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Le moteur pas-à-pas NEMA 17 ainsi que son driver A4988 permet de faire tourner la parabole dans un sens. Remarque: Nous n'avons besoin de faire tourner la parabole dans un seul sens pour ce projet, car la parabole doit suivre le soleil. Il faut par contre replacer la parabole tout les matins. ETAPE 4: Le moteur pas-à-pas Nema 17 sous-étape 1: Liaison Arduino - A4988 On connecte l'alimentation de la partie commmande au module A4988. La broche 3 est connectée au step du driver: on pourra alors moduler la vitesse de rotation du moteur. La broche 4 est connectée au dir du driver: cela nous permet de choisir le sens de rotation en mettant ce pin à HIGH ou LOW. Traqueur solaire arduino projects. sous-étape 2: Alimentation des moteurs Les moteurs sont alimentés en 12 V (nous avons utilisé une alimentation d'ordinateur). On ajoute un condensateur de découplage de 47uF pour sécuriser le driver de possible pique de courant causé par le moteur.
Dans ce projet, les LDR fonctionnent comme des détecteurs de lumière. Avant d'entrer dans les détails, nous devrons comprendre comment fonctionne le LDR. LDR (Light Dependent Resistor) également connu sous le nom de photorésistance est le dispositif sensible à la lumière. Sa résistance diminue lorsque la lumière tombe dessus et c'est pourquoi il est fréquemment utilisé dans les circuits de détection d'obscurité ou de lumière. Vérifiez ici les différents circuits basés sur LDR. Traqueur solaire arduino codes. Les deux LDR sont placés sur les deux côtés du panneau solaire et le servomoteur est utilisé pour faire tourner le panneau solaire. Le servo déplacera le panneau solaire vers le LDR dont la résistance sera faible, c'est-à-dire vers le LDR sur lequel la lumière tombe, de cette façon il continuera à suivre la lumière. Et s'il y a une certaine quantité de lumière tombant sur les deux LDR, alors le servo ne tournera pas. Le servo essaiera de déplacer le panneau solaire dans la position où les deux LDR auront le même moyen de résistance où la même quantité de lumière tombera sur les deux résistances et si la résistance de l'un des LDR change, alors il tourne vers une résistance inférieure LDR.
Pour tourner plus vite, changer le delay jusqu'à 1, pour ralentir, le changer jusqu'à 30 digitalWrite(A4988_pas, HIGH); delay(5); digitalWrite(A4988_pas, LOW); delay(5);}} //vert violet oorange marron, if (photo_r_2>photo_r_1+3) { // angle_inc=angle_inc-1; // (angle_inc); tSpeed(40); (10);} else if (photo_r_2} Step 4: Video Realisation Be the First to Share Recommendations
Alors connectez le fil positif de la batterie au Vin de l'Arduino et le fil négatif de la batterie à la terre de l'Arduino. Ensuite, connectez le servo à l'Arduino. Connectez le fil positif du servo au 5V d'Arduino et le fil de terre à la terre de l'Arduino, puis connectez le fil de signal du servo à la broche numérique 9 d'Arduino. Le servo aidera à déplacer le panneau solaire. Connectez maintenant les LDR à l'Arduino. Connectez une extrémité du LDR à une extrémité de la résistance 10k et connectez également cette extrémité à l'A0 de l'Arduino et connectez l'autre extrémité de cette résistance à la terre et connectez l'autre extrémité du LDR au 5V. PANNEAU SOLAIRE DE SUIVI DU SOLEIL UTILISANT ARDUINO - L'AUDIO - 2022. De même, connectez une extrémité du deuxième LDR à une extrémité de l'autre résistance 10k et connectez également cette extrémité à l'A1 d'Arduino et connectez l'autre extrémité de cette résistance à la terre et connectez l'autre extrémité du LDR à 5V de Arduino. Tracker solaire mono-axe utilisant le code Arduino: Le code de ce traqueur de panneau solaire basé sur Arduino est facile et bien expliqué par des commentaires.