - 56 kOhm (izbor ovisi o vrsti tranzistora koji se koristi);
  • dioda domaće proizvodnje KD243A ili uvozni analog 1N4001/7/ 1N4148;
  • domaći tranzistor KT361G ili uvezeni 2N3906.

Dioda i tranzistori izgledaju ovako:

Za sastavljanje kruga trebat će vam štampana ploča ova konfiguracija (možete je sami urezati):

LED lampe treba koristiti sa snagom od 3 W: takav izvor će osigurati dovoljno osvjetljenja. Možete ugraditi nekoliko komada manje snage (od 1 do 1,5 W).

Kao kućište za bateriju i elektronsko kolo Možete koristiti kapicu za dezodorans. Solarni panel je pričvršćen na vrh pomoću ljepila za topljenje. Laserski CD može poslužiti kao reflektor. Sastavljena lampa će izgledati ovako:

Samostalna SB lampa će se automatski uključiti kada padne noć i isključiti se ujutro. Troškovi proizvodnje bit će 2,5 - 3 puta manji od cijene gotovog proizvoda, a ako postoji nekoliko lampi, uštede postaju značajnije. Iako, da budemo iskreni, cijena vrtne lampe na solarni pogon nije visoka. Svojim rukama prave lampu na solarni pogon, ne za profit, već za zadovoljstvo.

Ako je autonomna svjetiljka već kupljena, ali njene dekorativne kvalitete ostavljaju mnogo poželjeti, možete poboljšati njene karakteristike. Umjesto bijelih lampi, možete vlastitim rukama umetnuti lampe u boji u lampu na solarni pogon (dolaze u zelenoj, plavoj, žutoj i crvenoj u raznim nijansama), poštujući polaritet. Može se pojaviti problem: nakon sat ili sat i po vrtna lampa će početi slabo svijetliti, a zatim će se ugasiti.

Da biste ispravili situaciju, potrebno je izvršiti promjene u krugu dodavanjem otpora od nekoliko desetina oma u nizu. Da biste to učinili, trebate izrezati stazu na ploči i zalemiti otpornik u prazninu.

Otpornik se bira na osnovu struje: njegova vrijednost treba biti oko 5 mA. Ova struja je dovoljna da lampa radi nekoliko sati čak i od baterije sa pola kapaciteta.

Bolje je koristiti bateriju tipa Ni-MH ("prsta" AA ili AAA): jeftinija je od Ni-Cd baterije, čiji vijek trajanja rijetko prelazi 1 godinu. To je opravdano i činjenicom da dnevni sati još uvijek nisu dovoljni da se baterija od 3000 mAh napuni do 100%.

Takve lampe, izrađene ili modificirane sami, mogu se postaviti na staze u vrtu, blizu ulazne kapije ili na trijemu kuće.

Ponekad se područje uz seoske kuće i dače koristi uveče i noću. Kako bi se izbjegle ozljede, ali i zadržao imidž, koriste se vrtna svjetla na solarni pogon, koja ne samo da osvjetljavaju prostor, već mu daju i jedinstven dekor.

Dizajn i princip rada

Da biste razumjeli princip rada dotične opreme, potrebno je razumjeti dijagram vrtne lampe na solarni pogon. Komponente ovog uređaja su:

  • rasvjetna jedinica (LED, po pravilu);
  • pretvarač energije;
  • uređaj koji kontroliše uključivanje i isključivanje;
  • baterija;
  • zatvarač

Sama lampa se sastoji od kućišta u kojem se nalazi LED dioda. Kontrolna ploča i baterija se nalaze u blizini. Iznad njih je fotootpornik, solarni panel i zaštitno staklo.

Tokom dana, po sunčanom vremenu, pretvarač akumulira sunčevu energiju i pretvara je u električnu energiju, koja ide u bateriju. Ova energija omogućava da vrtna lampa radi noću.

Skuplji modeli ovih uređaja imaju kontroler pokreta koji automatski pali lampu kada se osoba približi.

Dizajn vrtne lampe na solarni pogon uključuje tranzistor ili mikro krug koji djeluje kao senzor, uz pomoć kojeg se LED dioda isključuje kada se baterija potpuno isprazni ili može smanjiti svjetlinu osvjetljenja ako se dio punjenja izgubi. .

Glavne karakteristike

Kvaliteta takvog uređaja određena je silikonom koji se koristi. U jeftinim svjetiljkama koriste se polikristalne ili amorfne sorte. Monokristalni silicijum može raditi u bilo koje godišnje doba, otporan je na agresivne uticaje. Ako nije moguće kupiti monokristalni element, bolje je koristiti multikristalne solarne ćelije.

Da bi proizvodi bili izdržljivi, prekriveni su posebnim filmom.

Proizvođači su počeli izmišljati marketinške tehnike kako bi sakrili neke nedostatke u svojim proizvodima. Konkretno, počeli su se zvati polikristalni uređaji, ali njihov normalni vijek trajanja bit će samo jedna sezona.

Brendirani uređaji odlikuju se dugim vijekom trajanja. Ovdje postoji prilično moćna fotoćelija, sunčeva svjetlost prodire u duboke slojeve, što osigurava stabilan rad lampi dugo vremena. U kineskim lampama, debljina fotoćelije je uporediva sa folijom, pa je njen vijek trajanja znatno kraći.

Struktura stakla takođe utiče na osvetljenje. Kada prevladavaju dani sa oblačnim vremenom, bolje je koristiti teksturirano staklo, jer ono akumulira zračenje, dok glatka površina doprinosi njegovom djelomičnom odsjaju. Najskuplji i najtrajniji premaz je kaljeno staklo.

Pozitivni aspekti uređaja

Pejzažni baštovani doprinose poboljšanju rekreacionih površina kao što su bašte, parkovi i javne bašte. Ovi uređaji mogu biti opremljeni nikl-metal hidridnim baterijama, što im omogućava da se uključe kada padne mrak, isključe se i počnu puniti kada dođe jutro.

Trenutno se lampe proizvode u različitim izvedbama. Uglavnom se proizvode tradicionalni stupovi različitih visina, kao i vijenci. Osim toga, počeli su proizvoditi lampe u obliku pasa, mačaka, patuljaka, puževa i drugih potencijalnih stanovnika zelene zone. Proizvođači nude i uređaje u obliku lampi, oko kojih lete leptiri.

Predmetni uređaji ne zahtijevaju poznavanje osnova postavljanja električnih instalacija, budući da dizajn vrtne lampe na solarni pogon ne podrazumijeva opskrbu njom električnom energijom, što osigurava uštedu finansijskih sredstava njihovi vlasnici.

Svjetlost koja pada sa ovih lampiona ne pogađa oči jer nije super sjajna.

Ove lampe su automatska oprema i mogu prevariti lopove ako imaju zlu namjeru da napadnu vašu imovinu.

Ne zahtijevaju radove uzemljenja i potpuno su bezbedni i za ljude i za okolinu.

Ne zahtijevaju nikakvu posebnu njegu.

U isto vrijeme, vijek trajanja tipova svjetiljki koje se razmatraju je prilično dug.

Budući da se koriste na otvorenim površinama, proizvođači im pružaju visok nivo zaštite od nepovoljnih vremenskih faktora.

Negativni aspekti

Dizajn vrtne lampe na solarni pogon ne predviđa upotrebu bezdimenzijskih baterija, tako da takvi uređaji imaju ograničen period osvjetljenja, koji u pravilu ne prelazi 8 sati. Ova brojka je dostižna ako je vrijeme bilo lijepo i sunčano cijeli dan. Oblačno vrijeme značajno skraćuje vrijeme rada, dovodeći ga na 4-5 sati.

Negativni aspekti uključuju jedan od pozitivnih aspekata: slabo svjetlo. Možda neka mjesta moraju biti dobro osvijetljena, a to će zahtijevati dodatna instalacija električna svjetla.

U nekim slučajevima postoje recenzije kupaca da lampe ne rade dobro ili uopće ne sijaju tokom padavina.

Kada dođe zima, potrebno ih je demontirati, jer temperature ispod nule mogu oštetiti bateriju.

Razmatrane vrste opreme

Najpraktičnija lampa za baštu je ona sa skraćenom nogom. U ovom slučaju, instalacija se vrši jednostavnim pritiskom uređaja rukama u tlo.

Među prilično slabo svjetlećim fenjerima nalaze se reflektori. Ako je snaga solarne lampe 10 kW, tada je snaga reflektora ekvivalentna sijalici sa žarnom niti od 100 vati.

Postoje i viseći. Koriste se kao element baštenskog dekora, postavljaju se na grane drveća ili sjenice. Najčešće su takve baštenske lampe na solarni pogon kuglice složene u vijenac.

Zidni modeli se koriste za dom. Radi kada je pričvršćen na njega.

Poboljšanje baštenskih lampi

Najjeftiniji modeli su kineski. S vremenom kupac takvih proizvoda shvata da nešto treba učiniti kako bi se poboljšao njihov dizajn ili performanse. Prilikom poboljšanja, neki elementi lampi se zamjenjuju snažnijim. Na ovaj način možete zamijeniti bateriju ili LED, kao i prigušnicu koja se koristi u tornjevskim svjetlima. Instaliranje snažnijeg prigušivača pomoći će da se postigne svjetliji sjaj koji dolazi iz lampe. Ova radnja automatski dovodi do zamjene baterije, jer njena snaga više neće biti dovoljna za dugo vremena ili jednostavno može pokvariti.

Umjesto jedne LED diode, možete koristiti tri, ali kada ih instalirate morate osigurati da je širenje napona minimalno, inače će osvjetljenje na jednom mjestu biti visoko, a na drugom slabo.

Stoga se popravka solarne baštenske lampe uglavnom svodi na zamjenu pojedinačnih dijelova.

Dodavanje boja

Lampe se takođe mogu poboljšati korišćenjem LED dioda u boji. Ova zamjena zahtijeva znanje o tome da li je ovaj uređaj prilagođen za obavljanje takvih radnji ili ne. Ukoliko nije prilagođena, a ugrađene su LED diode u boji, lampa će raditi oko 2 sata, nakon čega će se ugasiti.

Kako bi se spriječio prijevremeni prekid rada vrtnih svjetiljki u boji na solarni pogon, potrebno je napraviti dodatnu stazu u mikrokolu, gdje je zalemljen još jedan otpornik.

Sami sastavite baštensku lampu

Neki lampioni su dizajnirani prilično jednostavno, tako da nema poteškoća da ih sami sastavite.

Da biste ga sami napravili, potrebno je da napravite dijagram vrtne lampe na solarni pogon i izračunate potreban broj komponenti.

Prvo morate kupiti pretvarač energije, od kojih je najbolja baterija od polikristalnog silikona, koja ima malu masu, ali dobra zaštita od vlage i velike snage. Zatim kupujemo litijum jonska baterija. Zatim kupujemo običan LED.

Posljednja nabavka je najvažnija - elektronski upravljački modul, koji se sastoji od para tranzistora i dva para otpornika.

Spajanje solarne baterije, LED i baterije se vrši odvojeno. Montaža se može izvesti na jeftinu univerzalnu DIY PCB ploču 42x25 mm.

Konačno

Šema vrtlarstva je prilično jednostavna. Uz njegovu pomoć, svaka upućena osoba može sastaviti takav fenjer. U tom slučaju morate uzeti u obzir kvalitetu materijala koji se koriste u lampi, jer oni određuju vijek trajanja i cijenu ovog uređaja.


Prethodni članak je već govorio o tome kako napraviti solarnu ploču od starih vrtnih svjetiljki. Budući da snaga solarnih ćelija koje se koriste u njima nije tako velika, potreban je prilično veliki broj elemenata za stvaranje panela srednje snage. Nakon sklapanja solarnog panela, autoru je ostalo još nekoliko baštenskih lampi, ali one nisu dovoljne za još jedan solarni panel. Stoga se autor odlučio na to Punjač na bazi solarnih ćelija koje se koriste u baštenskim lampama.

Materijali koje je autor koristio za izradu solarnog punjača:
1) komad šperploče
2) baštenske lampe 4 kom
3) Šotkijeva dioda
4) lemilica i potrebni potrošni materijal
5) punjive baterije AA ili AAA.

Pogledajmo glavne faze stvaranja i sklapanja ovog punjača.
Za početak, autor je izračunao približan broj solarnih ćelija iz lampe na osnovu njihove snage i snage potrebne za napajanje baterije. Kao rezultat, potrebne su najmanje četiri baštenske lampe za stvaranje punjača.


Nakon toga, autor je počeo da rastavlja baštenske lampione kako bi iz njih uklonio solarne ćelije. Možete koristiti i postojeće držače baterija, ali ploča i LED nisu korisni u ovom dizajnu.

Po želji možete pažljivo odvojiti solarne ćelije od poklopca baštenske lampe, jer su elementi obloženi posebnom smolom, prilično su jaki i uz pravilan pristup ostat će netaknuti. Zatim stavite ove elemente u plastičnu kutiju. Međutim, takav postupak trebate provesti samo ako vam je potrebna lijepa izgled proizvoda, inače je dozvoljeno koristiti elemente zajedno sa poklopcima. Autor nije sebi dodao više posla i jednostavno je pričvrstio četiri solarne ćelije zajedno sa poklopcima na list šperploče. Nakon toga, autor je počeo kombinirati elemente u jedan dizajn.

Ispod je dijagram povezivanja solarnog panela koji će napajati baterije:


Kao što se vidi iz dijagrama, svi elementi su povezani paralelno. Kako bi spriječio pražnjenje baterija kroz solarne ćelije u uvjetima slabog osvjetljenja, autor je ugradio Schottky diodu u otvor između solarnih ćelija i baterija. Zahvaljujući ovoj diodi, punjač će akumulirati energiju na suncu i uspješno je skladištiti noću.


Rezultat je bio punjač napravljen od 4 solarne ćelije iz baštenskih lampi koje napajaju baterije.