Obsah:

Urobte si leteckú sirénu s odpormi a kondenzátormi a tranzistormi: 6 krokov (s obrázkami)
Urobte si leteckú sirénu s odpormi a kondenzátormi a tranzistormi: 6 krokov (s obrázkami)

Video: Urobte si leteckú sirénu s odpormi a kondenzátormi a tranzistormi: 6 krokov (s obrázkami)

Video: Urobte si leteckú sirénu s odpormi a kondenzátormi a tranzistormi: 6 krokov (s obrázkami)
Video: Внутренние внутренние батареи и аккумулятор: самобалансирующийся двухколесный самокат См. ! 2024, Júl
Anonim
Image
Image
Odpájajte odpory na DPS
Odpájajte odpory na DPS

Tento cenovo dostupný projekt DIY Air Raid Siren je vhodný na výskum obvodov s vlastnou osciláciou zložených iba z rezistorov a kondenzátorov a tranzistorov, ktoré môžu obohatiť vaše znalosti. A je vhodný pre národnú obrannú výchovu pre deti, medzitým ho možno použiť aj na ukážku toho, ako používame odpory a kondenzátory na generovanie periodických vĺn na poháňanie rečníka na vytváranie zvuku na hodinách vedy a techniky, ktoré majú študenta zapojiť do myslite na učenie a skúmanie.

Potrebné materiály:

1 x 2,7 kresistor

1 x 20k odpor

1 x 56k odpor

1 x 103 keramický kondenzátor

1 x 47μF elektrolytický kondenzátor

1 x 9014 NPN tranzistor

1 x 8550 PNP tranzistor

1 x prepínacie tlačidlo

1 x 4Ω 2W reproduktor

1 x kolíkové hlavičky

Krok 1: Pripájajte odpory k doske plošných spojov

Odpájajte odpory na DPS
Odpájajte odpory na DPS
Odpájajte odpory na DPS
Odpájajte odpory na DPS

Rezistory nemajú polaritu, vložte ich do zodpovedajúcej polohy na doske plošných spojov. Obrázok ① ukazuje odpor 2,7 kΩ vložený v polohe R3, obrázok ② ukazuje odpor 20 kΩ v polohe R1, obrázok ③ ukazuje odpor 56 kΩ v polohe R2. Ako poznáme správnu hodnotu každého rezistora? Existujú dva prístupy, ako to zistiť. Jednou je použitie multimetra na meranie a druhou je čítanie hodnoty odporu z farebného pásu vytlačeného na jeho tele. Napríklad odpor na obrázku with je s 2,7 kΩ. Ako získame 2,7 kΩ ako výsledok? Ako vidíme, prvé farebné pásmo je červené, čo predstavuje číslicu 2, druhé farebné pásmo je fialové, čo predstavuje číslicu 7, tretie farebné pásmo je červené, čo predstavuje 100 ako multiplikátor. OK, spojme ich dohromady a dostaneme 27x100 = 2700Ω = 2,7kΩ. Viac podrobností o hodnotách odolnosti voči čítaniu z farebných pásiem nájdete v blogu na mondaykids.com kliknutím pravým tlačidlom myši na stránku sa otvorí na novej karte vo vašom prehliadači.

Krok 2: Pripájajte elektrolytický kondenzátor k doske plošných spojov

Pripájajte elektrolytický kondenzátor k doske plošných spojov
Pripájajte elektrolytický kondenzátor k doske plošných spojov
Pripájajte elektrolytický kondenzátor k doske plošných spojov
Pripájajte elektrolytický kondenzátor k doske plošných spojov

Upozorňujeme, že elektrolytický kondenzátor má polaritu, noha v blízkosti bieleho pásu by mala byť vložená do otvoru v zóne tieňa na doske plošných spojov.

Krok 3: Spájkovacie tlačidlo prepájajte na dosku plošných spojov

Spájkovacie tlačidlo prepájajte na dosku plošných spojov
Spájkovacie tlačidlo prepájajte na dosku plošných spojov
Spájkovacie tlačidlo prepájajte na dosku plošných spojov
Spájkovacie tlačidlo prepájajte na dosku plošných spojov
Spájkovacie tlačidlo prepájajte na dosku plošných spojov
Spájkovacie tlačidlo prepájajte na dosku plošných spojov

Nastavte prepínač na miesto, ako je znázornené na obrázku ⑨, a spájkujte ho podľa obrázku 11.

Krok 4: Spájajte tranzistory NPN a PNP a kolíky záhlavia na dosku plošných spojov

Spájajte tranzistory NPN a PNP a kolíky záhlavia na DPS
Spájajte tranzistory NPN a PNP a kolíky záhlavia na DPS
Spájajte tranzistory NPN a PNP a kolíky záhlavia na DPS
Spájajte tranzistory NPN a PNP a kolíky záhlavia na DPS

Pre tranzistor PNP v tomto projekte existuje číslo modelu S8050 vytesané na jeho plochom povrchu. Pre tranzistor NPN existuje číslo modelu S9014 vytesané na jeho rovnom povrchu. Tranzistor NPN aj PNP by mali byť umiestnené tak, že plochý povrch položíte na rovnakú stranu priemeru polkruhu na DPS. Tranzistor 8550 PNP by mal byť spájkovaný s VT2 na PCB, zatiaľ čo tranzistor 9014 NPN by mal byť spájkovaný s VT1 na PCB. Kolíky záhlavia by mali byť spájkované k J1 na doske plošných spojov, pričom dlhá časť by mala zostať na vonkajšie spojenie s napájacím zariadením, ako je držiak batérie a zdroj napätia atď.

Krok 5: Pripájajte reproduktor k PCB

Spájkujte reproduktor na DPS
Spájkujte reproduktor na DPS
Spájkujte reproduktor na DPS
Spájkujte reproduktor na DPS
Spájkujte reproduktor na DPS
Spájkujte reproduktor na DPS

Predtým, ako vykonáme prácu, mali by sme použiť rezačku drôtu, aby sme opatrne odtrhli malú časť kože drôtu a na odhalenom drôte pomocou spájkovačky vyrobili malý spájkovací drôt, ako je znázornené na obrázku 14. A postupujte podľa obrázok 15 na obrázok 18 na spájkovanie reproduktora s doskou plošných spojov.

Krok 6: Analýza

Image
Image
Analýza
Analýza

Ako je zrejmé z vyššie uvedeného diagramu, VT1 a VT2 sú prepojené tak, aby spolupracovali ako zosilňovač s priamym spojením alebo DC zosilňovač. R3 a C2 sú vedené ako pozitívna spätná väzba k obvodu zosilňovača. Generovaná frekvencia je určená hodnotami C1, R1 až R3 a C2. C2 tiež hrá úlohu spojky, ktorá blokuje DC signál. Keď stlačíme vypínač alebo SB, obvod začne pracovať, C1 sa nabíja a VT1 sa vedie, VT2 sa vedie postupne, generovaná frekvencia tohto obvodu v určitom časovom období stúpa z 0 na asi 1,7 kHz, keď frekvencia dosiahne svoje maximum, nebude stále stúpať, aj keď budete stále držať tlačidlo vypínača stlačené. Počas tohto procesu zvuk vydávaný reproduktorom, ktorý je poháňaný meniacou sa frekvenciou, rastie z malého na hlasný.

Keď uvoľníme tlačidlo prepínača, C1 hrá úlohu batérie, ktorá sa začne vybíjať a dodávať energiu do obvodu. Generovaná frekvencia začne postupne klesať z približne 1,7 kHz na 0 Hz, zvuk reproduktora postupne slabne.

Tento projekt je celkom jednoduchý, ale obsahuje množstvo znalostí o základnom okruhu, ktorý je ideálny na študijné účely. Materiály pre domácich majstrov sú dostupné na mondaykids.com

Odporúča: