Indholdsfortegnelse:

Hayabusa 2 Probe Model: 5 trin
Hayabusa 2 Probe Model: 5 trin

Video: Hayabusa 2 Probe Model: 5 trin

Video: Hayabusa 2 Probe Model: 5 trin
Video: How we landed a rover on an asteroid - BBC Click 2024, November
Anonim
Hayabusa 2 probemodel
Hayabusa 2 probemodel
Hayabusa 2 probemodel
Hayabusa 2 probemodel

Jeg havde nogle små solpaneler, der ikke var tappede (19*52 mm, 0,15 W -> max 0,3 A @ 0,5 V). Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre med dem, før jeg hørte om touchdownen af den japanske Hayabusa 2 Probe. I denne instruktive vil jeg forsøge at skabe en model, der ligner Hayabusa 2 -proben - eller i det mindste ligner en satellit fra rummet.

Bemærk: Hvis du vil lave en til dig selv og planlægger at ændre den, skal du sandsynligvis justere dine solpaneler og batterikapacitet. Indtil videre har jeg bygget bare basestrømssystemet (solpaneler, opladningskredsløb og batteri) og ingen belastning tilsluttet. Hvis du skalerer dette projekt lidt op, vil du let kunne drive en arduino, esp8266/32 eller lignende.

Trin 1: Trin 1: Materialer og værktøjer

Trin 1: Materialer og værktøjer
Trin 1: Materialer og værktøjer
Trin 1: Materialer og værktøjer
Trin 1: Materialer og værktøjer

Materialer:

12*Solceller: aliexpress

solpanel tabbing wire: aliexpress

1*Opladning og beskyttelse Cicuit: aliexpress

1*Batteri: enhver lille 1S lipo fungerer (afhængigt af strømbehov). min havde 600mAh

Batteristik (afhænger af det batteri, du bruger)

8*ispinde

2*grillkvadrater

2*LED'er (1 grøn, 1 rød)

sag: enhver projektboks vil gøre, jeg har en smuk ekstruderet aluminiumskasse: aliexpress

Værktøjer:

Loddejern (fladt og normalt tip foretrækkes)

loddetin

strøm

saks

sideskærere

noget ledning

elektrisk / kapton tape

krympeslange

varm limpistol og lim

Trin 2: Trin 2: Tagning af solpaneler

Trin 2: Tagning af solpaneler
Trin 2: Tagning af solpaneler
Trin 2: Tagning af solpaneler
Trin 2: Tagning af solpaneler
Trin 2: Tagning af solpaneler
Trin 2: Tagning af solpaneler

For det første: arbejd rent og rør ikke ved fronten af solpanelerne uden handsker, hvis du er interesseret i effektivitet. Du vil sandsynligvis bryde nogle paneler (det gjorde jeg også). Jeg brugte noget silkepapir for at undgå ridser på panelerne

Vi vil lodde alle paneler i serie for at få en spænding på cirka 5-6V, opladningskredsløbet burde være fint med dette. 12*0,15W giver os omkring 1,8W (maksimal ydelse). men husk på, at dette projekt vil blive installeret inde (ingen garanteret direkte solskin) og skal arbejde 24 timer i døgnet (afhængigt af dine ændringer). Med batteriet som energibuffer ender vi med 0,1-0,5W at lege med.

Skær tabbingtrådene til omkring 1 1/2 længden af dine solpaneler.

brug din flade loddejernspids. Jeg bruger en TS-100 med dette tip (TS-C4).

rengør solpanelets tabbningsområde (hvid streg) med en pen. Toppen af panelet er negativ og bunden positiv. Jeg loddet bunden af hver celle først. Tabningstråden skal hovedsageligt være på det første panel.

nu hvor du har loddet en fane til hver celle, kan du linke dem op i serie. fordel dem jævnt og lod hver underside til oversiden af panelet ved siden af.

Trin 3: Trin 3: Forbered opladningskredsløb

Trin 3: Forbered opladningskredsløb
Trin 3: Forbered opladningskredsløb
Trin 3: Forbered opladningskredsløb
Trin 3: Forbered opladningskredsløb
Trin 3: Forbered opladningskredsløb
Trin 3: Forbered opladningskredsløb
Trin 3: Forbered opladningskredsløb
Trin 3: Forbered opladningskredsløb

skift spidsen af dit jern tilbage til en normal spids spids.

lodning på batteristikket. tilslut batteriet, og tilslut det derefter til en USB -strømkilde.

det røde lys betyder, at den oplades, blå betyder, at opladningen er afsluttet.

Jeg ville have, at lysdioderne skulle være synlige på ydersiden, så jeg udskiftede SMD -lysdioderne på printet med nogle THT -komponenter. Jeg målte polariteten med et multimeter, men du kan også se tæt på SMD -lysdioderne for at bestemme deres polaritet. Den negative side skal have en grøn markør på den. Brug varmekrympeslanger til at isolere ledningerne på THT -lysdioderne og sørg for at få deres polaritet til at passe (kortere ledning er negativ). Loddetilslutningen vil ikke være stærk, for at hjælpe med det, bøjede jeg små fødder på THT LED -ledningerne.

Trin 4: Trin 4: Forstærk og monter solpaneler

Trin 4: Forstærk og monter solpaneler
Trin 4: Forstærk og monter solpaneler
Trin 4: Forstærk og monter solpaneler
Trin 4: Forstærk og monter solpaneler
Trin 4: Forstærk og monter solpaneler
Trin 4: Forstærk og monter solpaneler
Trin 4: Forstærk og monter solpaneler
Trin 4: Forstærk og monter solpaneler

Varm lim nogle popsicle stikker på bagsiden af hvert panel array for at forstærke de skrøbelige paneler. hvis du har en coatingfilm eller spray (skal være gennemsigtig på synligt og nær synligt spektrum) påfør den nu.

Brug noget tape (jeg brugte kapton, men almindeligt elektrisk tape fungerer fint) for at undgå shorts på bagsiden af solpanelerne. Bøj tablettråden i cellerne, og lod noget tråd til den. Husk at huske polariteten.

Jeg brugte nogle grillspyd og varm lim igen til at montere panelerne på bagsiden af sagen. Inde i kabinettet tilsluttede jeg den positive side af den ene side til den negative på den anden side. De to ledninger, der var tilgængelige, blev forbundet til IN på opladningskredsløbet. sørg for at føre ledningerne gennem skruehullerne på kabinetlågene (2 ud af 4 skruer er nok til at lukke det til sidst).

Skub opladerkontrolleren ind i kabinettet (jeg borede nogle huller i sagen til lysdioderne).

Trin 5: Trin 5: Montering

Trin 5: Montering
Trin 5: Montering

luk lågene, og du er næsten færdig.

brug en anden popsicle stick eller et andet lille stykke træ eller plast til at skabe et monteringspunkt. jeg borede lige et hul i et lille stykke popsicle stick og varmlimede det på bagsiden. brug en lille søm eller nål til at montere den på et solrigt sted inde i dit hjem.

spørg mig, hvis du har brug for hjælp!

Jeg glæder mig til at se lignende projekter, måske med lidt mere funktionalitet;)

Anbefalede: