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Produktinformationen

MK III 12VDC DIY Analoge Steuerplatine für Solarmodule mit zwei Achsen zur Sonnennachführung, inklusive 10-A-Relaismodul mit Endschalterunterstützung

Spezifikation:

  • Zweiachsige Sonnennachführungs-Controllerplatine
  • Selbstwiederherstellungssicherung zurücksetzen für elektrischer Kurzschluss-/Überstromschutz
  • Auto West-Ost-Sensor bei Nacht mit Anpassung
  • Optimieren Sie Ihre Energiegewinnung, um sie um bis zu 30 % zu steigern.
  • Betriebsspannung: DC 12V±20%
  • Schützen Sie Ihren Controller während der Installation/Wartung – Vollständiger Verpolungsschutz
  • Nur Antriebsstromregler:  1,5 Ampere, 2 Ampere Spitze (mit Last)
  • Ansteuerstromrelaismodul mit Endschaltern: 10 A (unter Last), 12 V DC/24 V DC/36 V DC
  • Betriebstemperatur: Erweiterte industrielle Ausführung LM2904/2902: -40 °C bis +125 °C
  • Unterstützung für die Dual-Axis-Sonnennachführungs-Controllerplatine
  • Die Controllerplatine ist im Lieferumfang enthalten.
  • Der Relaismodul + Endschalter ist Inklusive


Beschreibung

MK III 12VDC Zweiachsige Solarpanel-Sonnentracker-Controllerplatine 

für Heimwerkerprojekte Inklusive 10-Ampere-Relaismodul Mit Limit Schalter



1. MK III Controller sind eingetroffen

Doppel- oder Einzelachse MK III Designmerkmale


Neue Funktionen


1. Selbstwiederherstellende Sicherung zurücksetzen zum Schutz vor elektrischem Kurzschluss/Überstrom 


2. Auto West-Ost-Sensor und Nacht, automatische Rückkehr nach Osten nach Sonnenuntergang


3. Anpassung des Triggerpunkts von West nach Ost


4. Die Controller-Installation sollte eine natürlichere Ausrichtung ermöglichen.


5. TVS-Überspannungsschutz hinzufügen


Gemeinsame Merkmale


1. Umkehren Spannungsschutz


2. LED-Anzeigen für jede Richtung


3. Höhere, wasserklare 5-mm-LEDs


4. Effizienz steigern durch Verwendung komplementärer N- und P-MOSFET-Kanäle zur Eliminierung Eigenwärmeabfuhr unter Last


5. Kein Kühlkörper erforderlich, vereinfacht Montage und Konstruktion


6. Verdicken Sie die Hauptzuleitungen auf mindestens 1 mm, maximal 2 mm, um eine bessere Beständigkeit gegenüber hohen Strömen zu gewährleisten.


7. Kleinste Controllerplatine, passend für kleinere Gehäuse oder Behälter (150 mil - 250 mil)


Merkmale des Hochstrom-Relaismoduls


1. Unterstützt 12 VDC oder 24 VDC oder kann für andere Gleichstrommotorspannungen verwendet werden.


2. Als Zusatzmodul für jeden Sonnennachführungsregler geeignet. entweder neue oder bestehende Projekte


3. Dicke (3 mm) Leiterbahnen auf der Leiterplatte


4. Schützt die Controller-Leiterplatte/LeiterplatteA und seine Komponenten aus hohen Stromspitzen oder Überstrom


5. Verwenden Sie ein 12-V-Gleichstromrelais, kein Spannungsabfall


6. Geeignet für Hochleistungs-Gleichstrommotoren bis 10 Ampere (das Relais ist bis 20 Ampere belastbar).


7. Kleine Bauform, passend für kleinere Schachteln/Gehäuse/Kuppeln/Gläser


8. Einfach Installation: Einfach zwischen Motor und Steuerplatine einstecken und den Anweisungen auf der Leiterplatte folgen.


8. Kompatibel mit jeder H-Brücke


9. 10 Ampere eingebaut, austauschbar Sicherung 1808F


10. Unterstützung für integrierte Endschalter


11. Inklusive Endschalter


*Notiz: Häufig gestellte Fragen und Antworten finden Sie im Abschnitt 10 der FAQ.


Mark II Sonnennachführungssteuerungen sind eingetroffen. Diese Controller sind die besten analogen Controller, die es bisher gab, und verfügen über neue, innovative Funktionen. Besserer Schutz vor Überstrom und Verpolung. Verbesserte Energiegewinnungseffizienz, jetzt mit eingebautem automatischen West-Ost-Sensor für die Nacht. Verschiedene Ausführungen, z. B. Dual Axis, Single Axis, 12VDC3A, 12VDC10A, 24VDC10A usw. ... Alle in kompakter Bauform, die zum Schutz vor Witterungseinflüssen in ein Glasgefäß, eine Kuppel oder ein kleines Gehäuse eingebaut werden kann. In meinem eBay-Shop finden Sie außerdem eine Vielzahl von Zubehörteilen, die in bestehende Systeme integriert werden, wie z. B. Relaismodule, drahtlose Steuerungen, Sensoren usw.


Die Dualachse Hochstrom-Relaismodul mit Endschaltern (DHCMLS) ist eine Eingabe aus tatsächlichem Feedback aus der Praxis, dank David Matalon über sein eigenes Solar-Sonnennachführungsprodukt. Das Modul wurde entwickeltals eigenständiges Modul, das sich problemlos in neue oder bestehende Projekte integrieren lässt. Es hilft, dieBelastung aufgrund der hohen Strombelastung durch axiale oder lineare Gleichstrommotoren um die Solarpaneele zu drehen. Das Relaismodul schützt die teurere Steuerplatine und übernimmt die hohe Last über die Relaiskontakte. Der eingebaut Endschalter vereinfachen die Verbindung und Installation und unterstützen gleichzeitig Axial- und Linearmotoren, die keinen Endschalterschutz besitzen.


Fortschrittliche Technologie für Solar-PV-Panel-Sonnentracker-Controller, SMD-Flachbauteile, kompakte Größe, Halbleiter-Hochleistungs-MOSFETs. Für Hobbys, Heimwerkerprojekte, Sonnenlichtnachführung, hohe Bildqualität usw. erforderlich... Ich verwende ein eigenes Exemplar. Design In meinem Garten, siehe Bilder und Videoclip.

 

Ich habe diesen Controller als eine Lektion entworfen und gefertigt, die ich aus meinem Solarpanel-DIY-Projekt gelernt habe. Ich habe einen Controller für zwei Achsen verwendet, den ich online gekauft hatte. Zwei davon funktionierten nach einigen Monaten nicht mehr, hauptsächlich aufgrund von... Überhitzung wodurch die Leitungen "schmelzen". In meinem Entwurf habe ich dicke Leiterbahnen für die Stromleitungen und SMD-MOSFETs mit mehreren Durchkontaktierungen zwischen den beiden Schichten für eine bessere Kühlung hinzugefügt. Ich habe außerdem einen Komparatorchip für den erweiterten Temperaturbereich ausgewählt und die Leiterplatte mit einer weißen Lötstoppmaske versehen, die die interne Wärmeentwicklung durch direkte Sonneneinstrahlung etwas reduzieren sollte. Ich biete den Controller mit relativ komfortabel Preisvorteil für Heimwerker Hobbyisten wie ich.

 

Die Konstruktion unterstützt zwei Achsen, d. h. die Platine verfügt über eine duale Sonnennachführung (Ost/West). Und Nord/Süd für den südlichen und nördlich HemisphäreDie

 

Der Sonnennachführungsregler unterstützt die gängigste Anwendung von 12VDC +/-20% aus einer Batterie oder einer anderen Stromquelle. Falls Sie 24 VDC benötigen, sehen Sie sich bitte die anderen Angebote in meinem eBay-Shop an.

 

Der Regler verwendet eine H-Brücke, die den Motor je nach Sonnenstand in die eine oder andere Richtung antreibt, also im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn, links/rechts oder oben/unten.  Der Controller Tun neu positionieren Um das Morgenlicht automatisch in der Nacht zu nutzen, verwendet es einen speziellen West-Ost-Sensor an Bord. Die Konstruktion funktioniert auch mit nur einer LED. Ich habe für jede Himmelsrichtung zwei LEDs angebracht, um eine flexiblere Gestaltung zu ermöglichen. Sichtfeld, da diese LEDs ein enges Sichtfeld haben. Winkel Sichtfeld für bessere Präzision. Mithilfe der LEDs kann man fangen mehr Sichtfeld hauptsächlich aufgrund von Wolken oder aus anderen Gründen, die die Sonne blockieren könnten, z. B. durch eine leichte Neigung der LEDs, sodass jede LED einen größeren Winkel abdeckt. Dadurch wird sichergestellt, dass reibungsloserer Betrieb.


Bitte besuchen Sie meine YouTube Kanal, um es in Aktion zu sehen, URL: https://youtu.be/f_Z05bQw1kI?list=PL9n6C-MsF_W1AVWEN5f6w1MnkDQShryZh

 

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DIY-Prototyp-Breadboard-Leiterplatte, weiß oder gelb: https://www.ebay.com/itm/333234608146 

DIY-Prototyp-Breadboard-Leiterplatte mit Proto Bauen von H-Brücken-Projekt: https://www.youtube.com/watch?v=YdZrKbVN09c&feature=youtu.be


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2. Parameter

#

Parameter

Wert

1

Name

Ein- oder Zweiachsen-Sonnentracker-Steuerplatine

2

Betriebsspannung

Gleichspannung 12V±20%, Spannungsquelle kann beispielsweise eine Autobatterie, ein Netzteil usw. sein.

3

Betriebsstrom

15 mA (Leerlauf)

4

Standby-Strom

1 mA (Leerlauf)

5

Antriebsstrom

2 Ampere, 3 Ampere Spitze (mit Last)

6

Empfindlichkeit

Der Sensor wird vor dem Versand kalibriert und getestet.

7

Abmessungen Einzel A.

52 mm x 48 mm x 29 mm, 2 Zoll x 1,9 Zoll x 1,14 Zoll (L x B x H*)  Die Höhe wird bis zur Spitze der PhotoLED gemessen. (Länge x Breite x Höhe)

8

Abmessungen Dual A.

81 mm x 78 mm x 29 mm, 3,18 Zoll x 3,07 Zoll x 1,14 Zoll (L x B x H*)  Die Höhe wird bis zur Spitze der PhotoLED gemessen.

9

Wasserbeständig (nicht unterstützt; Sie müssen eine Kuppel/ein Glas/ein Gehäuse kaufen oder selbst herstellen)

Mit Schutz, ein versiegeltes, transparentes Glas zum Schutz der Steuerplatine vor Staub und Regen

10

Motor

Jeder Gleichstrommotor, axial oder linear, mit der Einschränkung der Last und des Stroms, die dieser Controller ansteuern kann. Für einen optimalen Betrieb muss ein Endschalter für die Bewegung vorhanden sein. Normalerweise Linearmotoren verfügen über einen eingebauten Endschalter 

11

Umkehren Stromspannung

Überspannung

Überstrom

Voll Rückspannung Schutz

Überspannung PSchutz

Das Relaismodul hat ein austauschbar Bordsicherung mit 10 Ampere

Die Steuerplatine hat eine zurücksetzbar Poly-Sicherung für 2,6 Ampere Dauerbetrieb mit 3 Ampere Gipfel

12

Transparente Kuppel

Wenn Sie eine Kamerakuppel verwenden, wie ich sie in meinem Projekt verwende, empfiehlt es sich, eine Kuppel mit UV-Beständigkeit zu verwenden, da sich die Kuppel sonst mit der Zeit von wasserklar transparent in eine undurchsichtige, milchige Schicht verwandelt (suchen Sie auf eBay danach).

13

Betriebstemperatur

Erweiterte Industriequalität LM2904/2902 Familie: -40[Grad/C] bis +125[Grad/C]

 

3. Anwendung

Die Einsatzmöglichkeiten des Controllers hängen davon ab, wie ausgefallen oder kreativ man ist. J

#

Typ

1

 Solarpanel / Solarluft / Solarthermie

2

 Sonnennachführung für Wissenschaft Sensoren

3

 Solarkollektor

4

 Solarreflektor

5

 Verbesserung der Energiegewinnung

6

 Wassererwärmung verbessern

7

 Verfolge die Sonne entlang einer einfachen oder doppelten Achse

8

 Schulprojekte

9

 Entwicklung und Gestaltung von Studentenausrüstung

10

 Elektronikproduktentwicklung

11

 Entwicklung von Spielgeräten

12

 Roboter mit Infrarot Fotodiode

13

 Automatische Lichtquellenerkennung

14

 Automatische Steuerung für elektrische Beschattung

15

 Klimaanlage/Kühlsystem basierend auf dem Sonnenstand

 

4. Anweisungen

Die Empfindlichkeit des Sonnennachführungsreglers wird anhand der PhotoLEDs (Green Water Clear) eingestellt, die zur Erkennung und Nachführung der Sonne verwendet werden. Die Potentiometer an Bord dienen zur Einstellung des Kipppunkts und seiner Empfindlichkeit; sie sollten nicht berührt werden.


Falls die Voreinstellung geändert wurde und eine neue Kalibrierung erforderlich ist, überprüfen Sie Folgendes:


Motoranschlussstatus für Doppelachse

Stift (LM2902)

Richtung

Motor

Polarität der Anschlussspannung

1

SÜDEN

Linearmotorpool im Aktor

J2_1 (-) / J2_2 (+) Standard

7

NORDEN

Linearmotor drückt den Aktor heraus

J2_1 (+) / J2_2 (-)

8

WESTEN

Linearmotorpool im Aktor

J3_1 (-) / J2_2 (+) Standard

14

OST

Linearmotor drückt den Aktor heraus

J3_1 (+) / J2_2 (-)

Anmerkungen:

1.    J2_1 Quadratisches Pad, J3_1 Quadratisches Pad

2.    Die obige Tabelle gilt, wenn eine Lichtquelle (z. B. eine Hochleistungstaschenlampe) auf die entsprechenden LEDs gerichtet wird.

3.    In einem dunklen Raum oder ohne spezifische Lichtquelle beträgt die Ausgangsspannung an allen Anschlüssen Null.

 

In einem dunklen Raum oder wenn keine spezielle Lichtquelle auf die PhotoLEDs gerichtet ist, sollte die Ausgangsspannung an allen Anschlüssen null sein. Falls nicht, drehen Sie das Potentiometer im Uhrzeigersinn, bis es sich nicht mehr dreht; die blaue LED schaltet sich ein. Stellen Sie sicher, dass keine Lichtquelle auf die Sensor-LEDs gerichtet ist, und drehen Sie den Sensor langsam gegen den Uhrzeigersinn, bis die Spannung am entsprechenden Anschluss null beträgt oder die blaue LED ausgeht. Drehen Sie den Sensor gegebenenfalls weiter, um eine zusätzliche Rastung hinzuzufügen. Garantie Null, damit es nicht zu empfindlich ist. Verwenden Sie eine Taschenlampe als Lichtquelle, um die Richtigkeit des Status in der obigen Tabelle zu überprüfen, d. h. richten Sie den Lichtstrahl der Taschenlampe aus nächster Nähe auf das ausgewählte PhotoLED-Paar und prüfen Sie die Spannung am entsprechenden Anschluss gemäß der obigen Tabelle. Die blaue LED sollte sich einschalten.


Der Sensor (auch Sonnensensor-Steuerplatine genannt) muss entlang der Achse ausgerichtet sein, z. B. von Ost nach West; der Controller muss parallel zu der zu steuernden Achse ausgerichtet sein. Der Sensor muss auf der sich mitbewegenden Achse parallel zu dieser angeordnet sein, sodass der Controller die Bewegung der Sonne von Osten nach Westen erkennt und den Motor ansteuert, um die Achse zum optimalen Punkt zu bewegen, an dem die Sonne steht.

Für eine optimale Leistung bei der Sonnennachführung darf der Nachführsensor nicht von der Sonne verdeckt werden, d. h. er darf sich nicht im Schatten befinden oder durch nahegelegene Gebäude, Bäume usw. verdeckt werden. In manchen Fällen, wie zum Beispiel bei Wolken oder Nebel, verwischen Himmel, Staub – die Nachführung nach Sonnenuntergang ist möglicherweise nicht optimal.

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Endschalter für Ihren Motor verwenden, um eine vollständige Drehung zu verhindern und einen automatischen Stopp am Ende der Bewegung zu gewährleisten, damit der Motor nicht unnötig belastet wird, sich erhitzt und Energie verschwendet, was Ihre Batterie belasten oder sogar zu Schäden führen kann. Bei den meisten Linearmotoren sind die Endschalter eingebaut; dies ist bei Axialmotoren nicht der Fall.

 

5. Stromquelle

Der Sonnennachführungsregler wird mit Strom versorgt durch Gleichstrom 12V +/-20%. Als Spannungsquelle kann beispielsweise eine Autobatterie, ein Netzteil, eine Batterieanordnung usw. dienen. Es empfiehlt sich, eine Sicherung einzubauen. Serie an die Stromleitung mit 3 Ampere angeschlossen, um die Steuerplatine vor Überstrom zu schützen. Die MK III-Controller verfügen über eine integrierte 3 Ampere elektronische Sicherung


Für mehr Informationen Details Besuchen Sie bitte meinen Shop: https://www.ebaystores.com/hobbizelectronics


6. Was ist in der Box?

1.  1x MK III Dual Axis Solar PV Sun Tracking Controller Board pro Bestellung

2.  1x Dual Kanal Hochstrom-Relaismodul 10 Ampere 12 VDC / 24 VDC   

3.  4x Endschalter   


7. Zahlung

·         Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre eBay-Adresse korrekt ist.

·         Jetzt akzeptieren wir mit Payoneer Kredit- und Debitkarten. Karten, PayPal usw.

·         Wir übernehmen keine Verantwortung für Steuern oder Zölle, die von ausländischen Zollbehörden erhoben werden. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, was für Sie das Richtige ist.

 

8. Rückmeldung

·         Ihr Feedback ist uns und eBay sehr wichtig. Wenn Sie mit der Transaktion zufrieden sind, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um eine positive Bewertung abzugeben.

·         Ihre Zufriedenheit ist unsere oberste Priorität.!

 

9. Kontaktieren Sie uns

·         Sollten Sie Fragen zu Ihrer Bestellung haben, kontaktieren Sie uns bitte. Bitte kontaktieren Sie mich über eBay-Nachrichten oder E-Mail, um etwaige Probleme zu lösen. BEVOR Sie eine natürliche Bewertung abgeben, negatives Feedback oder die Eröffnung eines Streitfalls. Wir werden Ihnen innerhalb von 2 Werktagen antworten (Feiertage ausgenommen).


10. Häufig gestellte Fragen

1.Ich habe die Sensoren gerade erst installiert, sie stehen in voller Sonne, aber sie tun fast gar nichts.

Prüfen Sie die Verkabelung in Bezug auf den physischen Standort des Motors und befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt Nr. 3 zur Plausibilitätsprüfung.

2.Wie kalibriert man die Potentiometer?

2.1.Was ist die optimale Ausrichtung der Fotosensoren?

2.2.Lässt sich nicht genau einstellen und findet die Sonne nicht wie vorgesehen.


2.2.1.Kalibrierung des LED-Ost-West-Winkels

Neigen Sie die LEDs leicht (nach links/rechts), sodass jede LED einen größeren Winkel abdeckt. Dies gewährleistet einen gleichmäßigeren Betrieb.

URL: https://i.ebayimg.com/00/s/MTAzMFgxNDQw/z/6gUAAOSw8OVfAvVt/$_57.JPG?set_id=8800005007

Es handelt sich um einen iterativen Prozess, bei dem man den Winkel der LED jedes Mal ein wenig anpasst, bis man mit dem Ergebnis zufrieden ist.


2.2.2.Kalibrierung des LED-Nord-Süd-Winkels

Neigen Sie die LEDs leicht (nach oben/unten), sodass jede LED einen größeren Winkel abdeckt. Dies gewährleistet einen gleichmäßigeren Betrieb.

Es handelt sich um einen iterativen Prozess, bei dem man den Winkel der LED jedes Mal ein wenig anpasst, bis man mit dem Ergebnis zufrieden ist.


2.2.3. Kalibrieren des Potentiometers

In einem dunklen Raum (natürliches Licht) oder wenn keine spezielle Lichtquelle auf die Foto-LED-Sensoren (klare 5-mm-LED) gerichtet ist, sollte die Ausgangsspannung am Motoranschluss null sein und alle SMD-LEDs (die blaue kann auch eine andere Farbe haben) sollten ausgeschaltet sein. Falls nicht, drehen Sie das Potentiometer im Uhrzeigersinn, bis es sich nicht mehr dreht; die entsprechende SMD-LED schaltet sich dann ein. Stellen Sie sicher, dass keine Lichtquelle auf den Foto-LED-Sensor gerichtet ist, und drehen Sie nun das Potentiometer sehr langsam gegen den Uhrzeigersinn, bis die entsprechende SMD-LED ausgeht und die Spannung am entsprechenden Motoranschluss null beträgt. Nach diesem Vorgang sollten Sie mit einer Taschenlampe noch einmal nachsehen; es sollte nun viel besser funktionieren. Möglicherweise müssen Sie dies mehrmals wiederholen, bis ein Gleichgewicht in der Empfindlichkeit erreicht ist.


3.Wie man die korrekte Funktion eines Controllers überprüft – Einige Plausibilitätstests.

3.1.Beleuchten Sie die transparenten 5-mm-LED-Fotosensoren direkt mit einer Taschenlampe und prüfen Sie, ob sich das Objekt in Ost-West-Richtung oder in Nord-Süd-Richtung bewegt.

3.1.1. Die LED-Beleuchtung für das Foto „Illuminate West“ (SMD, blau) leuchtet, wenn der Linearmotor angeschlossen ist. Dadurch wird die PV-Anlage nach Westen bewegt.

3.1.2. Die LED-Beleuchtung für das Foto „East Photo“ (SMD, blau) leuchtet, wenn der Linearmotor angeschlossen ist. Dadurch wird die PV-Anlage nach Osten bewegt.

3.1.3. Die LED-Beleuchtung für das Foto nach Süden (SMD, blau) leuchtet, wenn der Linearmotor angeschlossen ist. Dadurch wird die PV-Anlage nach Süden bewegt.

3.1.4. Die LED-Beleuchtung für das Nordfoto (SMD, blau) leuchtet, wenn der Linearmotor angeschlossen ist. Dieser bewegt die PV-Anlage nach Norden.


Kalibrierung des Controllers: https://youtu.be/ggq5NX60bY8

Test des West-Ost-Sensors: https://youtu.be/E2Q2Qx5fBH0

Testen der Controller-Funktionalität: https://youtu.be/kVAYwMuqoc0


3.2.Überprüfen Sie die Verkabelung. Die +/- Einstellung des Linearmotors ist so eingestellt, dass für

3.2.1. Von Ost nach West zieht der Aktuator ein. 

3.2.2. Am Morgen wird es von West nach Ost ziehen und sich ausdehnen.

3.2.3. Von Süden nach Norden drückt der Aktuator nach außen. 

3.2.4. Am Morgen fährt es von Norden nach Süden und wird einfahren

3.2.5. Üblicherweise ist der Ost-West-Stellantrieb auf der rechten Seite installiert, wenn man auf das Bedienfeld vor sich schaut. In diesem Fall sollten Sie den Motor +/- tauschen.


3.3.Überprüfen Sie die Verdrahtung der Gleichstromleitung und der Motoranschlüsse. 

3.3.1.12 V DC für 12-V-Controller

3.3.2.24 V DC für 24-V-Controller

3.3.3.Der +/- Eingang der Gleichstromleitung ist gegen Verpolung geschützt.

3.3.4.Vergewissern Sie sich, dass die Stromleitung nur an den Gleichstromanschluss angeschlossen ist. Wenn Sie die Gleichstromleitung an den Motoranschluss anschließen, wird die Platine irreparabel beschädigt. In diesem Fall erlischt die Garantie.

3.3.5.Die Beschriftung der Anschlüsse ist sehr deutlich und zeigt, was der Motoranschluss und was der Gleichstromanschluss ist. Bitte konsultieren Sie außerdem die in der Liste beigefügten technischen Informationen oder kontaktieren Sie uns für Unterstützung.

3.3.6.Das Vertauschen von + und - am Motoranschluss schadet dem Controller nicht, allerdings ändert sich die Polarität/Drehrichtung des Motors, z. B. drückt er anstatt zu ziehen oder dreht sich gegen den Uhrzeigersinn anstatt im Uhrzeigersinn.



4.Sensorinstallation

4.1.Wo soll die Sensorplatine installiert werden?

Die Sensorplatine muss auf dem beweglichen PV-Panel installiert werden.


4.2.Welche Ausrichtung hat es?

Die Sensorplatine sollte horizontal zum Bedienfeld und senkrecht zu den Himmelsrichtungen installiert werden. und oberhalb der PV-Module, so dass diese die Sonne ungehindert sehen können.Die Verwenden Sie die Kompasspeilungsangabe auf der Tafel.


4.3.Wie kann man das Board vor Regen und Staub schützen?

Verwenden Sie eine Kuppel, ein Einmachglas oder einen anderen transparenten, verschlossenen Behälter.

4.3.1.Transparentes Gehäusematerial 

4.3.1.1.Glas ist das beste Material, aber es ist zerbrechlich und schwer.

4.3.1.2.Acryl mit UV-Beständigkeit, supertransparent

4.3.1.3.PET – Polyethylenterephthalat, robust, vollständig recycelbar und mit guter UV-Beständigkeit

4.3.1.4.ABS, Polycarbonat sind OK sofern sie UV-behandelt sind. Andernfalls werden sie mit der Zeit unansehnlich und milchig/gelblich.


4.4.Wo finde ich ein Gehäuse?

4.4.1. Selbstgemachtes Produkt aus einem Honig-/Marmeladenglas aus Glas oder einem Kosmetik-/Lebensmittelbehälter aus PET. Der Innendurchmesser der Einmachglasöffnung sollte mindestens 81 mm betragen und der Deckel sollte aus Metall sein, um eine Erdung und eine längere Lebensdauer zu gewährleisten.

4.4.2. Selbstbau mit einer Sicherheitskamerabox oder einer Attrappe einer Kamerabox mit transparenter Kuppel. Zwei Einschränkungen sind zu beachten: Die Kuppel sollte UV-beständig sein, da sie sonst mit der Zeit undurchsichtig/milchig wird. Verwenden Sie etwas Silikonkleber zum Abdichten.

4.4.3. Auf eBay/AliExpress gibt es mehrere Links zu UV-beständigen "4-Zoll-Acryl-Überwachungskamera-Ersatzabdeckungen für den Innen- und Außenbereich, transparente Dome-Gehäuse".

4.4.4. In meinem eBay-Shop finden Sie ein DIY-Einmachglas aus PET (Polyethylenterephthalat) inklusive Montagesatz.


5.Endschalter – wozu brauche ich die? Wie installiere ich sie?

Die Endschalter verhindern, dass der Motor an überschreitenund Bewegung bei Linearmotoren verhindern oder 360°-Drehungen bei Axialmotoren unterbinden, um so Schäden, Überhitzung und Durchbrennen des Motors oder der Steuerung zu vermeiden.

5.1.Die meisten, wenn nicht sogar alle Linearmotorantriebe verfügen über eingebaute Endschalter; es sind keine Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Axialmotoren verfügen jedoch üblicherweise nicht über solche und benötigen Endschalter.

5.2.URL des Schaltplans: https://i.ebayimg.com/images/g/sk8AAOSw5Mle87~3/s-l1600.jpg

5.3.Tipp: Wählen Sie Mikroschalter und Diode entsprechend dem zu erwartenden Motorstrom. Hohe Ströme erfordern eine stärkere Diode und einen hochbelastbaren Mikroschalter.
5.4.Sie können mein neuartiges Relaismodul mit vollständig integrierten Endschaltern verwenden, was die Verbindung vereinfacht.


6.Funktioniert das auch für Schrittmotoren, bürstenlose Motoren oder Aktuatoren?

Der Sonnennachführungsregler unterstützt Gleichspannungsmotoren wie z. B.

6.1.Linearmotor oder Aktor, der sich hinein und hinaus bewegt

6.2.Axialmotor, der sich um 360° im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn dreht

6.3.  Die Sonnenverfolgung Regler tut Unterstützt keine Schrittmotoren, die Impulse benötigen, um sich im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. 


7. West-Ost-Sensor

Die Steuerung unterstützt die automatische Rückkehr nach Osten am Ende des Tages nach Sonnenuntergang.

7.1. Es wird dringend davon abgeraten, den Controller unter oder in der Nähe einer Laterne oder Straßenlaterne zu installieren. Dies kann die ordnungsgemäße Funktion des Sensors verhindern.

7.2. Die Standardeinstellung des Sensors ist auf tiefe Nacht, d. h. sehr schwaches Licht, eingestellt. Der LDR (lichtabhängige Widerstand) wird mit einem 3,3 MOhm kalibriert. Um die Bewegung nach Osten früher auszulösen, muss der Wert von 3,3 MOhm gesenkt werden. Der Nachteil besteht in Fehlalarmen, die aufgrund vorübergehender Umstände wie dunkler Wolken, Schatten von nahegelegenen Gebäuden, dunkelgrauem Himmel usw. zu früh ausgelöst werden können.


8.Tipps zur Verbesserung der Haltbarkeit

Gibt es in Ihrem Design etwas, das es haltbarer machen würde? Erstens verfügen alle neuen MK III über einen Überstrom-, Überspannungs- und Verpolungsschutz. Wenn die gesamte Elektronik im Hochsommer unter einer Glasabdeckung der Hitze ausgesetzt ist, würde Ihr Gerät dann auch aufgrund zu großer Hitze in kurzer Zeit ausfallen? Ich freue mich über jeden Gedanken.

8.1. Würde es helfen, die Glaskuppel während unserer langen Trockenzeit einfach abzunehmen, um die Elektronik mit Luft zu versorgen? Nein, das wird andere Probleme mit sich bringen, wie Staub, Tau, Vogelkot usw.

8.2. Das Anbringen eines Belüftungslochs an der Unterseite des Deckels kann etwas helfen.

8.3. Ultraviolette Strahlung durch direkte Sonneneinstrahlung führt mit der Zeit zu einer Beschädigung von Bauteilen und Kunststoffteilen wie Steckverbindern, LEDs usw.

8.3.1. Eine gute Option ist die Verwendung nur der Sensorplatine, sodass der Controller vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt platziert werden kann.

8.3.2. Man kann einen Karton anbringen, der die Elektronik vor direkter Sonneneinstrahlung schützt. Dadurch wird die Lebensdauer des Controllers verlängert. Die Foto-LEDs und der LDR dürfen nicht abgedeckt werden.

8.4. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Platine umzudrehen und verkehrt herum zu platzieren, sodass die Rückseite der Sonne zugewandt ist (LDR und Foto-LEDs müssen ebenfalls auf dieser Seite angebracht werden). 


9.Wo finde ich die Sicherung für mein Steuergerät oder Relaismodul?

9.1. Ich habe das Relaismodul überprüft und es scheint, dass die XX-Ampere-Sicherung durchgebrannt ist. Ist dieser Artikel in den USA erhältlich?

9.2. Prüfen Sie zunächst, warum die Sicherung ausgelöst hat; ist die Verkabelung korrekt? Ist die Last zu hoch? Gab es einen Kurzschluss?

9.3. Sie müssen auf eBay/AliExpress nach „1808 SMD Ceramic Fuse XXA“ suchen (ich verwende eine träge Sicherung von Littlefuse).


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