마이크로 컨트롤러를 이용한 발자국 발전 시스템

문제를 제거하기 위해 도구를 사용해보십시오





나날이 나라의 인구가 증가하고 권력에 대한 요구도 증가합니다. 동시에 에너지 낭비도 여러면에서 증가했습니다. 따라서이 에너지를 사용 가능한 형태로 다시 바꾸는 것이 주요 해결책입니다. 기술이 발전하고 가제트의 사용이 증가함에 따라 전자 장치도 증가했습니다. 보수적 방법을 사용한 발전이 부족해집니다. 다른 발전 방식이 필요하다. 동시에 에너지는 인간의 이동과 여러 방법으로 인해 낭비됩니다. 이 문제를 극복하기 위해 에너지 낭비는 다음을 사용하여 사용 가능한 형태로 변환 할 수 있습니다. 압전 센서 . 이 센서는 압력을 전압으로 변환합니다. 그래서이 에너지 절약 방법을 사용하여 우리가 발전하고있는 발자국 발전 시스템입니다.

발자국 발전 시스템

발자국 발전 시스템



마이크로 컨트롤러 기반 발자국 발전 시스템

이 프로젝트는 발자국 힘을 사용하여 전압을 생성하는 데 사용됩니다. 제안 된 시스템은 힘을 사용하여 전력을 생성하는 매개체 역할을합니다. 이 프로젝트는 버스 승강장, 극장, 기차역, 쇼핑몰 등과 같은 공공 장소에서 매우 유용합니다. 따라서 이러한 시스템은 사람들이 걸어가는 공공 장소에 배치되어 입구를 통과하거나 존재하기 위해이 시스템을 이동해야합니다.


발자국 발전 시스템 회로도

발자국 발전 시스템 회로도



그런 다음 이러한 시스템은 발의 각 단계마다 전압을 생성 할 수 있습니다. 이를 위해 압전 센서는 전기 신호로의 변화에 ​​따른 힘, 압력 및 가속도를 측정하는 데 사용됩니다. 이 시스템은 출력을 측정하기 위해 전압계, LED 조명, 무게 측정 시스템 및 시스템의 더 나은 데모를 위해 배터리를 사용합니다.

  • 압전 센서에 힘이 가해질 때마다 힘이 전기 에너지로 변환됩니다.
  • 그 움직임에서 출력 전압은 배터리에 저장됩니다.
  • 센서에서 생성 된 출력 전압은 DC 부하를 구동하는 데 사용됩니다.
  • 여기서는 AT89S52를 사용하여 충전되는 배터리 양을 표시합니다.

발자국 발전 시스템의 블록 다이어그램

발자국 발전 시스템의 주요 블록은 다음과 같습니다.

  • AT89S52 마이크로 컨트롤러
  • 압전 센서
  • AC 리플 뉴트럴 라이저
  • 단방향 전류 컨트롤러
  • 전압 샘플러
  • 16X2 LCD
  • 납축 전지
  • ADC
  • 인버터
발자국 발전 시스템의 블록 다이어그램

발자국 발전 시스템의 블록 다이어그램

압전 센서

압전 센서는 가속도, 압력 또는 힘을 측정하여 전기 신호로 변환하는 데 사용되는 전기 장치입니다. 이 센서 주로 다양한 산업 분야의 공정 제어, 품질 보증, 연구 개발에 사용됩니다. 이 센서의 응용 분야는 항공 우주, 의료, 원자력 기기가 포함되며 압력 센서로 휴대폰의 터치 패드에 사용됩니다. 자동차 산업에서 이러한 센서는 내부 연소 엔진을 개발할 때 점화를 모니터링하는 데 사용됩니다.

압전 센서

압전 센서

납축 전지

납 배터리는 저렴하고 전 세계 어디서나 쉽게 구할 수 있기 때문에 PV 시스템에서 가장 일반적으로 사용됩니다. 이 배터리는 밀폐형 배터리와 습식 배터리 모두에서 사용할 수 있습니다. 납축 배터리는 과충전, 과방 전 및 충격을 견딜 수있는 기능으로 인해 높은 신뢰성을 가지고 있습니다. 배터리는 우수한 충전 수용력, 낮은 자체 방전 및 큰 전해질 부피를 가지고 있습니다. 납축 배터리는 Computer Aided Design을 사용하여 테스트됩니다. 이러한 배터리의 이러한 응용 분야는 UPS 시스템 및 인버터 위험한 상황에서 수행 할 수있는 기술을 가지고 있습니다.


납축 전지

납축 전지

AT89S52 마이크로 컨트롤러

이 프로젝트는 AT89S52 마이크로 컨트롤러를 사용하며이 마이크로 컨트롤러의 기능에는 8K 바이트 ROM, 256 바이트 RAM이 포함됩니다. 3) 타이머 3 개, I / O 핀 32 개, 직렬 포트 1 개, 인터럽트 소스 8 개 여기에서는 AT89S52 마이크로 컨트롤러를 사용하여 충전 된 배터리 양을 표시합니다. 압전 센서에 발걸음을 옮길 때

AT89S52 마이크로 컨트롤러

AT89S52 마이크로 컨트롤러

아날로그-디지털 변환기

ADC (아날로그-디지털 변환기)는 아날로그를 디지털 기호로 변환하는 장치입니다. A nalog to digital converter 격리 된 측정을 제공 할 수도 있습니다. 역동 작은 DAC (디지털-아날로그 변환기)에 의해 이루어집니다. 일반적으로 이것은 전압 또는 전류와 같은 아날로그 입력을 전압 또는 전류의 크기와 관련된 디지털 출력으로 변경하는 전자 장치입니다. 그럼에도 불구하고 로터리 엔코더와 같은 일부 부분 전자 장치도 ADC로 간주 할 수 있습니다.

아날로그-디지털 변환기

아날로그-디지털 변환기

AC 리플 뉴트럴 라이저

그것은에서 잔물결을 제거하는 데 사용됩니다 정류기의 출력 필터로부터 수신되는 DC의 O / P를 부드럽게하여 부하와 주전원 전압이 일정하게 유지 될 때까지 일정합니다. 그러나 둘 중 하나가 변경되면이 시점에서 수신 된 DC 전압이 변경됩니다. 따라서 레귤레이터가 출력 단계에 적용됩니다.

인버터

인버터는 직류를 교류로 변환하는 전기 장치입니다. 변환 된 교류는 적용 가능한 제어 회로, 변압기 및 스위칭을 사용하여 필요한 전압 및 주파수에있을 수 있습니다.

인버터

인버터

솔리드 스테이트 인버터는 소형 스위칭 전원 공급 장치에서 벌크 전력을 운반하는 압전 재료를 사용하는 대형 전기 유틸리티 고전압 직접 발자국 발전에 이르기까지 움직이는 부품이 없기 때문에 광범위한 응용 분야에 사용됩니다. 인버터는 배터리 또는 태양 광 패널과 같은 DC 소스에서 AC 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 이것들은 두 가지 유형으로 분류됩니다. 수정 된 사인파 인버터의 o / p는 + Ve 또는 -Ve를 전환하기 전에 o / p가 잠시 0V로 이동한다는 점을 제외하면 구형파 o / p와 유사합니다. 매우 간단하고 저렴하며 레이저 프린터와 같은 민감하거나 특수한 장비를 제외하고 다양한 전자 장치에 적합합니다.

전압 샘플러

전압 샘플러 또는 샘플 및 홀드 회로는 필수 아날로그 빌딩 블록이며 전압 샘플러의 애플리케이션에는 스위치드 커패시터 필터 및 아날로그-디지털 변환기가 포함됩니다. 샘플 및 유지 회로의 주요 기능은 아날로그 i / p 신호를 샘플링하고 후속 처리를 위해 특정 시간 동안이 값을 유지하는 것입니다. 샘플 및 홀드 회로는 하나의 커패시터와 하나의 MOS 트랜지스터 만 사용하여 설계되었습니다. 이 회로의 작동은 간단합니다. CK가 높으면 MOS 스위치가 켜지고 출력 전압이 입력 전압을 추적 할 수 있습니다. CK가 낮 으면 MOS 스위치가 꺼집니다.

전압 샘플러

전압 샘플러

단방향 전류 컨트롤러

용어에 따라이 회로는 한 방향으로 만 전류가 흐르도록합니다. 그들은 다이오드 및 사이리스터 . 이 프로젝트에서 다이오드 (D = 1N4007)는 단방향 전류 컨트롤러로 사용됩니다. 다이오드의 주요 기능은 한 방향으로 만 전류를 흐르게하면서 역방향으로 전류를 차단하는 것입니다.

1N4007 다이오드

1N4007 다이오드

16X2 LCD

16X2 LCD 디스플레이는 전압 상태를 표시하기 위해 발자국 발전 프로젝트에서 사용됩니다. 또한 대비 조정 핀도 제공됩니다.

16X2 LCD

16X2 LCD

발자국 발전 시스템 프로젝트의 장점은 에코 친화적, 에너지 낭비 감소, 유지 보수 비용 감소, 초 저소음, 넓은 동적 및 온도 범위 등입니다.이 프로젝트는 가로등, 모바일 충전에 사용됩니다. 정전 상황에서 사용할 수 있습니다. 이 프로젝트의 응용 분야에는 사원, 거리, 지하철, 기차역과 같은 공공 장소가 포함됩니다.

따라서 이것은 저렴하고 경제적 인 마이크로 컨트롤러를 이용한 발자국 발전 시스템에 관한 것입니다. 이 프로젝트는 압전 센서에 적용한 압력에 따라 AC 및 DC 부하를 모두 구동하는 데 사용할 수 있습니다. 이 개념을 더 잘 이해 하셨기를 바랍니다. 또한이 주제와 관련된 질문은 아래의 의견 섹션에 의견을 보내주십시오. 여기에 질문이 있습니다. 압전 센서의 응용 분야는 무엇입니까?