
Driv små viktiga saker. LinkSolar levererar kompakt, hållbar solenergi för IoT-sensorer, gateways, vädernoder, tillgångsspårare och telemetri.
Målet är inte ”stora watt”—det är pålitlig daglig skörd i gryning/skymning och mulet väder, plus batterier anpassade för din arbetscykel.
Vem den här sidan är för
- Fjärrsensorer som måste fungera obevakade i månader (miljö, vattennivå, stig, perimeter).
- Gatewayenheter/repeatrar som vaknar för att skicka data i korta stötar och sedan går i vila.
- Kameror och routrar som behöver förutsägbar driftstid under vintern eller under lätt lövverk.
- Projekt som gynnas av montering på stolpe eller vägg för att nå solen utanför skuggan.
Viktiga resultat: stabil daglig energibudget, hög vinterdrifttid, färre servicebesök och enkel underhåll.
Snabb storleksanpassning som verkligen fungerar i fältet
- Budgetera energi, inte effekt. Summera enhetens watt × timmar = Wh/dag. Inkludera standbyström—viloläge räknas.
- Designa för den värsta månaden. Dela Wh/dag med vintermånens toppsoltimmar för att hitta panelens watt.
- Lägg till systemförluster (20–30%). Styrenheter, kablage och kalla temperaturer tar alla en del.
- Välj autonomi. 1–3 dagar för måttliga klimat; 3–5+ dagar för snö/mulet väder eller servicekritiska noder.
- Duty-cykla aggressivt. Minska sändningsfrekvens, förkorta aktiva perioder och cachelagra data för större burstar.
Exempel (gateway):
Gateway 1,2 W i genomsnitt × 24 h = 28,8 Wh/dag.
Förluster 25 % → ~36 Wh/dag. Värsta månaden 3,5 soltimmar → ~10–12 W panel.
Med 3 dagars autonomi → ~108 Wh batteri (≈ 9 Ah @ 12 V), justerat för användbar DoD.
IoT & Smarta sensorer — Arbete vi har levererat
| Kund / Användningsfall | Lösning (nyckelkomponenter) | Panel & Konstruktion | Resultat |
|---|---|---|---|
Vädernod i trädkanopins glänta | 2,3 W mini panel på vägg/stolpe 5–10 W fäste; 2–3 dagars autonomi. Fäste | Glaspanel mini; justerbar lutning | 15-minuters provtagning + LoRa uplänk; stark vinterdrifttid |
Fjärrstyrd stigräknare | 10 W på universell stolpe; inline-säkring nära batteriet; duty-cycled LTE-pulser. Stolpsats | Inramad 10 W; klämmor i rostfritt stål | Pålitliga mätningar; färre lastbilsutryckningar efter att panelen flyttats ur skuggan |
Grindkontroll + Sensor | Kompakt matris; DC direktmatning (undvik PoE-överbelastning); märkt kapsling; Mini paneler för prototyper | Liten ramuppsättning; förseglad låda | Stabil aktivering + telemetri; underhållbar kabeldragning och reservdelar |
Flodnivånod | Formanpassad kabeldragning; ventilerande öppning; lågspänningsbrytare | Mini panel + LiFePO₄ | Förebygger strömavbrott, undviker SD-kortskador; säker återställning efter stormar |
Asset Yard-förstärkare | 20–30 W-panel; dragavlastad kabelgenomföring; UV-stabila buntband | Inramad panel; 30–45° lutning | Året runt skydd; minimalt underhåll |
Vildmarkskamera Ridge | 5–10 W-panel; kort AWG-kabel; väderskyddad inline-säkring | Inramad 10 W; kompakt fäste | Kamerans drifttid förbättrad; enklare fältservice |
* Skörden varierar med säsong, skuggning, temperatur och arbetscykel. För exakt dimensionering, skicka enhetsdatablad och arbetsprofil.

Placering och montering – bästa praxis
- Panelplacering är viktigare än panelstorlek. Flytta modulen ur skuggan; sikta på obehindrad middagssol.
- Vinkeln spelar roll på vintern. En brantare vinkel förbättrar vinteravkastningen och får snön att glida av.
- Kabeldisciplin. Håll likströmskablar korta; använd grövre AWG för längre avstånd; undvik kabelslingor som fångar vinden.
- Underhåll genom design. Montera där du kan torka bort damm/snö utan stegar eller snår.

Powerarkitektur
Panel → Styrenhet → Batteri → Belastning. För noder under 10 W fungerar PWM bra när panelens Vmp ≈ batteriet. Blandade spänningar, kallt väder eller längre serier gynnas av MPPT.
Batterikemi: LiFePO₄ är stabilt och cykelvänligt; Li-ion är lättare men kräver striktare skydd. Blybatterier fungerar för billiga, varma platser; räkna med kortare livslängd.
Väderbeständighet: IP-klassade kapslingar, ventiler som andas (för att undvika kondens), UV-stabila gummitätningar och dragavlastning.
Skydd mot spänningsfall: Lägg till lågspänningsbrytare eller firmwarebaserad mjuk avstängning för att undvika korruption av SD-kort eller filsystem på gateways.
Bygg ditt IoT-solkit
Vanliga frågor
Hur stor bör min panel vara för en IoT-nod?
Hur stor bör min panel vara för en IoT-nod?
Budgetera dagliga Wh (inklusive viloström), lägg till 20–30 % förluster, dela med soltimmarna under den sämsta månaden. För noder med ≤10 Wh/dag är 2–5 W vanligt; gateways kan behöva 10–20 W.
PWM eller MPPT för små system?
PWM eller MPPT för små system?
För lågströmsnoder där panelens Vmp ≈ batterispänning är PWM enklare och tillräckligt effektivt. Använd MPPT för kalla klimat, längre kablage eller ojämna spänningar.
Vad är det snabbaste sättet att förbättra vinterdrifttiden?
Vad är det snabbaste sättet att förbättra vinterdrifttiden?
Öka lutningen, flytta panelen ur skuggan och lägg till en dags autonomi. Kontrollera resultaten med en veckovis spännings-/skördelogg.
Behöver jag MC4 och brytare för dessa små effekter?
Behöver jag MC4 och brytare för dessa små effekter?
För mikrosystem kan lödplattor eller små kontakter vara tillräckliga; för större 5–40W-arrayer förbättrar MC4 och en DC-brytare/säkring säkerheten och underhållsmöjligheterna.
Vad händer om sidan är skum större delen av dagen?
Vad händer om sidan är skum större delen av dagen?
Flytta panelen: stolp- eller väggfästen placerar den i direkt solljus; förkorta likströmskablar för att minska spänningsfallet.
Behöver jag PoE?
Behöver jag PoE?
Om möjligt, driva enheter direkt från likström och håll PoE avstängt förutom under korta perioder—PoE-injektorer/omkopplare tillför extra belastning.
