1,太阳能自动跟踪控制器

有传感器的电路用单片机最好了,不过用普通元件也是可实现的。
我都看不懂 不回答了!!

太阳能自动跟踪控制器

2,我要设计太阳能自动跟踪系统我要怎么做求高手指导

1、先明确对象,多大的系统,精度要求多少等2、设计目的是什么,资金多少3、根据1、2设计控制策略4、选定控制器,传动系统等5、软硬件实现
我只是听说哦:是用4个光敏电阻或者光敏3极管2极管总之4个传感器两套伺服比较2个传感器的接受量,当然要设定阀值要不阴天时就不好办了,呵呵
买一个回去改进

我要设计太阳能自动跟踪系统我要怎么做求高手指导

3,如何用光敏电阻设计一个光强控制发的太阳能跟踪系统的传感器

光电三极管,首先它的光电流最大,因为它等效于光电二极管加上一个晶体三极管,而三极管是有放大功能的。这一点很重要,虽然它的线性度不如光电二极管,但它的光电流和灵敏度都是光电二极管的几百甚至上千倍,光电流可以达到mA级,再用运放,滤波,比较或均衡电路,就可以让单片机或其它处理器接收。光敏电阻的话,它的综合性能不如光电管,它的调理电路也较复杂。
光敏电阻本来是绝缘的当光线照射后,阻值降低,使导线联通,达到通电的效果

如何用光敏电阻设计一个光强控制发的太阳能跟踪系统的传感器

4,跪求基于51单片机自动跟踪阳光太阳能热水器控制系统的设计

你还真是挺执着的,呵呵。如果简单一点,可以通过时钟来控制,不过这个有误差,也需要频繁调试。最好的是光线跟踪和集热管移动分开来实现。用体积较小的光敏电阻(放置在金属管里面,类似枪管),加万向移动的马达支架来寻找最佳的角度;角度确定后再启动集热管移动的马达到此位置。移动频率可以设置为一小时移动一次,如果只是在水平方向上移动的话还是有点意义的,否则跟踪本身消耗的的能量太大,就得不偿失了。
我公司生产的自限温电热带的电热元件,是在两根平行金属母线之间均匀地挤包一层ptc材料制成的芯带。www。qiuzedr。com电缆一端的两根母线与电源接通时,电流从一根母线横向流过ptc材料层到达另一根母线,ptc层就是连续并联在母线之间的电阻发热体,将电能转化成热能,对需伴热设备进行伴热保温。

5,如何设计太阳能跟踪系统

由于光学性质,光斑将随太阳的移动而移动。要想使菲涅尔透镜下的太阳能电池接受到浓缩的太阳光斑,以达到最大的收集太阳辐射能量,这样就必须对太阳进行跟踪,即调节系统角度使太阳光能垂直照射到的聚光镜表面。太阳的平均角速度为15度/小时,这样,系统随太阳转动平面上的这个自由度就通过单片机来控制,而聚光系统与太阳的角速度相同,实现水平面上对太阳的同步跟踪。聚光系统对太阳的俯仰角跟踪比较容易,根据各地实际地理特性,只需要对系统的俯仰倾角作季节性调整即可。 上面是单轴控制,也可以用双轴控制。虽然太阳在太空中的位置时刻都在变化,但其运行却具有严格的规律性,在地平坐标系中,太阳的位置可由高度角a与方位角φ来确定, 式中: δ为太阳赤纬角;φ为当地的纬度角;ω为时角。太阳赤纬角与时角可以由本地时间确定,而对确定的地点,本地的纬度角也是确定,用pcl电路实现双轴控制。 太阳跟踪的支架,可用于倾斜菲涅耳透镜系统在一个恒定的速度。这支架,可结合合适的跟踪系统。跟踪系统包括一个驱动电路,步进电机,齿轮减速系统

6,太阳能电池板跟踪仪怎么制作

可以利用双轴跟踪,水平和垂直两个方向各用一个电机来控制角度,通过单片机或者plc,dsp等芯片控制即可!
太阳能跟踪仪是保持太阳能电池板随时正对太阳,让太阳光的光线随时垂直照射太阳能电池板的动力装置,采用太阳能跟踪仪能显著提高太阳能光伏组件的发电效率。由于地球的自转,相对于某一个固定地点的太阳能光伏发电系统,一年春夏秋冬四季、每天日升日落,太阳的光照角度时时刻刻都在变化,有效的保证太阳能电池板能够时刻正对太阳,发电效率才会达到最佳状态。目前世界上通用的太阳能跟踪仪都需要根据安放点的经纬度等信息计算一年中的每一天的不同时刻太阳所在的角度,将一年中每个时刻的太阳位置存储到plc、单片机或电脑软件中,都要靠计算该固定地点每一时刻的太阳位置以实现跟踪。采用的是电脑数据理论,需要地球经纬度地区的的数据和设定,一旦安装,就不便移动或装拆,每次移动完就必须重新计算参数、设定数据和调整各个参数;原理、电路、技术、设备都很复杂,非专业人士不能够随便操作。河北某光伏发电设备公司独家研发出了具有世界领先水平、不用计算各地太阳位置数据、无软件、不怕阴天、雷雨、多云等各种恶劣天气、已经预设系统设备保护程序、防尘效果好、抗风能力强、简单易用、成本低廉、可在移动设备上随时随地准确跟踪太阳的智能太阳能跟踪仪。该太阳能跟踪仪在该公司第一代跟踪仪的技术基础上,综合各地各种环境下的使用情况,对太阳能跟踪仪进行了全面的升级和改进,使该太阳能跟踪仪成为全天候、全功能、超节能、智能型太阳能跟踪仪。该太阳能跟踪仪具有常态(好天气情况)下的对日跟踪状态和恶劣气候条件下的系统自我保护装态以及从自我保护状态自动快速转为常态对日跟踪三种情形。

7,怎样制作太阳追踪控制器

现有的太阳能自动跟踪控制器无外乎两种:一是使用一只光敏传感器与施密特触发器或单稳态触发器,构成光控施密特触发器或光控单稳态触发器来控制电机的停、转;二是使用两只光敏传感器与两只比较器分别构成两个光控比较器控制电机的正反转。由于一年四季、早晚和中午环境光和阳光的强弱变化范围都很大,所以上述两种控制器很难使大阳能接收装置四季全天候跟踪太阳。这里所介绍的控制电路也包括两个电压比较器,但设在其输人端的光敏传感器则分别由两只光敏电阻串联交叉组合而成。每一组两只光敏电阻中的一只为比较器的上偏置电阻,另一只为下偏置电阻;一只检测太阳光照,另一只则检测环境光照,送至比较器输人端的比较电平始终为两者光照之差。所以,本控制器能使太阳能接收装置四季全天候跟踪太阳,而且调试十分简单,成本也比较低。 电路原理 电路原理图如图1所示,双运放LM358与R1、R2构成两个电压比较器,参考电压为VDD(+12V)的 1/2。光敏电阻 RT1、RT2与电位器 RP1和光敏电阻RT3、RT4与电位器RP2分别构成光敏传感电路,该电路的特殊之处在于能根据环境光线的强弱进行自动补偿。如图2所示,将RT1和RT3安装在垂直遮阳板的一侧,RT4和RT2安装在另一侧。当RT1、RT2、RT3和RT4同时受环境自然光线作用时,RP1和RP2的中心点电压不变。如果只有RT1、RT3受太阳光照射,RT1的内阻减小,LM358的③脚电位升高,①脚输出高电平,三极管VT1饱和导通,继电器K1导通,其转换触点3与触点1闭合。同时RT3内阻减小,LM358的⑤脚电位下降,K2不动作,其转换触点3与静触点2闭合,电机M正转;同理,如果只有RT2、RT4受太阳光照射,继电器K2导通,K1断开,电机M反转。当转到垂直遮阳板两侧的光照度相同时,继由器K1、K2都导通,电机M才停转。在太阳不停地偏移过程中,垂直遮阳板两侧光照度的强弱不断地交替变化,电机M转——停、转——停,使太阳能接收装置始终面朝太阳。4只光敏电阻这样交叉安排的优点是:(l)LM358的③脚电位升高时,⑤脚电位则降低,LM358的⑤脚电位升高时,③脚电位则降低,可使电机的正反转工作既干脆又可靠;(2)可直接用安装电路板的外壳兼作垂直遮阳板,避免将光敏电阻RT2、RT3引至蔽阴处的麻烦。 使用该装置,不必担心第二天早晨它能否自动退回。早晨太阳升起时,垂直遮阳板两侧的光照度不可能正好相等,这样,上述控制电路就会控制电机,从而驱动接收装置向东旋转,直至太阳能接收装置对准太阳为止。 安装调试 整个太阳能接收装置的结构如图2。兼作垂直遮阳板的外壳最好使用无反射的深颜色材料,四只光敏电阻的参数要求一致,即亮、暗电阻相等且成线性变化。安装时,四只光敏电阻不要凸出外壳的表面,最好凹进一点,以免散射阳光的干扰;垂直遮阳板(即控制盒)装在接收装置的边缘,既能随之转动又不受其反射光的强烈照射。凋试时,首先不让太阳直接照到四只光敏电阻上,然后调节RP1、RI2,使LM358两正向输人端的电位相等且高于反向输人端0.5V-1V。调试完毕后,让阳光照到垂直遮阳板上,接收装置即可自动跟踪太阳了。
现在科技这么发达,这种设备应该有

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