Aprende todo sobre el cargador solar para ventanas con circuito

El cargador solar portátil de ventana contiene una caja de plástico ABS y un panel solar. El panel solar está encerrado por las almohadillas de silicona de la carcasa de ABS. Utilizar la energía solar para cargar un teléfono es una idea nueva y el cargador solar XDModo es uno de los gadgets que utiliza la energía solar para la carga. El uso de la energía solar no es una tecnología nueva, pero el uso de esta energía solar para cargar teléfonos móviles es una innovación.


Cargador de ventanas con energía solar

Hay una entrada mini USB y un puerto de salida USB para suministrar energía a la batería. Contiene una batería de iones de litio de 1300mAh que se puede recargar de entrada y tarda 13 horas en cargarse completamente con la exposición a la luz solar. Tiene una salida máxima de 5V/500mA.

La exposición directa del teléfono móvil a la luz solar para cargarlo no daña el teléfono. Sólo produce energía y carga el dispositivo. La electricidad producida por la energía del sol es utilizada por el cargador para recargarse y luego esta energía cargada se transfiere al teléfono móvil. Finalmente, la batería se carga y recarga el teléfono. La energía solar es una energía renovable. Aquí explicamos el diseño de un cargador de ventana que funciona con energía solar.

Índice de Contenido
  1. Proyecto de cargador de ventanas con energía solar:
    1. Farola solar basada en Arduino:

Proyecto de cargador de ventanas con energía solar:

El cargador solar de ventana se fija al cristal de la ventana gracias a unas almohadillas de silicona en la carcasa de plástico ABS y utiliza la energía solar para cargar los teléfonos móviles. En el caso del cargador solar XDModo, su superficie es adhesiva y se adhiere a cualquier superficie de cristal o ventana y luego, al sostenerlo frente a los rayos del sol, el móvil se recarga.

El cargador solar de ventana, de 0,68 pulgadas de grosor, se fija a la ventana de cristal interior con los paneles solares y el cable de carga se envía al dispositivo móvil.

Descripción del circuito del cargador solar de ventana

El siguiente diagrama contiene el circuito del cargador solar de 48V con funciones de corte de baja y alta, y los siguientes puntos describen el funcionamiento del circuito.

Un circuito integrado IC 741 está configurado como comparador y está convenientemente estabilizado por una entrada de 48V mediante diodos Zener y una red de divisores de potencial entre sus pines de alimentación y de entrada.

Esquema del circuito de un cargador de ventanas alimentado por energía solar
Esquema del circuito del cargador solar de ventana

El esquema del circuito del cargador solar es el que se muestra arriba. Las celdas de la batería a cargar muestran el esquema del circuito del cargador solar con la tensión. Esto se debe a una caída de tensión de 0,3-0,4 V a través del diodo Schottky D1. La tensión de carga ajustada en P1 amplía el límite de tensión en 0,3-0,4 V. Las células solares conectadas en ocho series se convertirán en el panel solar del proyecto. El panel solar suministra aproximadamente 140 mA - 200 mA o más a 8 veces 0,45 V = 3,6 V. En lugar de un diodo Zener, también podemos tomar dos diodos normales con polarización hacia delante y el cátodo conectado a tierra.

El circuito alrededor de T2 observa la tensión de la batería. Después de que la tensión se cargue completamente junto con el panel solar, la resistencia de potencia se enciende y termina de cargar la tensión de salida del panel solar.

Características:

  • Cuenta con una tecnología integrada que protege el aparato de la sobrecarga y el sobrecalentamiento.
  • El cargador solar de ventana contiene un indicador de carga LED en el borde inferior que muestra una luz roja cuando se está cargando y se vuelve verde cuando la batería está llena o el dispositivo está encendido.
  • El cargador solar Window Clings es respetuoso con el medio ambiente porque utiliza la energía solar para la carga y contiene una batería de litio de 5,5 V y 1800 mAh que se puede recargar con los cables de entrada y salida USB.
Cargador solar para teléfonos móviles
Cargador solar para teléfonos móviles

Ventajas:

  • El panel solar almacena energía y estos cargadores solares son fáciles de transportar.
  • Pueden utilizarse para cargar teléfonos móviles, ordenadores portátiles y diversos equipos electrónicos.
  • Los cargadores más grandes se utilizan para las cámaras digitales, los ordenadores portátiles, los MP3 y los iPod.
  • La principal ventaja de este cargador solar para ventanas es que no requiere ninguna fuente de alimentación externa para la carga, salvo la energía solar.
  • Es conveniente ya que el coste no es necesario una vez comprado el cargador.

Desventajas:

  • El cargador solar de ventana requiere luz para funcionar, lo que significa que se necesita la luz del sol para cargar el dispositivo.
  • La eficiencia de los paneles fotovoltaicos ha aumentado.
  • Cargar el equipo con la ayuda de un cargador solar de ventana lleva más tiempo que con un cargador de uso general.

Aplicaciones:

  • Incluso los iPhones y los iPads pueden recargarse con esta tecnología.
  • El cargador solar de ventana se fija fácilmente a la ventana y el teléfono queda expuesto a la luz solar para cargar tus dispositivos electrónicos.

La energía solar también se utiliza en muchas otras aplicaciones. Aquí tienes algunos ejemplos de aparatos que funcionan con energía solar o con la luz del sol.

Farola solar basada en Arduino:

El objetivo de este proyecto es diseñar una farola LED con control automático de la intensidad utilizando energía solar generada por células solares. A medida que aumenta el conocimiento de la energía solar, cada vez más personas e instituciones deciden adoptar un sistema de energía solar. Los paneles solares se utilizan para cargar las baterías convirtiendo la luz solar en electricidad. Un circuito de control de carga se utiliza para controlar la carga de todos los circuitos.

Farola solar basada en Arduino de Edgefxkits.com
Farola solar basada en Arduino de Edgefxkits.com

La intensidad de las farolas se mantiene alta durante las horas punta. Como el tráfico en las carreteras disminuye lentamente durante la noche, la intensidad de la luz se reduce gradualmente hasta la mañana para ahorrar energía. De este modo, las farolas se encienden al anochecer y se apagan al amanecer automáticamente con la ayuda de un controlador MOSFET. El proceso continúa cada día.

Las lámparas de descarga de alta intensidad (HID) utilizadas en el alumbrado público urbano se basan en el principio de descarga de gas, por lo que la intensidad no puede controlarse mediante ningún método de reducción de la tensión, ya que la vía de descarga está interrumpida. Las luces LED son el futuro de la iluminación: gracias a su bajo consumo de energía y su larga vida útil, están sustituyendo rápidamente a las luces convencionales en todo el mundo.

El diodo emisor de luz blanca (LED) puede sustituir a las lámparas HID cuando el control de la intensidad es posible gracias a la modulación del ancho de pulso. El control de la intensidad ayuda a ahorrar energía por la noche, cuando la densidad de tráfico en las carreteras es baja.

Una placa Arduino, programada con el lenguaje de programación Arduino, se interconecta con una matriz de LEDs para proporcionar diferentes intensidades de luz en diferentes momentos de la noche utilizando PWM, para el sistema de energía solar de ahorro, utilizando un controlador de carga para la carga de la batería, condiciones de protección de sobrecarga y descarga profunda.

Además, este diseño puede mejorarse utilizando la conmutación programada del crepúsculo al amanecer en función de la latitud y la longitud de un lugar concreto. También se puede interconectar con una resistencia dependiente de la luz para seguir con precisión la operación de conmutación.

De este modo, el cargador solar Window se fija al cristal de una ventana y las almohadillas de silicona de la carcasa de ABS utilizan la energía solar para cargar los teléfonos. Para obtener más información sobre los cargadores solares, visita nuestro sitio web o comenta a continuación si tienes alguna duda.

Créditos de las fotos:

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