Sustav za proizvodnju električne energije pomoću koraka pomoću mikrokontrolera

Isprobajte Naš Instrument Za Uklanjanje Problema





Iz dana u dan stanovništvo zemlje se povećavalo, a potrebe za snagom su također povećane. Istodobno se rasipanje energije također povećavalo na mnogo načina. Dakle, glavno je rješenje preoblikovanje ove energije u uporabni oblik. Kako se razvija tehnologija i koristi uređaji, tako se povećavaju i elektronički uređaji. Proizvodnja električne energije konzervativnim metodama postaje nedostatna. Postoji potreba za drugačijim načinom proizvodnje električne energije. U isto vrijeme energija se troši zbog ljudskog kretanja i na mnogo načina. Da bi se prevladao ovaj problem, rasipanje energije može se pretvoriti u upotrebljiv oblik pomoću piezoelektrični senzor . Ovaj senzor pretvara pritisak na njemu u napon. Korištenjem ove metode uštede energije, to je sustav za proizvodnju električne energije u koraku, koji proizvodimo.

Sustav za proizvodnju električne energije od koraka

Sustav za proizvodnju električne energije od koraka



Sustav za proizvodnju električne energije Footstep zasnovan na mikrokontroleru

Ovaj se projekt koristi za stvaranje napona pomoću koračne sile. Predloženi sustav djeluje kao medij za stvaranje snage korištenjem sile. Ovaj je projekt vrlo koristan na javnim mjestima kao što su autobusne stanice, kazališta, željezničke stanice, trgovački centri itd. Dakle, ti su sustavi postavljeni na javnim mjestima gdje ljudi šetaju i oni moraju putovati tim sustavom da bi prošli kroz ulaz ili postoji.


Dijagram kruga sustava za proizvodnju električne energije

Dijagram kruga sustava za proizvodnju električne energije



Tada ti sustavi mogu generirati napon na svakom koraku stope. U tu svrhu koristi se piezoelektrični senzor za mjerenje sile, tlaka i ubrzanja promjenom u električne signale. Ovaj sustav koristi voltmetar za mjerenje snage, led svjetla, sustav za mjerenje težine i bateriju za bolji prikaz sustava.

  • Kad god se sila primijeni na piezoelektrični senzor, tada se sila pretvara u električnu energiju.
  • Pri tom se kretanju izlazni napon pohranjuje u bateriji
  • Izlazni napon koji generira senzor koristi se za pogon istosmjernih opterećenja
  • Ovdje koristimo AT89S52 za ​​prikaz količine napunjene baterije.

Blok dijagram sustava za proizvodnju energije koraka

Glavni blokovi sustava za proizvodnju električne energije u koraku uključuju sljedeće

  • AT89S52 Mikrokontroler
  • Piezoelektrični senzor
  • Neustalizator izmjeničnog valova
  • Jednosmjerni regulator struje
  • Uzorkivač napona
  • LCD LCD 16X2
  • Olovna baterija
  • ADC
  • INVERTER
Blok dijagram sustava za proizvodnju energije koraka

Blok dijagram sustava za proizvodnju energije koraka

Piezoelektrični senzor

Piezoelektrični senzor je električni uređaj koji se koristi za mjerenje ubrzanja, tlaka ili sile kako bi se oni pretvorili u električni signal. Ovi senzori uglavnom se koriste za kontrolu procesa, osiguranje kvalitete, istraživanje i razvoj u raznim industrijama. Primjene ovog senzora uključuju zrakoplovnu, medicinsku, nuklearnu instrumentaciju, a kao senzor tlaka koristi se na dodirnoj pločici mobilnih telefona. U automobilskoj industriji ti se senzori koriste za nadgledanje paljenja pri razvoju motora s unutarnjim izgaranjem.

Piezoelektrični senzor

Piezoelektrični senzor

Olovna baterija

Olovna baterija najčešće se koristi u PV sustavima zbog niske cijene i lako je dostupna svugdje u svijetu. Te su baterije dostupne i u zatvorenim i u mokroćelijskim baterijama. Olovne kiseline imaju visoku pouzdanost zbog svoje sposobnosti da izdrže prekomjerno punjenje, prekomjerno pražnjenje i udarce. Baterije imaju izvrsno prihvaćanje punjenja, malo se samopražnjenja i velik volumen elektrolita. Olovne kiseline baterije se ispituju pomoću računalno potpomognutog dizajna. Ove se primjene ovih baterija koriste u UPS sustavi i pretvarač i imati vještinu izvođenja u opasnim uvjetima.


Olovna baterija

Olovna baterija

AT89S52 Mikrokontroler

Ovaj projekt koristi mikrokontroler AT89S52, a značajke ovog mikrokontrolera uključuju 8K bajtova ROM-a, 256 bajtova RAM-a 3) 3 odbrojavanja, 32 I / O pinova, jedan serijski priključak, 8 izvora prekida Ovdje koristimo mikrokontroler AT89S52 za ​​prikaz količine napunjene baterije kada svoj korak stavimo na piezoelektrični senzor.

AT89S52 Mikrokontroler

AT89S52 Mikrokontroler

Analogno u digitalni pretvarač

ADC (analogno-digitalni pretvarač) je uređaj koji pretvara analogne u digitalne simbole. A a pretvarač u digitalni pretvarač također može ponuditi izolirano mjerenje. Obrnuta operacija postiže se DAC-om (digitalno-analogni pretvarač). To je obično elektronički uređaj koji analogni ulaz poput napona ili struje mijenja na digitalni izlaz, koji je povezan s veličinom napona ili struje. Ipak, neki se djelomično elektronički uređaji poput rotacijskih kodera također mogu smatrati ADC-ima.

Analogno u digitalni pretvarač

Analogno u digitalni pretvarač

Neustalizator izmjeničnog valova

Koristi se za uklanjanje mreškanja sa izlaz ispravljača i zaglađuje o / p istosmjernog napona koji se prima od filtra i konstantan je dok se opterećenje i mrežni napon ne održavaju konstantnim. Iako se, ako je bilo koje od njih dvoje promijenjeno, primljeni istosmjerni napon u ovom trenutku mijenja. Dakle, regulator se primjenjuje u izlaznoj fazi.

Pretvarač

Pretvarač je električni uređaj koji pretvara istosmjernu u izmjeničnu struju, a pretvorena izmjenična struja može biti na bilo kojem potrebnom naponu i frekvenciji uz uporabu odgovarajućih upravljačkih krugova, transformatora i sklopki.

Pretvarač

Pretvarač

Čvrsti pretvarači se koriste u širokom spektru primjena, jer nemaju pokretnih dijelova, od malih preklopnih izvora napajanja do velikih električnih visokonaponskih izravnih koraka, koji koriste piezoelektrični materijal koji prenosi glavninu energije. Pretvarači se koriste za napajanje izmjeničnom strujom iz istosmjernih izvora poput baterija ili solarnih panela. Podijeljeni su u dvije vrste. Modificirani o / p pretvarača sinusnog vala sličan je kvadratnom valu o / p, isključujući da o / p neko vrijeme prijeđe na 0 V prije prebacivanja + Ve ili -Ve. Vrlo je jednostavan i jeftin, a pogodan je za razne elektroničke uređaje, osim osjetljive ili specijalizirane opreme poput laserskih pisača.

Uzorkivač napona

Uzorkovalnik napona ili krug uzorkovanja i zadržavanja važan je analogni građevni blok, a primjena uzorkivača napona uključuje preklopljene kondenzatorske filtere i analogno-digitalne pretvarače. Glavna funkcija kruga uzorkovanja i zadržavanja je uzorkovanje analognog i / p signala i zadržavanje ove vrijednosti tijekom određenog vremenskog razdoblja za naknadnu obradu. Krug za uzorkovanje i zadržavanje dizajniran je pomoću samo jednog kondenzatora i jednog MOS tranzistora. Rad ovog kruga je ravno naprijed. Kada je CK visok, tada će MOS prekidač biti UKLJUČEN, što zauzvrat dopušta izlaznom naponu da prati ulazni napon. Kad je CK nizak, tada će MOS prekidač biti ISKLJUČEN.

Uzorkivač napona

Uzorkivač napona

Jednosmjerni regulator struje

Kako pojam određuje, ovaj krug omogućuje protok samo jednog smjera. Oni su diode i tiristori . U ovom projektu dioda (D = 1N4007) koristi se kao jednosmjerni regulator struje. Glavna funkcija diode je, ona omogućuje protok struje u samo jednom smjeru, dok blokira struju u obrnutom smjeru.

1N4007 Dioda

1N4007 Dioda

LCD LCD 16X2

LCD zaslon 16X2 koristi se u projektu proizvodnje energije za korake kako bi se prikazao status napona. Također je isporučen s klinom za podešavanje kontrasta.

LCD LCD 16X2

LCD LCD 16X2

Prednosti projekta Footstep Power Generation System su: prilagođavanje odjeku, rasipanje energije, manje troškova održavanja, ultra niska razina buke, širok dinamički i temperaturni raspon itd. Ovaj projekt koristi se za uličnu rasvjetu, mobilno punjenje. Može se koristiti u situacijama nestanka struje. Područja primjene ovog projekta uključuju javne površine poput hramova, ulica, metroa, željezničkih stanica.

Dakle, ovdje se radi o sustavu za proizvodnju električne energije pomoću mikrokontrolera koji je pristupačan i ekonomičan. Ovaj se projekt može koristiti za pogon istosmjernih i istosmjernih opterećenja u skladu s tlakom koji smo primijenili na piezoelektrični senzor. Nadamo se da ste bolje razumjeli ovaj koncept. Nadalje, bilo kakva pitanja u vezi s ovom temom, molimo vas da svoje povratne informacije date u odjeljku za komentare u nastavku. Evo pitanja za vas, koje su primjene piezoelektričnog senzora?