Soluções solares sob medida que impulsionam seus projetos.

Alimentando sensores IoT, câmeras de segurança e estações meteorológicas em mais de 20 países.

Do protótipo à produção — um único fornecedor, um único contato.

On the hillside overlooking a large expanse of water, multiple sets of solar panels are installed.

Energia solar para IoT e sensores inteligentes — projetada para baixa luminosidade, cargas em espera e funcionamento o ano todo

Mini solar panel features and IoT application overview with ETFE coating and IP67 design

Alimente os pequenos dispositivos que fazem a diferença. A LinkSolar fornece soluções solares compactas e duráveis para sensores IoT, gateways, nós meteorológicos, rastreadores de ativos e telemetria.
O objetivo não é "altas potências"—é uma captação diária confiável ao amanhecer, ao anoitecer e em dias nublados, além de baterias dimensionadas para o seu ciclo de trabalho.

A quem se destina esta página

  • Sensores remotos que precisam funcionar sem supervisão por meses (ambientais, nível de água, trilhas, perímetro).
  • Gateways/repetidores que despertam para transmitir rajadas de dados e voltam ao modo de espera.
  • Câmeras e roteadores que precisam de tempo de atividade previsível no inverno ou sob copa leve de árvores.
  • Projetos que se beneficiam da montagem em poste ou parede para captar o sol fora da sombra.

Resultados principais: balanço energético diário estável, alto tempo de atividade no inverno, menos deslocamentos de manutenção e fácil conservação.

Dimensionamento rápido que realmente funciona no campo

  1. Calcule a energia diária, não apenas a potência. Soma de watts do dispositivo × horas = Wh/dia. Inclua a corrente em standby — o consumo em modo de espera se acumula.
  2. Projete para o pior mês. Divida Wh/dia pelas horas de pico de sol no inverno para encontrar a potência necessária da placa.
  3. Adicione perdas do sistema (20–30%). Controladores, cabeamento e baixas temperaturas reduzem o rendimento.
  4. Escolha a autonomia. 1–3 dias para climas moderados; 3–5+ dias para neve/dias nublados ou nós críticos.
  5. Otimize o ciclo de trabalho de forma agressiva. Reduza a frequência de transmissão, encurte as janelas de atividade e armazene dados em cache para envios em rajada maiores.

Exemplo prático (gateway):

Gateway de 1.2 W de média × 24 h = 28.8 Wh/dia.

Perdas de 25% → ~36 Wh/dia. Pior mês com 3.5 horas de sol → placa de ~10–12 W.

Com 3 dias de autonomia → bateria de ~108 Wh (≈ 9 Ah @ 12 V), ajustada para a profundidade de descarga útil (DoD).


IoT e sensores inteligentes — Projetos realizados

Cliente / Caso de usoSolução (componentes principais)Placa e construçãoResultado

Nó meteorológico em clareira de copa de árvore

Mini placa solar de 2.3 W em suporte de parede/poste para 5–10 W; autonomia de 2–3 dias. Suporte

Mini placa solar de vidro; inclinação ajustável

Amostragem a cada 15 min + uplink LoRa; alto tempo de atividade no inverno

Contador de trilha remoto

Placa de 10 W em poste universal; fusível em linha próximo à bateria; transmissões LTE em rajadas por ciclo de trabalho. Kit para poste

Placa de 10 W com moldura; abraçadeiras de aço inoxidável

Contagens confiáveis; menos deslocamentos de manutenção após mover a placa para fora da sombra

Controlador de portão + Sensor

Arranjo compacto; alimentação DC direta (evitando perdas por PoE); gabinete etiquetado; Mini placas solares para protótipos

Pequeno arranjo com moldura; caixa selada

Acionamento estável + telemetria; fiação de fácil manutenção e peças sobressalentes

Nó de nível de rio

Fiação conformada; ventilação respirável; desconexão por baixa tensão

Mini placa solar + LiFePO₄

Previne quedas de tensão, evita corrupção do cartão SD; recuperação segura após tempestades

Repetidor para pátio de ativos

Placa de 20–30 W; prensa-cabos com alívio de tensão; abraçadeiras resistentes a UV

Placa com moldura; inclinação de 30–45°

Cobertura o ano todo; manutenção mínima

Câmera para vida selvagem em crista de montanha

Placa de 5–10 W; lance curto de cabo AWG; fusível em linha à prova d'água

Placa de 10 W com moldura; suporte compacto

Tempo de atividade da câmera aprimorado; manutenção em campo mais simples

* A captação varia conforme a estação, sombreamento, temperatura e ciclo de trabalho. Para um dimensionamento exato, envie as fichas técnicas do dispositivo e o perfil do ciclo de trabalho.

rigid solar panel mounted on adjustable pole bracket for sailboat marine charging

Melhores práticas de posicionamento e montagem

  • O posicionamento da placa supera o tamanho da placa. Mova o módulo para fora da sombra; direcione para o sol do meio-dia sem obstruções.
  • A inclinação importa no inverno. Um ângulo mais acentuado melhora a captação no inverno e escorrega a neve.
  • Organização de cabos. Mantenha os trechos DC curtos; aumente a bitola AWG para distâncias maiores; evite laços de cabo que acumulem vento.
  • Facilidade de manutenção. Monte onde você possa limpar a poeira/neve sem a necessidade de escadas ou vegetação densa.
Close-up of two DC circuit breakers (30A and 60A) for a solar PV system, mounted inside a van with red and black wiring.

Arquitetura de energia

Placa → Controladora → Bateria → Carga. Para nós abaixo de 10 W, o PWM funciona bem quando o Vmp da placa é ≈ bateria. Tensões mistas, clima frio ou fileiras de placas mais longas se beneficiam do MPPT.

Química da bateria: LiFePO₄ é estável e adequada para ciclos; íons de lítio são mais leves, mas exigem proteção mais rigorosa. Chumbo-ácido funciona para locais de baixo custo e quentes; espere uma vida útil menor.

Vedação contra intempéries: Gabinetes com classificação IP, saídas de ar respiráveis (para evitar condensação), ilhós resistentes a UV e alívio de tensão.

Proteção contra queda de tensão (brownout): Adicione desconexão por baixa tensão ou desligamento suave no nível de firmware para evitar a corrupção do cartão SD ou do sistema de arquivos nos gateways.

Monte seu kit solar IoT

Perguntas frequentes

Qual deve ser o tamanho da minha placa solar para um nó IoT?

Calcule o consumo diário em Wh (inclua a corrente em modo de espera), adicione 20–30% de perdas e divida pelas horas de sol do pior mês. Para nós de ≤10 Wh/dia, 2–5 W é comum; gateways podem precisar de 10–20 W.

PWM ou MPPT para sistemas pequenos?

Para nós de baixa potência onde a Vmp da placa solar ≈ tensão da bateria, o PWM é mais simples e suficientemente eficiente. Use MPPT para climas frios, cabeamento mais longo ou tensões incompatíveis.

Qual é a maneira mais rápida de melhorar o tempo de operação no inverno?

Aumente a inclinação, mude a placa solar para fora da sombra e adicione um dia de autonomia. Verifique os resultados com um registro semanal de tensão e captação de energia.

Preciso de conectores MC4 e disjuntores para potências tão baixas?

Para microsistemas, ilhas de solda ou conectores pequenos podem ser suficientes; para arranjos maiores de 5–40W, conectores MC4 e um disjuntor/fusível DC aumentam a segurança e a facilidade de manutenção.

E se o local ficar na sombra a maior parte do dia?

Mova a placa solar: suportes de poste ou de parede a colocam sob sol direto; encurte o trecho de fiação DC para reduzir a queda de tensão.

Preciso de PoE?

Se possível, alimente os dispositivos diretamente em DC e mantenha o PoE desligado, exceto durante picos de transmissão — injetores/switches PoE adicionam consumo extra.