IV Curve Tracer: 16 Steps (with Pictures)

IV Curve Tracer: 16 Steps (with Pictures)

Talaan ng mga Nilalaman:

Anonim

*** Huwag subukan ang proyektong ito kung hindi ka kumportable nagtatrabaho sa voltages ng linya! ***

Ang mga proyektong ito ay nagpapakita kung paano lumikha ng isang IV (Current and Voltage) Tracer na maaaring magamit upang magturo ng mga electrical na katangian ng isang solar panel.

Ang proyektong ito ay nilikha bilang bahagi ng isang proyektong capstone ng Electrical at Computer Engineering sa The Ohio State University.

Mga Kagamitan:

Hakbang 1: Ano ang Ginamit namin para sa Proyekto na ito

Mga Tool:

  • Drill
  • Drill Bits
  • Philips Screwdriver
  • Panghinang
  • Mga Wirestrippers
  • Needle Nosed Pliers
  • Mga Test ng Saging Jack

Bahagi:

Tingnan ang listahan ng mga bahagi para sa isang kumpletong listahan pati na rin ang mga link para sa lahat ng mga bahagi.

Hakbang 2: Mag-order ng iyong Circuit Board.

Ginamit namin ang Advanced Circuits para sa aming circuit board, ngunit malugod kang makagamit ng anumang PCB shop na gusto mo.

www.4pcb.com

Kung wala kang naka-install na Eagle Cad sa iyong computer, gamitin ang link sa ibaba upang i-install ang libreng bersyon.

www.cadsoftusa.com/download-eagle/?CMP=KNC-GUS-FUS-GEN-SUP-CAD-Eeagle-CAD

Hakbang 3: Mga butas ng drill para sa Power Supply.

Gamit ang ilalim ng supply ng kapangyarihan bilang isang templet, mag-drill 4 butas sapat na malaki para sa M4 machine Turnilyo bagaman sa ibaba sa mabigat na kahon ng sapatos.

Hakbang 4: I-mount ang Arduino Uno.

Gamit ang isang driver ng tornilyo ng philips head, alisin ang tuktok na takip ng pulot mula sa supply ng kuryente. Mount 4 ng M3 PCB spacers sa honeycomb gamit ang M4 washers upang maiwasan ang naylon spacer nuts mula sa pagdulas sa pamamagitan ng honeycomb. Pagkatapos ay gamitin ang isa pang hanay ng mga spacer upang ma-secure ang Arduino sa cover ng power supply. Mag-ingat upang matiyak na ang Arduino ay hindi nakikipag-ugnay sa metal na takip dahil maaaring magdulot ito ng maikling circuit.

Hakbang 5: Solder ang Mga Bahagi sa PCB.

  1. Gamit ang kasama na eskematiko bilang isang gabay, soldered ang op-amps, resistors, capacitors, wires, at DAC sa board.
  2. Magsuot ng likod ng parehong op-amps na may kahit na saklaw ng thermal compound na nag-aalaga na huwag makuha ang tambalan sa op-amp na mga pin.
  3. Ilagay ang mga heatsink sa likod ng op-amp, at gumamit ng ilang dagdag na spacer ng PCB upang ma-secure ang heatsinks sa op-amps.
  4. Paghihinang ang mga pin ng mga heatsink sa board. Maging matiisin dahil magkakaroon ito ng isang malaking halaga ng init upang dalhin ang mga pin hanggang sa tamang temperatura para sa panghinang upang matunaw.

Hakbang 6: I-mount ang PCB sa Tuktok ng Arduino Uno.

  1. I-plug ang mga header ng nakumpletong circuit board sa Arduino at gamitin ang 3 Nylon M3 PCB screws upang i-secure ang board sa PCB spacers.
  2. Gamit ang M3 na mga screws at nuts ng PCB na nilagyan ng NIC, isama ang 50W resistor sa honeycomb tulad ng ipinakita sa kasama na larawan gamit ang M4 washers upang maiwasan ang mga screws mula sa paghila sa honeycomb.
  3. Ibalik ang takip sa suplay ng kuryente.
  4. Ikonekta ang GND at 24+ pula at itim na mga wire sa V + at V terminal sa supply ng kuryente gamit ang isang philips screwdriver.

Hakbang 7: I-mount ang Arduino Uno at Power Supply sa loob ng Enclosure.

  1. I-secure ang power supply at board assembly sa loob ng enclosure tulad ng ipinapakita sa mga larawan gamit ang M4 machine screws at washers na may 8 Nylon washers na may hawak na power supply sa itaas ng ilalim ng enclosure. Maaari mong gamitin ang dagdag na iskape upang ruta ang iyong mga wiring na nakakonekta gaya ng ipinapakita sa larawan.
  2. Gamit ang isang permanenteng marker, markahan ang mga butas para sa USB port, ang banana jack test port, at ang PG9 cable gland.
  3. Magdagdag ng mga karagdagang butas para sa bentilasyon tulad ng ipinapakita sa mga larawan.
  4. Alisin ang power supply at board assembly mula sa enclosure.
  5. Gumamit ng isang drill upang lumikha ng mga butas sa bawat punto na iyong minarkahan.

Hakbang 8: I-drill ang mga butas sa Enclosure.

Ang paggamit ng tagahanga bilang isang gabay drill pareho ang mga mounting butas para sa fan pati na rin ang mga butas sa lugar na nakapaloob sa pamamagitan ng fan tulad ng ipinapakita sa larawan. Siguraduhing magkaroon ng fan patungo sa tuktok na bahagi ng enclosure upang payagan ang room para sa power supply sa ibaba nito.

Hakbang 9: Ikonekta ang Power Cord at Test Terminals.

  1. I-secure ang suplay ng kuryente at pagpupulong ng board pabalik sa enclosure.
  2. Kumuha ng AC power cord na may ground prong at i-strip ang 1 paa ng panlabas na jacket off tulad ng ipinapakita sa larawan.
  3. ilakip ang PG9 cable gland sa kurdon sa punto kung saan ang panlabas na jacket ay nakuha off.
  4. Ilantad ang isang 1/2 pulgada ng tanso sa lupa, linya, at neutral na mga wire.
  5. I-secure ang cable gland sa labas ng enclosure at ikonekta ang lupa, linya, at neutral na mga wire sa supply ng kuryente.
  6. Ikonekta ang SP + at SP-pula at itim na mga wire sa mga pula at itim na port ng pagsubok sa enclosure.

Hakbang 10: I-mount ang Fan.

  1. Ikabit ang pula at itim na mga kable ng kapangyarihan ng tagahanga sa V +, at V-port sa supply ng kuryente.
  2. I-mount ang tagahanga sa loob ng enclosure gamit ang M4 machine screws, washers, at nuts na nag-aalaga upang matiyak ang direksyon na arrow sa gilid ng mga punto ng fan patungo sa loob ng enclosure. Ito ay titiyak na ang tagahanga ay nagpipilit ng hangin sa enclosure.
  3. Ilakip ang takip sa tuktok ng kalakip.

Hakbang 11: I-load ang Firmware Sa Arduino Uno.

Kung hindi mo pa naka-install ang Arduino IDE, pumunta sa http://www.arduino.cc/en/Main/Software at i-install ang IDE sa iyong computer.

  1. Buksan ang kasama na file na IVCruveTracer.ino gamit ang Arduino IDE.
  2. Ikonekta ang IV Curve Tracer sa computer gamit ang USB cord at ang USB port sa Arduino.
  3. Piliin ang Arduino Uno board sa pamamagitan ng pagpunta sa Mga Tool, Board, at pagpili ng Arduino Uno. Pagkatapos ay piliin ang Com port na ginagamit ng Arduino sa pamamagitan ng pagpunta sa Mga Tool, at pagkatapos Port.
  4. I-click ang pindutang Mag-upload (right pointing arrow) at maghintay para sa IDE upang tapusin ang pag-upload ng firmware.
  5. Isara ang Arduino IDE.

Hakbang 12: I-install ang IV Curve Tracer Software.

I-install ang IV Curve Tracer software na kasama sa hakbang na ito. Maaaring hilingin sa installer na i-update o i-install ang Microsoft.net framework.

Hakbang 13: Ikunekta ang IV Curve Tracer Software sa Arduino.

Buksan ang IV Curve Tracer software at piliin ang Com port ang iyong Arduino ay konektado sa paggamit ng dropdown na menu sa kanang sulok sa itaas ng interface.

Buksan ang Connect / Disconnect Menu sa itaas na kaliwang bahagi ng interface at i-click ang Connect. Ang pindutan ng Capture ay makikita at ang software ay handa na ngayong magplano ng curve.

Hakbang 14: Ikonekta ang IV Curve Tracer sa isang Cell ng Solar.

I-plug ang AC power cord sa isang outlet at ikunekta ang solar panel sa mga port ng test port ng saging gamit ang mga test lead. Ikonekta ang positibong bahagi ng solar cell sa red test port at ang negatibong bahagi ng cell sa black test port.

Hakbang 15: I-plot ang isang Curve.

Piliin ang boltahe ng pagsisimula at pagtatapos para sa balangkas gamit ang mga slider na nasa ibaba ng Clear button. Susunod na i-click ang pindutan ng Capture at isang curve ang iguguhit sa graph. Maaari kang magplano ng hanggang 5 kurva sa parehong graph.

Hakbang 16: Dagdag na Materyal.

Ang kasama na plano ng aralin ay maaaring gamitin upang magturo ng isang klase tungkol sa mga katangian ng solar cells.

Kasama rin ang code para sa application ng PC na naglalagay ng curves at maaaring ma-edit gamit ang Microsoft Visual Studio Free Community Edition.