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Zusammenklappbare tragbare Solarbatterie

Zusammenklappbare tragbare Solarbatterie

Bei der Herstellung von tragbaren solarbetriebenen Ladegeräten tritt immer ein Problem auf: Eine kleine Solarbatterie kann keine großen Ströme erzeugen, was eine relativ langsame Aufladung des Telefons, Tablets und anderer Geräte bedeutet. Wenn Sie Sonnenkollektoren mit großen Abmessungen verwenden, geht der Komfort der Mobilität solcher Geräte verloren. Der Autor dieses Produkts hat das Problem auf seine Weise gelöst. Er entschied sich für ein faltbares Solarpanel, das im zusammengeklappten Zustand leicht in einer Box zu tragen ist, und bei Verwendung zu einem breiten, voll funktionsfähigen Solarpanel zu erweitern.

Materialien, die für die Herstellung einer tragbaren faltbaren Solarbatterie benötigt wurden:

1) polykristalline Solarzellen 52 mal 76 mm in einer Menge von 6 Stk. Mit einer Spannung von 0,5 V und einer Leistung von 0,32 Watt.
2) EVA-Folie, die zur Herstellung von Triplexglas verwendet wird
3) Polycarbonat mit einer Dicke von 0,2 mm.
4) ein Kupferband mit einer Dicke von 0,07 - 0,12 mm mit einer leitenden Klebeschicht.
Der Autor stellt fest, dass es möglich ist, Kupferband und Kleber separat zu kaufen. Hauptsache, der Kleber ist leitfähig.
5) Neodym-Magnete mit einer Größe von 5 x 2,5 x 1 mm, basierend auf zwei Magneten pro Solarzelle.
6) Laminator
7) Pergamentpapier
8) Marker
9) Superkleber

Lassen Sie uns die Hauptschöpfungsstufen und die Gestaltungselemente einer zusammenklappbaren Solarbatterie genauer betrachten.

Nachdem alle erforderlichen Materialien und Werkzeuge für die Arbeit vorbereitet waren, begann der Autor mit der Montage des Solarmoduls.

Zunächst wurde ein Band in 70 mm lange Stücke geschnitten. Jedes solche Band wurde von der Vorder- und Rückseite des Elements auf die Kontakte geklebt, so dass die verbleibenden 20 mm des Bandes in verschiedene Richtungen des Elements gingen.


Dann wurden Fragmente der Größe 65 × 90 mm aus Blättern aus EVA-Film und Polycarbonat geschnitten. In diesem Fall mussten wir für jedes Element 2 solcher Fragmente erstellen. Polycarbonat ist sehr wichtig, um der Solarzelle Festigkeit zu verleihen, da ohne einen solchen Schutz die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die Elemente beim wiederholten Entfalten und Falten zerbrechen.

Darüber hinaus ist der EVA-Film selbst ein Verbindungsglied zwischen der Solarzelle und Polycarbonat, da er beim Erhitzen an der Oberfläche jedes Materials haftet.

Als nächstes bereiten wir uns auf die Laminierung von Solarzellen vor.Dazu wird die Schutzbeschichtung vom Polycarbonat und der Folie entfernt und die Solarzellen selbst in der Mitte zwischen den Schichten angeordnet.

Unten sehen Sie ein Diagramm der Anordnung der Schichten beim Laminieren einer Solarzelle:

Nach der Vorbereitung ging der Autor direkt zur Laminierung von Solarzellen über. Um den Laminator nicht mit Klebstoff zu färben, der aus der EVA-Folie herausragt, platzierte der Autor Solarzellen zwischen Pergamentpapierschichten. Wenn Sie keinen Laminator haben, kann die Laminierung mit einem herkömmlichen Bügeleisen erfolgen.


Nachdem die Elemente abgekühlt waren, schnitt der Autor den überschüssigen Kleber entlang der Kanten ab.

Nachdem alle Elemente laminiert waren, installierte der Autor Neodym-Magnete. Bevor Sie mit der Installation fortfahren, hat der Autor die Pole der Magnete so markiert, dass die Magnete während der Montage voneinander angezogen werden und nicht umgekehrt. Der Autor hat eine Markierung mit einem regulären Marker vorgenommen.

Ein Neodym-Magnet wurde in einem Abstand von 1 mm von der Kante auf Polycarbonat gelegt, um ihn zu fixieren, wurde er mit Sekundenkleber verklebt.

Als nächstes wird ein Magnet mit einem Kupferband herumgebogen, und da sich auch eine Klebstoffschicht auf dem Band befindet, ist ein solches Befestigungselement ziemlich zuverlässig und von hoher Qualität.


Ein ähnlicher Vorgang wurde mit jeder Solarzelle durchgeführt.

Danach testete der Autor jede zusammengebaute Solarzelle auf Effizienz.

Als alle Elemente überprüft wurden, begann der Autor, sie zu einer Solarbatterie zu kombinieren. Magnete werden ganz einfach mit Hilfe von installierten Magneten angeschlossen. Infolgedessen betrug die Leistung einer solchen Solarbatterie 2 W, was es ermöglicht, ein Mobiltelefon mit einem Strom von 0,4 A aufzuladen.

Um die Magnete nicht in einer Linie zu verbinden, hat der Autor beschlossen, sie mit einer Schlange zu verbinden, um sie mit einer Büroklammer zu befestigen.

Im nächsten Schritt legte der Autor den Laderegler in sein Kunststoffgehäuse und verband die Kontakte mit Magneten und einem Kupferband mit der Solarbatterie.

Dank der Magnethalterung lassen sich die Elemente bequem auf der Motorhaube oder dem Rahmen des Fahrrads auslegen. Aufgrund der guten Leistung der Magnete befestigen sie die Elemente sicher an einer Metalloberfläche.

Während des Transports wird dieses Solarpanel zerlegt und passt problemlos in eine kleine Box. Der Autor erinnert sich, dass die Solarzellen zwar mit Polycarbonat verstärkt sind, aber dennoch sehr zerbrechlich sind. Daher ist es nicht erwünscht, die Zellen in jeder Hinsicht zu biegen. Wenn Sie jedoch eine oder mehrere Zellen geknackt haben, funktionieren sie weiterhin.

Der wichtigste Nachteil dieses Modells einer Solarbatterie ist der folgende: Kupfer oxidiert schnell, was zu einer schlechten Kontaktqualität führt, die wiederum im Batteriestrom angezeigt wird. Um die Leistung der Solarbatterie zu erhalten, müssen die Kontakte ständig entfernt oder mit Zinnlot verzinnt werden.
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