El Hardware
⚙️ Lo de más abajo es el hardware utilizado en el proyecto y este es cálculo que realicé para cumplir con los objetivos propuestos. Aunque algunas cosas pueden ir siendo actualizadas. Tambien puedes consultar el software.
Panel solar
El panel utilizado inicialmente era uno pequeño, de 20w. Sin embargo, luego de algunos cálculos, decidí hacer un “upgrade” a uno de 100w monocristalino.
Según los datos de lowtechmagazine el panel podría ser de menos potencia. Además el punto de inflexión en cuanto a la resiliencia del servidor tiene mucho más que ver con la batería.
- Dimensiones: 1020 x 670 x 30mm
- Potencia: 100w
- Voltaje en Pmax (vmp): 17,8V
- Corriente en Pmax (Imp): 5,6A
- Corriente de cortocircuito (Isc): 6A
- Voltaje de circuito abierto (Voc): 21,8V
- Peso: 7,8kg
Regulador
Ltc Electronics LDSolar MPPT TD2207
UBEC
Tengo pensado conectar un UBEC 3A Hobbywind pero no quiero hacerlo directo al puerto GPIO de la Raspberry, ya que podría haber algún problema. Por el momento lo conectaré directamente desde la salida USB del regulador al puerto de carga de la rpi.
- Voltaje de salida: 5V@3A o 6V@3A (configurable con jumper)
- Corriente de Salida: 3 Amps
- Entrada: 5.5V-26V (2-6S Lipo o 5-18 celdas NiMH /NiCd)
- Tamaño: 43x 17 x 7mm
- Peso: 11g
Bateria
Como comenté en el tópico del panel, lo verdaderamente importante para que el servidor resista encendido largas noches de invierno y con dias nublados, es la bateria. En lowtechmagazine utilizan una bastante grande, de 168Wh.
VZH
- Voltaje de la batería: 12V
- Tecnología de la batería: Ácido
- Capacidad de la batería: 65 Ah
- Largo: 30 cm
- Altura: 30 cm
- Ancho: 30 cm
- Peso: 14.9 kg
- Tecnología de la batería: Ácido
Rasberry pi 3 B+
Consumo:
- 1.5 W en reposo
- 2.75 W reproduciendo vídeo
- 6.7 W en estrés máximo
Para poner en perspectiva, este es el consumo de la Rpi 4:
- 3 W en reposo
- 5.85 W reproduciendo vídeo
- 6.25 W en estrés máximo
Conexión a Internet
El servidor está conectado a una conexión de internet por WiFi. Actualmente el router funciona conectado a la red eléctrica y requiere 10 vatios de potencia. Un futuro proyecto podría incluir uno más eficiente que también pueda funcionar con energía solar.
Próximamente
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El UBEC
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Arduino
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Sensor INA219 para control del estado de carga de la bateria .