หัวข้อ

ram transistor zener diode กราวนด์ดิจิตอล (Digital Ground) คืออะไร? การคำนวณเลขฐาน การต่อสัญญาณแบบบาลานซ์(Balanced System) การทำงานเครื่องขยายเสียงคลาสดี การนำไมโครคอนโทรลเลอร์ไปใช้งาน การประยุกต์ใช้ ESP32 และ ESP8266: ก้าวสู่โลก IoT การเข้าโหมดเซอร์วิส การเปลี่ยนฐานของระบบเลข การเลือกลำโพง การเลือกแอมป์ให้กับลำโพง การใช้งาน Arduino Uno ร่วมกับ เซอร์โวมอเตอร์ การ์ดแสดงผล กำลังวัตต์กับความดัง คลาสต่างๆ ความเปลี่ยนแปลงของเครื่องเสียงยุคดิจิตอล ค่าความเพี้ยนกับค่าS/N จอมอนิเตอร์ ซีดีทรานสปอร์ต(CD TRANSPORT) ตัวต้านทานปรับค่าได้(Variable Resistor) ตัวต้านทานและการใช้งาน ตัวเก็บประจุ(Capacitor ทรานซิสเตอร์ ทำไม?แรมบางรุ่นถึงแพงกว่าเมนบอร์ด ทิศทางการเติบโตตลาด AMD ในปัจจุบัน ทีวีสี ภาคต่างๆของเครื่องขยายเสียง รหัสไบนารี่(Binary Codes) ระบบควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่จากโซลาร์เซลล์ ระบบเลขฐาน ระบบโซลาร์เซลล์ ระบบโซลาร์เซลล์แบบ Off-Grid และ On-Grid อินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบโซลาร์เซลล์ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ระบายความร้อนในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดดิสก์ หรือ SSD เขียนโปรแกรม Arduino ด้วยภาษาซี เขียนโปรแกรม Arduino ด้วยภาษาซี 2 เขียนโปรแกรม Arduino ด้วยภาษาซี 3 เขียนโปรแกรม Arduino ด้วยภาษาซี คำสั่งพื้นฐานที่ควรเรียนรู้ เขียนโปรแกรม Arduino ด้วยภาษาซี ตัวอย่างที่ 5 เขียนโปรแกรม Arduino ด้วยภาษาซี ตัวอย่างที่ 6 เขียนโปรแกรม Arduino ด้วยภาษาซี ตัวอย่างที่ 7 เขียนโปรแกรม Arduino ด้วยภาษาซี ตัวอย่างที่ 8 เขียนโปรแกรม Arduino ด้วยภาษาซี ตัวอย่างที่1 เครื่องขยายเสียงคลาสดี(Class D) เบอร์แทน เพาเวอร์ซัพพลาย เพาเวอร์แบงค์บอกค่าความจุจริงหรือเฟค เมนบอร์ด (Motherboard) แนะนำ CPU และ GPU ราคาประหยัด ใช้งานได้ถึงปี 2030 แนะนำ ซีพียู งาน AI ฝั่ง RED Team แนะนำ ซีพียูสาย AI รุ่นท็อปขายดี แอลอีดี(LED) โครงสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC โปรแกรม Arduino ด้วยภาษาซี ตัวอย่างที่ 4 โวลลุ่มคอนโทรลแบบ AAVA ไดโอด ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ในปี 2025 ไอซี ไอซีตั้งเวลา LM555
แสดงเพิ่มเติม

การใช้งาน Arduino Uno ร่วมกับ เซอร์โวมอเตอร์

 ในการใช้งาน arduino uno ร่วมกับ เซอร์โวมอเตอร์ ตัวอย่างนี้จะใช้เอาท์พุตดิจิตอลธรรมดา แต่สัญญาณ PWM จะสร้างขึ้นจากฟังก์ชั่นที่อ้างอิงจากไฟล์ Servo.h และรูปแบบใช้งานคำสั่งก็คือ Servo myservo;   คือ การประกาศฟังก์ชั่น myservo.attach(9); คือ การกำหนดขาเอาท์พุต myservo.write(pos); คือ เขียนข้อมูลออก ในที่นี้ใช้ตัวแปร pos ในการเก็บค่า ต่อวงจรตามภาพ เขียนโปรแกรมดังนี้ #include <Servo.h> Servo myservo;  // ประกาศใช้งานฟังก์ชั่นเซอร์โว จากไฟล์ servo.h int pos = 0;    // กำหนดตัวแปรเก็บค่าตำแหน่งเซอร์โว void setup() {   myservo.attach(9);  // กำหนดขาใช้งานในบอร์ด คือ ขา9 void loop() {   for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { // ใส่ค่าตำแหน่งเริ่มจาก 0 ถึง 180 องศา โดยเพิ่มค่าทีละ 1 องศา       myservo.write(pos);              // เขียนคำสั่งจากค่าตัวแปรเก็บตำแหน่ง เพื่อส่งค่าออกเอาท์พุต     delay(15);            ...

อินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบโซลาร์เซลล์

 ในระบบโซลาร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่มีหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์ ให้เป็นกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ที่สามารถนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือส่งกลับเข้าสู่โครงข่ายของการไฟฟ้าได้ อินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบโซลาร์เซลล์สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและขนาดของระบบ

อินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบโซลาร์เซลล์มีกี่แบบ?

อินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบโซลาร์เซลล์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทหลักๆ ได้ดังนี้:

1. Grid-Tied Inverter (String Inverter)



  • การใช้งาน: เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบโซลาร์เซลล์แบบ On-Grid หรือ Grid-Tied System ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า

  • หลักการทำงาน: รับกระแสไฟฟ้า DC จากแผงโซลาร์เซลล์หลายๆ แผงที่ต่อกันเป็นสตริง (String) และแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า AC ที่มีคุณภาพและเฟสตรงกับไฟฟ้าของการไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้งานหรือส่งคืนเข้าโครงข่าย

  • ข้อดี:

    • ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพ

    • ติดตั้งและบำรุงรักษาค่อนข้างง่าย

    • มีประสิทธิภาพสูงในการแปลงพลังงาน

  • ข้อเสีย:

    • หากมีแผงใดแผงหนึ่งในสตริงถูกบังแดดหรือเสียหาย ประสิทธิภาพของสตริงนั้นจะลดลงทั้งหมด

    • ไม่สามารถทำงานได้เมื่อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ (Anti-Islanding Protection)

  • เหมาะสำหรับ: บ้านเรือน, อาคารพาณิชย์, โรงงาน ที่ต้องการลดค่าไฟฟ้าและเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายของการไฟฟ้า

2. Off-Grid Inverter



  • การใช้งาน: ใช้ในระบบโซลาร์เซลล์แบบ Off-Grid หรือ Stand-Alone System ซึ่งเป็นระบบที่ไม่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า

  • หลักการทำงาน: รับกระแสไฟฟ้า DC จากแบตเตอรี่ (ซึ่งได้รับการชาร์จมาจากแผงโซลาร์เซลล์ผ่าน Charge Controller) และแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า AC เพื่อจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านโดยตรง ระบบนี้ไม่มีการเชื่อมต่อหรือส่งไฟฟ้าคืนให้กับการไฟฟ้า

  • ข้อดี:

    • ให้อิสระด้านพลังงาน ไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

    • เหมาะสำหรับพื้นที่ห่างไกลที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงหรือไม่เสถียร

  • ข้อเสีย:

    • ราคาแพงกว่า เนื่องจากต้องออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับแบตเตอรี่และมีวงจรควบคุมที่ซับซ้อนกว่า

    • ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานอาจต่ำกว่า Grid-Tied Inverter เล็กน้อย เนื่องจากมีขั้นตอนการแปลงและสูญเสียในแบตเตอรี่

    • ต้องมีแบตเตอรี่สำรอง ซึ่งมีราคาสูงและต้องการการบำรุงรักษา

  • เหมาะสำหรับ: บ้านพักตากอากาศ, ไร่สวน, รีสอร์ทในพื้นที่ห่างไกล หรือการใช้งานที่ต้องการความเป็นอิสระด้านพลังงานสูง

3. Hybrid Inverter (Grid-Tied with Battery Backup)



  • การใช้งาน: เป็นอินเวอร์เตอร์ที่รวมเอาคุณสมบัติของ Grid-Tied Inverter และ Off-Grid Inverter เข้าไว้ด้วยกัน สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าและทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ได้

  • หลักการทำงาน: สามารถชาร์จแบตเตอรี่จากแผงโซลาร์เซลล์และ/หรือจากการไฟฟ้าได้ เมื่อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ ระบบสามารถดึงพลังงานจากแบตเตอรี่มาจ่ายให้โหลดที่จำเป็นได้โดยอัตโนมัติ และเมื่อไฟฟ้ามาก็จะกลับไปทำงานแบบ On-Grid

  • ข้อดี:

    • มีไฟฟ้าใช้แม้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ

    • สามารถจัดการพลังงานได้อย่างยืดหยุ่น (เช่น ชาร์จแบตเตอรี่ช่วงค่าไฟถูก และใช้ไฟจากแบตเตอรี่ช่วงค่าไฟแพง)

    • ลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

  • ข้อเสีย:

    • ราคาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับอินเวอร์เตอร์ประเภทอื่น

    • การติดตั้งและการตั้งค่าซับซ้อนกว่า

  • เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการความมั่นคงทางพลังงาน มีไฟฟ้าใช้ตลอดเวลา และต้องการลดค่าไฟฟ้าไปพร้อมกัน

4. Microinverter



  • การใช้งาน: ใช้ในระบบโซลาร์เซลล์แบบ On-Grid โดยติดตั้งอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กหนึ่งตัวต่อแผงโซลาร์เซลล์หนึ่งแผง

  • หลักการทำงาน: แผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผงจะผลิตไฟฟ้า DC และ Microinverter ที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังแผงนั้นๆ จะแปลงเป็นไฟฟ้า AC ทันที ก่อนที่จะรวมกันแล้วส่งเข้าสู่ระบบไฟฟ้าในบ้านหรือโครงข่าย

  • ข้อดี:

    • ประสิทธิภาพของแต่ละแผงเป็นอิสระต่อกัน (หากมีแผงใดแผงหนึ่งถูกบังแดดหรือเสียหาย จะไม่กระทบต่อประสิทธิภาพของแผงอื่น)

    • ติดตั้งง่ายและขยายระบบได้ง่าย

    • ความปลอดภัยสูงกว่า เพราะลดการเดินสายไฟ DC แรงสูง

    • สามารถมอนิเตอร์ประสิทธิภาพของแต่ละแผงได้

  • ข้อเสีย:

    • ต้นทุนเริ่มต้นสูงกว่า String Inverter (เนื่องจากต้องใช้อินเวอร์เตอร์หลายตัว)

    • การบำรุงรักษาอาจยุ่งยากกว่าหาก Microinverter เสียหาย (ต้องขึ้นไปบนหลังคา)

  • เหมาะสำหรับ: ระบบที่มีแผงโซลาร์เซลล์อาจถูกบังแดดบางส่วน, พื้นที่หลังคาที่มีข้อจำกัด หรือผู้ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดและการมอนิเตอร์ระดับแผง

5. Power Optimizer



  • การใช้งาน: ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ในตัวเอง แต่เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับ String Inverter ในระบบ On-Grid เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

  • หลักการทำงาน: ติดตั้งอยู่ใต้แผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง คล้ายกับ Microinverter แต่ไม่ได้แปลง DC เป็น AC โดยตรง Power Optimizer จะทำหน้าที่ปรับจุดกำลังไฟฟ้าสูงสุด (MPPT) ของแต่ละแผงให้เหมาะสมที่สุด ก่อนที่จะส่งไฟฟ้า DC ไปยัง String Inverter ที่ส่วนกลาง เพื่อแปลงเป็น AC อีกที

  • ข้อดี:

    • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ โดยเฉพาะในกรณีที่มีเงาบังแผง

    • ช่วยให้สามารถมอนิเตอร์ประสิทธิภาพของแต่ละแผงได้

    • ต้นทุนต่ำกว่า Microinverter แต่ให้ประโยชน์คล้ายกัน

  • ข้อเสีย:

    • ยังคงต้องมี String Inverter

    • การติดตั้งซับซ้อนกว่า String Inverter เดี่ยวๆ

  • เหมาะสำหรับ: ระบบ On-Grid ที่มีปัญหาเรื่องเงาบังแผง หรือต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าระดับแผง โดยที่ยังต้องการใช้ String Inverter


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คลาสต่างๆของวงจรขยายเสียง

เฟต(FET)

การเปลี่ยนฐานของระบบเลข