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);            ...

ระบบโซลาร์เซลล์(Solar system )

ในโลกยุคปัจจุบันที่ความต้องการพลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ระบบโซลาร์เซลล์จึงทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ กลายเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกที่ได้รับความสนใจและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ด้วยคุณสมบัติที่สะอาด ปลอดภัย และยั่งยืน

ทำไมระบบโซลาร์เซลล์จึงมีความสำคัญในปัจจุบัน?

  1. พลังงานสะอาดและยั่งยืน: แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ไม่มีวันหมดสิ้น การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) หรือไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะเรือนกระจกและฝนกรด ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมหาศาล

  2. ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในระยะยาว: แม้การลงทุนเริ่มต้นในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์อาจสูง แต่ในระยะยาว ผู้ใช้งานจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคากระแสไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การผลิตไฟฟ้าใช้เองยังช่วยลดความผันผวนของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอีกด้วย

  3. ความมั่นคงทางพลังงาน: การพึ่งพาพลังงานจากแหล่งภายนอกประเทศมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาพลังงานและปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ การมีระบบโซลาร์เซลล์ช่วยให้แต่ละครัวเรือนหรือแต่ละองค์กรสามารถผลิตพลังงานใช้เองได้บางส่วน เพิ่มความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศโดยรวม

  4. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี: การเติบโตของอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ส่งผลให้เกิดการจ้างงานใหม่ๆ ทั้งในส่วนของการวิจัยและพัฒนา การผลิต การติดตั้ง และการบำรุงรักษา นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและต้นทุนที่ลดลง

  5. สร้างภาพลักษณ์ที่ดี: สำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม การหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ซึ่งช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และตอบสนองต่อแนวโน้มของผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ประเภทและชนิดของแผงโซลาร์เซลล์ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

แผงโซลาร์เซลล์ที่นิยมใช้ในประเทศไทยและมีจำหน่ายทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้:

  1. แผงโซลาร์เซลล์ชนิดผลึกเดี่ยว (Monocrystalline Silicon Solar Panels):

    • ลักษณะ: ทำจากผลึกซิลิคอนบริสุทธิ์เดี่ยว มีสีดำเข้มสม่ำเสมอ และมักมีมุมตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือแปดเหลี่ยม 


    • ประสิทธิภาพ: เป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน (ประมาณ 18-24% หรือสูงกว่า) เนื่องจากโครงสร้างผลึกซิลิคอนที่มีความเป็นระเบียบสูง ทำให้การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

    • ข้อดี: ให้กำลังไฟสูงในพื้นที่จำกัด, มีอายุการใช้งานยาวนาน (มากกว่า 25 ปี)

    • ข้อเสีย: มีราคาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเภทอื่น ๆ, ประสิทธิภาพจะลดลงเล็กน้อยเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นมาก

    • การใช้งาน: เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีจำกัด ต้องการกำลังผลิตสูง เช่น หลังคาบ้านพักอาศัย, อาคารพาณิชย์

  2. แผงโซลาร์เซลล์ชนิดผลึกรวม (Polycrystalline Silicon Solar Panels):

    • ลักษณะ: ทำจากผลึกซิลิคอนหลอมรวมกันหลายผลึก มีสีน้ำเงินเข้มหรือม่วง และมักเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเต็มแผ่น 


    • ประสิทธิภาพ: มีประสิทธิภาพรองลงมาจากชนิดผลึกเดี่ยว (ประมาณ 15-18%) เนื่องจากโครงสร้างผลึกที่ไม่เป็นระเบียบเท่า

    • ข้อดี: มีราคาถูกกว่าชนิดผลึกเดี่ยว, ประสิทธิภาพในการทำงานไม่ลดลงมากนักเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

    • ข้อเสีย: ต้องการพื้นที่ติดตั้งมากกว่าเพื่อให้ได้กำลังไฟเท่ากับชนิดผลึกเดี่ยว

    • การใช้งาน: เหมาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการลดต้นทุนการติดตั้ง และมีพื้นที่เพียงพอ เช่น โรงงาน, ฟาร์มโซลาร์เซลล์

  3. แผงโซลาร์เซลล์ชนิดฟิล์มบาง (Thin-Film Solar Panels):

    • ลักษณะ: ผลิตโดยการเคลือบสารกึ่งตัวนำบางๆ (เช่น อะมอร์ฟัสซิลิคอน, แคดเมียมเทลลูไรด์ หรือคอปเปอร์อินเดียมแกลเลียมเซเลไนด์) ลงบนพื้นผิวต่างๆ เช่น แก้ว พลาสติก หรือโลหะ มีลักษณะบางและยืดหยุ่นได้ 



    • ประสิทธิภาพ: มีประสิทธิภาพต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับสองชนิดแรก (ประมาณ 7-13%)

    • ข้อดี: มีความยืดหยุ่นสูง, น้ำหนักเบา, สามารถผลิตในปริมาณมากได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำ, มีประสิทธิภาพดีในสภาวะแสงน้อยหรือแสงแดดร่มบางส่วน

    • ข้อเสีย: ต้องการพื้นที่ติดตั้งมากที่สุดเพื่อให้ได้กำลังไฟเท่ากับแผงชนิดอื่น, อายุการใช้งานอาจสั้นกว่า

    • การใช้งาน: เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่ต้องการประสิทธิภาพสูงมากนัก แต่ต้องการความยืดหยุ่นหรือน้ำหนักเบา เช่น อุปกรณ์พกพา, หลังคาแบบโค้ง, หรือผนังอาคารบางประเภท

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คลาสต่างๆของวงจรขยายเสียง

เฟต(FET)

การเปลี่ยนฐานของระบบเลข