Как сделать садовый светильник от солнечной батареи своими руками. Восстановление солнечных элементов от садовых фонарей своими руками Как правильно заряжать солнечные фонарики своими руками

Как сделать садовый светильник от солнечной батареи своими руками. Восстановление солнечных элементов от садовых фонарей своими руками Как правильно заряжать солнечные фонарики своими руками

Показан пример удачного ремонта своими руками поврежденных коррозией солнечных элементов садовых фонарей. Секрет Мастера благодарит автора Cosmogor за предоставленные инструкции и подробный мастер класс восстановления солнечной батареи.

Как сделать ремонт солнечной батареи своими руками

Были приобретены дешёвые садовые фонари на солнечных элементах, куплено сразу двадцать штук, товар дешевый и рабочий. Целое лето они стояли в саду и в ночное время радовали глаз. Но к концу лета часть фонарей перестала работать. На следующее лето история повторилась и уже все фонари к концу лета перестали работать. ОБИДНО!

Разбор светильников выявил причину поломок. В виду негерметичночности крепления солнечного элемента, вода безпрепятственно проникала в корпус фонаря, а наличие постоянного напряжения вызывало электрокоррозию и, к сожалению, быструю смерть электроники. В некоторых фонарях после разборки наблюдалась очень печальная картина, на платах все дорожки исчезли, окислились и превратились в порошок, Схема фактически уничтожена, а у светодиодов ножки съедены коррозией до пластмассовлго корпуса, даже подпаять провода не к чему.

Выкинуть светильники конечно просто, но настоящий мастер попытается своими руками восстановить то, что можно использовать в дальнейших поделках. Самое ценное в садовом фонаре это солнечная батарея.

При разборке ни одна солнечная батарея не была рабочей, коррозия не щадила металл. На фото хорошо видно как съедено коррозией металлической покрытие у положительного электрода. Аккуратно разбирам фонарь, чтобы не оторвать металлический электрод к которому припаиваются проводники отвода электричесва от солнечного элемента. Но на некоторых солнечных элементах и этот электрод был разрушен коррозией и попытки подпаяться к металлизаци не имели успеха. И как же можно припаять провод к стеклу?

Солнечный фонарь

Съеденная коррозией металлизация

Съеденный коррозией электрод

Итак начнем процесс восстановления солнечного элемента, самой ценной части фонаря.

Шаг 1. Для ремонта необходимо приобрести токопроводящий клей, например такой, как на фото.

Шаг 2. Отпаиваем провода от электродов,если таковы ещё остались.

Шаг 3. Зачищаем от краски, лака, если есть плёнка то убираем её тоже. Ширина зачистки несколько миллиметров и в том месте где были провода припаяны.

Шаг 4. Обезжириваем поверхность и применяем клей по инструкции. Клеем восстанавливаем съеденный коррозией электрод, нанося на зачищенное место клей. Даём клею высохнуть.

Токопроводящий клей

Отпаиваем проводники

Зачищаем повреждения

Наносим проводящий клей

Шаг 5. Прислоняем провод к месту нанесения клея и капаем припой, ну буквально чуть-чуть не более. В этом состоянии провода ещё слабо держатся на элементе, при малейшем рывке провод оторвется. Провод закрепляем на стекле термоклеем. В принципе на этом шаге восстановление солнечного элемента своими руками и заканчивается.

Солнечные фонарики для сада есть почти у всех. И ломаются они часто. И что же? Покупать новые? Отнюдь!

Я использую садовые фонарики на солнечных батареях на даче больше 5 лет и с уверенностью заявляю, что даже самые дешевые и ненадежные из них очень просто вернуть к жизни. Электрическая схема садового фонаря настолько проста, что там вроде бы нечему ломаться… если бы не плохое качество сборки.

Самая распространенная неисправность – плохой контакт аккумулятора с контейнером питания. Не буду рекомендовать народный метод – ударить по фонарику, так как эффект если и будет, то кратковременный. Правильное решение – разобрать и зачистить контакты контейнера питания и полюса аккумулятора.

Само устройство очень простое. Темное стеклышко – это солнечная батарея. Ток, который она вырабатывает в светлое время суток, заряжает аккумулятор, питающий светодиод в темное время суток. Включением светильника управляют фотоэлемент и микропроцессор (в самых простых фонариках – транзисторы).

Для излучения света применяются светодиоды, они, в отличие от ламп накаливания, имеют значительно меньший ток потребления, а следовательно, могут светить дольше.

Фотоэлемент – это полупроводниковый прибор, который преобразует световую энергию в электрическую. Обычно располагается в одной плоскости с солнеч-ной батареей или они выполнены одним блоком.

Микропроцессор может задавать разные режимы работы светильников – например, переливающиеся цветами гирлянды или мерцающие свечи.

Далее я перечислю наиболее частые поломки фонариков на солнечныхъ батарейках и способы их устранения.

Плохой контакт аккумулятора с контейнером питания

Если фонарик раньше не использовался, вполне вероятно, что проблема заключается в неудаленной стартовой полоске (вкладыш между аккумулятором и контейнером).

Если же фонарик какое-то время работал, а потом начал «хандрить», стоит зачистить окислившиеся контакты контейнера (скажем, наждачной бумагой).

Возможно, аккумулятор несколько смещен по отношению к контактам контейнера (а такое может случиться, если производитель сэкономил и использовал нестандартный контейнер). В этом случае нужно аккуратно вытянуть минусовую пружинку, предварительно вытащив аккумулятор. Дополнительно рекомендую закрепить аккумулятор в контейнере при помощи двустороннего скотча.

Аккумулятор полностью разряжен

Либо аккумулятор вышел из строя, либо он не заряжался, например, потому, что фонарик установлен в тени. В этом случае можно проверить напряжение на аккумуляторе с помощью тестера (напряжение должно быть в пределах от 1,1 до 1,4 В) и попробовать подзарядить аккумулятор, установив фонарик в солнечном месте.

Солнечный фонарь не зажигается в темноте или горит и на свету, и в темноте

Возможно, проблема кроется в паяных соединениях, и придется вскрыть корпус фонарика.

Я первым делом проверяю, все ли провода на месте, нет ли обломов или отрывов, а также насколько качественно выполнены места пайки проводов. Если в местах пайки виден зеленый, синий или белый налет в виде кристалликов соли, значит, пайку выполнили активным флюсом, а места паек не промыли. Такая технология применяется для ускорения процесса сборки, но вот качество при этом сильно страдает. В уличных условиях происходит ускоренная коррозия в местах пайки, которая ухудшает контакт или даже растворяет пайку.

Разноцветный «иней» на печатной плате внутри фонарика я удаляю ватным диском, смоченным в ацетоне. Просто протираю плату, до тех пор пока ватка не будет чистой. Потом промываю плату под струей горячей воды из-под крана, растирая жесткой кисточкой для лучшего смыва остатков флюса, затем тщательно просушиваю. После этого, как правило, фонарик начинает работать в обычном режиме. У меня, например, прошедший подобное испытание светильник уже не-

сколько лет успешно работает. Правда, дополнительно я обработал все соединения корпуса бесцветным герметиком, так как после разборки и сборки швы могли сойтись неплотно.

Фонарик на солнечных батарейках целый день стоял на солнце, а с наступлением сумерек погас очень быстро

Скорее всего, аккумулятор устарел, обычно его срок службы не больше 5 лет. Старый аккумулятор быстро теряет свою емкость, и фонарик с таким аккумулятором долго не посветит.

А может быть, помутнел (от времени) защитный колпак над солнечной батареей. Особенно часто это происходит у бюджетных моделей, колпак которых выполнен из оргстекла. В более дорогих фонариках используется обычное стекло, оно служит дольше. Если оргстекло испачкалось, его можно помыть с использованием моющего средства для стекол. Только учтите, что абразивные порошки и пасты оргстеклу противопоказаны!

Если стеклышко корпуса солнечного фонарика разбилось

В этом случае можно попробовать решить проблему, подобрав подходящую замену из подручных материалов. Так, я заменил сломанный корпус фонарика куском пластиковой бутылки. Пусть цветопередача немного изменилась, но фонарь продолжает свою службу.

©А.БЕЛК Московская обл.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ - ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

  • Реанимируем аккумулятор шуруповерта своими руками Со...
  • Вы хотите экономичного освещения на дачном участке? Осветить крыльцо, подход к калитке и изгибы тропинки в глубине дачного сада теперь не проблема. Садовые солнечные фонари пришли в жизнь дачников вместе с развитием новых технических разработок и нового подхода к обустройству быта. С наступлением сумерек, когда все вокруг погружается в ночную тьму, начинают зажигаться разноцветные осветительные фонарики самой причудливой формы. Они зажигаются автоматически.

    Особенности солнечного светильника

    Преимущества и особенности продукции:

    • Отсутствие кабеля;
    • Независимость от центральных энергосетей;
    • Отсутствие счетов за электроэнергию;
    • Автоматическое включение с наступлением сумерек;
    • Простота монтажа;
    • Экологичность;
    • Безопасность;
    • Украшение участка.

    Теперь не нужно прокладывать кабель и рыть для него траншею, чтобы подключить освещение: вам достаточно установить фонарик, зафиксировав его в почве. Вы легко можете поменять месторасположение по усмотрению, просто выкопав его из грунта или сняв с крепления.

    Отпадает необходимость приобретения оборудования для включения/выключения светильника, ведь батарейка начинает свою работу автоматически с наступлением темноты. Благодаря генерированию слабых токов, фонарики абсолютно безопасны для любопытных маленьких детей. А отсутствие счетов за электричество и бесплатное освещение дачного участка - мечта любого хозяина. Теперь она полностью осуществима.

    Каждая продукция имеет свои недостатки. Относительно соляных светильников это выглядит так:

    • Быстро ломаются при низких температурах;
    • Заряжаются не менее пяти часов;
    • Должны быть размещены на участках, доступных солнечным лучам;
    • Не работают в регионах с постоянной пасмурной погодой;
    • Не дают яркого освещения.

    К недостаткам садовых фонарей на солнечных батарейках можно причислить и некачественные светодиоды.

    Немного о устройстве фонарика

    Конструктивные особенности приборов освещения:

    1. Корпус;
    2. Фоточувствительный элемент;
    3. Электрический аккумулятор;
    4. Светодиодные лампочки;
    5. Контроллер.

    Энергонезависимость на вашем участке достигается за счет аккумулирования встроенными фотоэлементами солнечных лучей. Батарейка с чувствительными модулями улавливает прямые и рассеянных лучи солнца, затем преобразуя их в освещение. Свечение садовым солнечным фонарям на батарейках дают светодиодные элементы, встроенные в конструкцию, от их количества зависит яркость свечения.

    Процесс контролирует электронная микросхема. Мощность ламп, их цена и время свечения будет зависеть от емкости аккумулятора. Качественные солнечные фонари могут освещать территорию до восьми часов подряд, ведь выработанная энергия не тратится на нагрев элементов накаливания, как в обычных лампочках.

    Различные виды и формы

    По способу крепления можно выделить пять разновидностей фонариков:

    • На низкой ножке. Такие конструкции монтируются непосредственно в грунт и освещают участок около земли. Обычно их монтируют для освещения тропинок и дорожек в саду, подсветки газонов.
    • На высокой ножке. Подобные фонари охватывают большую площадь вокруг себя, используются как основное освещение. Во время длительного отсутствия такие конструкции можно поместить на хранение либо демонтировать и разрядить аккумулятор.
    • Подвесные конструкции с крючком. Такие фонарики можно подвесить на ветки дерева, кронштейны или крепления.
    • Встраиваемые конструкции. Употребляются на фасадах домов.

    Декоративные конструкции. Назначение декоративных садовых солнечных фонариков на батарейках - украшение участка. Обычно они изготовлены с цветными светодиодами и отличаются разнообразием форм. Довольно необычно смотрятся плавающие фонарики, помещенные в пруд или бассейн.

    Как правильно выбрать

    Рассмотрим основные критерии выбора светильника для дачи:

    Не приобретайте дешевые фонарики оптом. Некачественные светильники быстро портятся и обладают малой мощностью: светят максимум три часа.

    Чтобы отличить качественный продукт от «доморощенного», поинтересуйтесь техническими параметрами товара. В инструкции к садовому фонарику на солнечных батарейках должны быть указаны: мощность зарядной батарейки, число светодиодных лампочек, время свечения и т. д.

    Смотрим видео, советы по выбору оптимальной модели:

    Перед покупкой определите диапазон работы светильника: какую площадь он должен осветить. Величина освещаемой площади напрямую зависит от мощности аккумуляторного устройства и количества светодиодных элементов. Для декоративной подсветки подойдут и маломощные фонарики.

    Материал аккумулятора тоже имеет значение. Более работоспособными являются никель-металлогидридные батарейки. Фонари на таком аккумуляторе производят освещение до десяти часов подряд, что имеет значение в зимний сезон.

    Стеклянное покрытие тоже обладает своими качественными характеристиками. Закаленное стекло для садовых фонарей на солнечных батареях будет наилучшим выбором. Но также хорошо справляются с фокусировкой рассеянного излучения и структурированное стекло. Гладкая стеклянная поверхность, в основном, отражает прямые и рассеянные лучи.

    Важный момент - защищенность солнечных садовых фонарей на батарейках от пыли и влагонепроницаемость. Этот показатель имеет свой символ IP. Минимальный IP для уличной лампы - 44. Для водных ламп нужен показатель в разы выше.

    Если вам не нужна подсветка всего участка сразу, приобретайте светильники с датчиками движения: они зажигаются при появлении человека.

    Для оформления праздников можно купить фонарики с цветными светодиодными лампочками.

    Смотрим видео, делаем схему самостоятельно:

    Выбор светодиодных солярных светильников обусловлен многими причинами: независимость от энергосетей, бесплатная электроэнергия, декорирование участка. Вопрос стоит в цене: дешевые приборы по 100 рублей быстро выйдут из строя, дорогие конструкции будут служить надежным источником света долгое время. При должном умении можно смастерить и доработать фонарики самостоятельно, и они будут справляться с освещением территории. Не забывайте о своевременном уходе за фонариками: протирайте поверхность для лучшего аккумулирования солярной энергии.

    Что можно сделать самостоятельно

    Недостатком солнечных фонарей для сада является малая светимость. Это можно исправить.

    Методы доработки:

    • Заменить дроссель с величиной индуктивности в 33 мкГн. Это повысит яркость в разы.
    • Заменить обычный светодиод сверхъярким.
    • Далее следует заменить аккумулятор большей емкости (в 1000 мАч). От мощности аккумулятора зависит время работы солярной лампы.
    • Для равномерного освещения можно смонтировать три светодиода вместо одного.

    При желании можно устроить настоящую сказочную иллюминацию на основе серийных садовых фонариков на солнечных батареях, доработав их своими руками.

    Аккумуляторы (перезаряжаемые батарейки) для светильников на солнечных батареях

    Различаются по многим техническим параметрам, один из важнейших- химический состав батареи, который определяет морозостойкость и наличие эффекта памяти элемента питания. Аккумуляторы с эффектом памяти для использования в садовых светильниках на солнечных батареях непригодны: получив несколько раз недостаточное количество солнечного света для полного заряда, такие батареи постепенно перестанут заряжаться; эти источники питания используются для приборов, заряжающихся от электросети, каждый раз на всю мощность батареи.

    LiFePO4 Литий-железо-фосфатные батареи (цилиндрические аккумуляторы)

    Это один из видов перезаряжаемых аккумуляторов, выполненных на основе уникального литий-ионного химического состава, где железо (Fe) используется в качестве катодного материала. Элементы питания LiFePO4 имеют высокий ток разряда, не взрываются при экстремальных условиях и имеют меньший вес. Но имеют более низкие характеристики напряжения и плотность энергии по сравнению с обычными Li-ion батарейками. Соединение Fe-P-O сильнее, чем Co-O, поэтому при возникновении экстремальных ситуаций (короткое замыкание, перегрев, и т. д.) атомы кислорода гораздо труднее вывести. Такая стабилизация окислительно-восстановительных реакций также помогает ускорить перенос ионов. Только при экстремальном нагреве, как правило, более 800°C, происходит разрушение батарейки без выброса тепла. В свою очередь, LiCoO2 аккумуляторы как раз подвержены большому выбросу тепла. LiFePO4 - очень устойчивы к потере кислорода, что приводит к экзотермической реакции у других литиевых элементов.

    Преимущества литий-железофосфатных аккумуляторов.

    Самое главное их преимущество считает в том, что срок их службы изначально больше, чем литий-ионных ячеек. Но при том же напряжении и емкости данный аккумулятор будет значительно больше и тяжелей, чем li-ion аккумулятор. Также данные аккумуляторы считают более безопасными в плане взрывоопасности. Недостаток данных видов аккумуляторов- габариты. Размер и вес данного аккумулятора при прочих равных условиях будет значительно больше, чем у литий-ионного аккумулятора.
    Преимущества большой емкости аккумулятора солнечных батарей: процессы разряда и заряда будут происходить в щадящем токовом режиме. При одинаковой силе тока аккумуляторы с достаточной или избыточной емкостью работают в тренировочном режиме, а аккумуляторы с малой емкостью в сокращенном или форсирующем режиме.

    Аккумуляторы Howell:

    Модель Номинальное напряжение, В Номинальная мощность, мА*ч Внутреннее сопротивление, мОм Жизненный цикл Максимальное напряжение заряда Пороговые напряжения разряда Вес аккумулятора (примерный), г Габариты (диаметр и длина), мм
    HW-F14500 3.2 400 ≤50 ≥2000 3.65 2.3 18.5 14х50
    HW-F18500 3.2 1100 ≤40 ≥2000 3.65 2.3 32 18х50
    HW-F18650 3.2 1500 ≤40 ≥2000 3.65 2.3 45 18х65
    HW-F22650 3.2 2300 ≤20 ≥2000 3.65 2.3 60 22х65
    HW-F26650 3.2 3000 ≤40 ≥2000 3.65 2.3 80 26х65
    HW-F32600 3.2 4000 ≤20 ≥2000 3.65 2.3 110 32х60
    HW-F32650 3.2 4500 ≤10 ≥2000 3.65 2.3 188 32х65
    HW-F42110 3.2 10000 ≤5 ≥2000 3.65 2.3 330 42х110

    Таблица 1

    Типовые эксплуатационные характеристики Li-фосфатных аккумуляторов

    Ni-MH никель-металл-гидридные аккумуляторы

    герметично упакованные аккумуляторы имеют состав водородоадсорбирующего сплава. Такие аккумуляторы содержат в себе электрод на базе сплава поглощающих водород металлов. Когда батарея разряжается, то водород высвобождается из металлического сплава в виде воды. Высокая плотность энергии никель-металл-гидридных аккумуляторов по сравнению с другими химическими соединениями достигается благодаря наличию металлического сплава. NiMh батареи имеют длинный жизненный цикл и хорошо хранятся. Кроме того, данные аккумуляторы можно заряжать в любое время без ущерба напряжению тока.

    Важно отметить, что NiMh аккумуляторы являются экологически чистым продуктом и не наносят ущерб окружающей среде.

    Тип Модель Размер Размеры (макс.) Ёмкость Номинальное напряжение Стандартный заряд Быстрый заряд Габариты
    Диаметр Длина (мА*ч) В Ток, мА Время Ток, мА Время Вес
    мм мм ч мин. г 
    AAA 2/3AAA300 2/3AAA 10.5 28.7 300 1.2 60 7 300 72 7
    AAA600 AAA 10.5 42.8 600 1.2 120 7 600 72 12
    AAA600H AAA 10.5 44.5 600 1.2 120 7 600 72 12
    AAA700H AAA 10.5 44.5 700 1.2 140 7 700 72 12
    AAA800H AAA 10.5 44.5 800 1.2 160 7 800 72 13
    AAA900H AAA 10.5 44.5 900 1.2 160 7 900 72 13
    AAA1000H AAA 10.5 44.5 1000 1.2 180 7 1000 72 13
    AA 2/3AA650 2/3AA 14.5 28.5 650 1.2 130 7 650 72 15
    4/5AA1200 4/5AA 14.5 43.3 1200 1.2 240 7 1200 72 23
    AA600 AA 14.5 49.1 600 1.2 120 7 600 72 24
    AA800H AA 14.5 50.4 800 1.2 160 7 800 72 24
    AA1000 AA 14.5 49.1 1000 1.2 200 7 1000 72 24
    AA1200L AA 14.5 49.1 1200 1.2 240 7 1200 72 24
    AA1300H AA 14.5 50.4 1300 1.2 260 7 1300 72 24
    AA1500L AA 14.5 49.1 1500 1.2 300 7 1500 72 26
    AA1600H AA 14.5 50.4 1600 1.2 320 7 1600 72 26
    AA1700L AA 14.5 49.1 1700 1.2 170 14 510 240 27
    AA1800H AA 14.5 50.4 1800 1.2 180 14 540 240 28
    AA2000H AA 14.5 50.4 2000 1.2 200 14 600 240 28
    AA2100L AA 14.5 50.4 2100 1.2 210 14 630 240 29
    AA2200H AA 14.5 50.4 2200 1.2 220 14 660 240 29
    AA2300H AA 14.5 50.4 2300 1.2 230 14 690 240 30
    AA2400H AA 14.5 50.4 2400 1.2 240 14 720 240 30.5
    AA2500H AA 14.5 50.4 2500 1.2 250 14 750 240 31
    AA2600 AA 14.5 50.4 2600 1.2 260 14 780 240 31.5
    AA2700 AA 14.5 50.4 2700 1.2 270 14 810 240 32
    A 2/3A1200 2/3A 17 28.5 1200 1.2 120 14 360 240 32
    4/5A1800 4/5A 17 43.2 1800 1.2 180 14 540 240 32
    A2100 AR(2) 17 50.3 2100 1.2 210 14 630 240 38
    4/3A3600 4/3A 17 67.3 3600 1.2 360 14 1080 240 53
    18 18670 18670 18.5 67 3800 1.2 380 14 1140 240 53
    18720 18720 18.5 72 4500 1.2 450 14 1350 240 53
    SC SC2800 SC 23 42.8 280 1.2 280 14 840 240 56
    SC3000 SC 23 42.8 3000 1.2 300 14 900 240 60
    SC3600 SC 23 42.8 3600 1.2 360 14 1080 240 64
    C C4000H C 26 50.4 4000 1.2 400 14 1200 240 73
    D D8000 D 33 60.3 8000 1.2 800 14 2400 240 157
    D9000H D 33 60.3 9000 1.2 900 14 2700 240 167
    D10000 d 33 60.3 10000 1.2 1000 14 3000 240 190
    F F13000 F 32.4 90 13000 1.2 1300 14 3900 390 205
    9V 9V 220 9V 26.5*15.6*48.5 220 1.2 22 14 88 180 40
    9V 300 9V 26.5*15.6*48.5 300 1.2 30 14 120 180 44

    NiCd Никель-кадмиевые аккумуляторы

    Их химический состав отличается от никель-металл-гидридного состава тем, что NiCd поглощает кадмий, а NiMn сохраняет водород. Кадмий намного объёмнее и тяжелее, это приводит к снижению объёма и веса плотности энергии NiCd-батареек.

    График разряда двух типов аккумуляторов одинаков. Никель-кадмиевые аккумуляторы могут быть помещены на хранение в любом состоянии разряда (SOC). Но тем не менее, NiCd батареи должны быть полностью разряжены перед новой зарядкой, чтобы избежать эффекта памяти или снижения напряжения. Одним из главных недостатков никель-кадмиевых аккумуляторов является негативное влияние на окружающую среду и риск для здоровья, связанный с использованием кадмия.

    Преимущества

    • Длинный жизненный цикл
    • Хорошие характеристики хранения
    • Быстрая зарядка.
    Тип Модель Размер Габариты примерные Ёмкость, мА*ч Номинальное напряжение, В Стандартный заряд Примечание
    Вес
    Диаметр Высота Ток, мА Время г
    мм мм ч
    AAA AAA300 AAA 10.5 43.3 300 1.2 60 7.5 10
    AAA350H AAA 10.5 44.5 350 1.2 70 7.5 11
    AA AA500 AA 14.5 50.4 500 1.2 100 7.5 18
    AA600 AA 14.5 49.1 600 1.2 120 7.5 19
    AA700L AA 14.5 49.1 700 1.2 140 7.5 21
    AA700H AA 14.5 50.4 700 1.2 140 7.5 21
    AA800L AA 14.5 49.1 800 1.2 160 7.5 22
    AA800H AA 14.5 50.4 800 1.2 160 7.5 22
    AA900L AA 14.5 49.1 900 1.2 180 7.5 22
    AA900H AA 14.5 50.4 900 1.2 180 7.5 22
    AA1000L AA 14.5 49.1 1000 1.2 200 7.5 23
    A 4/5A1200 4/5A 17 42.8 1200 1.2 240 7.5 30
    A1400 A 17 49.8 1400 1.2 280 7.5 36
    SC 4/5SC1000 4/5SC 23 33.8 1000 1.2 200 7.5 37
    SC1300 SC 23 42.8 1300 1.2 260 7.5 40
    SC1500 SC 23 42.8 1500 1.2 300 7.5 43
    SC1800 SC 23 42.8 1800 1.2 360 7.5 48
    SC2000 SC 23 42.8 2000 1.2 200 7.5 48
    C C2000 C 26 49.5 200 1.2 200 7.5 65
    C3000 C 26 50.4 3000 1.2 300 15 75
    D D4000L D 33 60.3 4000 1.2 400 15 130
    D4000H D 33 61.6 4000 1.2 400 15 130
    D4500L D 33 60.3 4500 1.2 450 15 140
    D4500H D 33 61.6 4500 1.2 450 15 140
    D5000L D 33 60.3 5000 1.2 500 15 145
    D5000H D 33 61.6 5000 1.2 500 15 145
    F F8000 F 32.4 90 8000 1.2 800 15 205

    На данный момент множество людей владеют дачами или усадьбами за городом. Многие хотят вечером отдохнуть, посидеть во дворе или прогуляться по саду. Чтобы осуществить все это, необходимо иметь освещение на участке. Однако подвести электричество получается не всегда, а оно еще и стоит дорого. Именно в таких случаях часто возникает вопрос, как самому сделать фонарь на солнечных батареях?

    Первое, в чем стоит разобраться – это, как работают садовые светильники на солнечных батареях. Проще всего разобраться с принципом работы будет, если взять в качестве примера самый обычный садовый фонарик на солнечной батарее.

    Составляющие элементы устройства:

    1. Блок освещения, которые чаще всего представлен, как обычный светодиод.
    2. Элемент преобразования энергии.
    3. Устройства контроля включения/отключения фонарика.
    4. Вмонтированное устройство накапливания энергии (аккумулятор) – для работы фонаря в темное время.
    5. Деталь крепления фонарика.

    Разобраться с тем, как работают садовые фонарики на солнечных батареях довольно просто, если понимать принцип работы каждого из его устройств. В светлое время суток преобразователь накапливает энергию солнца и передает ее в аккумулятор в виде уже электрической энергии. Это необходимо для функционирования фонаря в темное время суток.

    В более дорогих вариантах солнечного светильника может быть установлен контроллер движения, включающий фонарь при приближении человека.

    Положительные и отрицательные стороны светильников

    Прежде чем приступать к изучению вопроса, как самому сделать светильник на солнечной батарее, необходимо изучить все за и против этого устройства.

    Плюсы солнечных светильников таковы:

    1. Возможность быстрой установки освещения, а также отсутствие необходимости знаний электропроводки, так как она не используется;
    2. Свет от светильников не такой ярки и не бьет по глазам;
    3. Существенная экономия материальных средств на электроэнергии;
    4. Фонари на солнечных батареях полностью автоматические, что очень удобно. В отсутствие хозяев на даче могут быть определенной защитой от злоумышленников;
    5. Устройства на солнечной энергии полностью безопасны для окружения, так как не требуют заземления;
    6. Простой процесс ухода за фонарями;
    7. Очень длительный срок эксплуатации солнечных светильников;
    8. Обладают высокой защитой от неблагоприятных погодных условий.

    Но есть у солнечных фонарей и минусы. В их числе:

    1. Встроенного аккумулятора хватит не более чем на 8 часов освещения с условием того, что целый день было ясно. К тому же свет от фонарей слегка тусклый, поэтому некоторые участки все же придется освещать при помощи электричества.
    2. Приобрести хорошее и мощное устройство будет недешево.
    3. Некоторые покупатели жаловались на то, что во время дождя устройства не работали или работали с перебоями. В пасмурную погоду зарядка замедляется почти вдвое, а значит, светильников хватит не более чем на 4 часа работы ночью.

    Типы светильников на солнечных батареях

    Сделать светильник на солнечной батарее своими руками сможет даже начинающий мастер. Рассмотрим самые популярные устройства.

    С короткой ножкой

    Очень удобен для подсветки дорожки в саду. Самая дешевая модель из всех, а установка наиболее простая. Заостренная ножка просто вдавливается руками в землю.

    Мощность таких ламп очень высока и равняется 100 Вт лампе накаливания, если солнечная лампа имеет мощность в 10 Вт. Используются для подсветки крыльца дома или сада.

    Подвесные

    Чаще всего используются для декорирования садового участка и могут быть размещены на ветках деревьях, могут быть подвешены в беседке.

    Настенные

    Используются для освещения фасада дома и крепятся к нему же.

    Как можно улучшить готовую модель

    Схема садового светильника на солнечной батарее довольно проста. Однако для того чтобы в ней разобраться, будет необходимо минимальное понимание обозначений электрических устройств. Вопрос улучшения уже приобретенного устройства стоит очень остро у тех, кто купил светильники китайского производителя.

    Улучшение светильника на солнечной батарее

    Как починить фонарик на солнечной батарее? Провести ремонт или множество улучшений здесь не особо получится, так как самих составляющих элементов очень мало. Весь процесс модернизации сводится к тому, чтобы заменить некоторые детали такие, как аккумулятор, чтобы увеличить время работы светильника ночью. Можно заменить диод на более мощный, если есть необходимость.

    Улучшение фонаря «башня»

    Одна из распространенных разновидностей фонаря на солнечной батарее. Схема садового фонаря на солнечной батарее этого типа стандартной сборки включает в себя изначально слабоватый дроссель. Если заменить эту деталь на более мощную, то можно добиться большей яркости от фонаря в целом.

    Подсветка на солнечной батарее светодиод своими руками также может быть модернизирована за счет манипуляций с дросселем. Однако при замене этих деталей возрастет потребление энергии от аккумулятора и его придется менять на более мощный. Если этого не сделать, фонарь либо будет работать небольшой промежуток времени, либо сгорит от перенапряжения.

    Устройство с тремя светодиодами

    Для того чтобы получить более яркое и равномерное освещение можно вмонтировать вместо одного стандартного диода, три. Однако при их установке следует следить за минимальным разбросом напряжения, иначе ярко освещаться участок будет лишь один, а еще два будут издавать тусклый свет.

    Создание светильника своими руками

    Простые схемы садового фонаря на солнечной батарее могут быть собраны любым человеком, который имеет минимальные знания в этой области.

    Выбор деталей для фонаря

    Прежде чем начать покупку всех комплектующих для сбора светильников, необходимо учесть и количество, так как от этого будет зависеть мощность каждого из них, а значит, и комплектующие будут разные:

    1. Первое, что необходимо – это купить преобразователь энергии. Батарея из поликристаллического кремния считается одной из лучших для таких целей. Ее вес очень мал, а защита от влаги и повреждений высока. К тому же мощность достаточная высокая.
    2. Необходимостью является аккумулятор литий-ионный.
    3. Далее необходим элемент освещения. В качестве него сейчас наиболее востребованным является обычный светодиод. Возможна установка светодиодной лампы, но затраты ее энергии неоправданно высоки. Освещение от солнечных батарей своими руками на основе обычного светодиода вполне хватит.
    4. Последняя и самая жизненно важная часть устройства – это электронный модуль управления, состоящий из двух пар резисторов и пары транзисторов.

    Подключение светодиода, аккумулятора и солнечной батареи осуществляется отдельно. Для сборки можно приобрести довольно дешевую и универсальную плату DIY PCB 42х25мм.

    Видео

    Как сделать автоматический светильник на солнечном элементе, вы узнаете из нашего видео.

    просмотров