Съдържание:

Направи сирена за въздушна атака с резистори и кондензатори и транзистори: 6 стъпки (със снимки)
Направи сирена за въздушна атака с резистори и кондензатори и транзистори: 6 стъпки (със снимки)

Видео: Направи сирена за въздушна атака с резистори и кондензатори и транзистори: 6 стъпки (със снимки)

Видео: Направи сирена за въздушна атака с резистори и кондензатори и транзистори: 6 стъпки (със снимки)
Видео: В Киеве звучит сирена 2024, Декември
Anonim
Image
Image
Запоявайте резисторите към печатната платка
Запоявайте резисторите към печатната платка

Този достъпен проект „Направи си сам“Air Raid Siren е подходящ за изследване на верига за автоколебание, съставена само от резистори и кондензатори и транзистори, които могат да обогатят вашите знания. Подходящ е за национално отбранително образование за деца, като междувременно може да се използва и за демонстрация как използваме резистори и кондензатори за генериране на периодични вълни, за да задействаме говорител, за да издаваме звук в уроците по наука и технологии, за да ангажираме ученика държат умовете си на учене и изследване.

Необходимите материали:

1 x 2.7крезистор

1 x 20k резистор

1 x 56k резистор

1 х 103 керамичен кондензатор

1 x 47μF електролитен кондензатор

1 x 9014 NPN транзистор

1 x 8550 PNP транзистор

1 x бутон за превключване

1 x 4Ω 2W високоговорител

1 x щифтове за заглавки

Стъпка 1: Запоявайте резисторите към печатната платка

Запоявайте резисторите към печатната платка
Запоявайте резисторите към печатната платка
Запоявайте резисторите към печатната платка
Запоявайте резисторите към печатната платка

Резисторите нямат полярност, поставете ги в съответното положение на печатната платка. Изображение showing показва 2.7kΩ резистор, поставен в позицията на R3, изображение ② показва 20kΩ резистор в позиция R1, изображение ③ показва 56kΩ резистор в позиция R2. Как да разберем правилната стойност на всеки резистор? Има два подхода за това. Единият е да използвате мултицет, за да го измерите, а другият е да прочетете стойността на съпротивлението от цветната лента, отпечатана върху тялото му. Например резисторът на изображението ⑥ е с 2,7 kΩ. Как да получим 2,7 kΩ в резултат? Както можем да видим, че първата цветна лента е червена, която представлява цифрата номер 2, втората цветна лента е виолетова, която представлява цифрата номер 7, третата цветна лента е червена, която представлява 100 като множител. Добре, Нека ги свържем заедно и получаваме 27x100 = 2700Ω = 2.7kΩ. За повече подробности относно стойността на съпротивлението при четене от цветните ленти, моля, вижте блога на mondaykids.com, като щракнете с десния бутон на мишката, за да отворите страницата в нов раздел на вашия браузър.

Стъпка 2: Запоявайте електролитен кондензатор към печатната платка

Запоявайте електролитен кондензатор към печатната платка
Запоявайте електролитен кондензатор към печатната платка
Запоявайте електролитен кондензатор към печатната платка
Запоявайте електролитен кондензатор към печатната платка

Моля, обърнете внимание, че електролитният кондензатор има полярност, кракът в близост до бялата лента трябва да бъде поставен в отвора в зоната на сенките на печатната платка.

Стъпка 3: Запоявайте бутона за превключване в печатната платка

Запояйте бутона за превключване в печатната платка
Запояйте бутона за превключване в печатната платка
Запояйте бутона за превключване в печатната платка
Запояйте бутона за превключване в печатната платка
Запояйте бутона за превключване в печатната платка
Запояйте бутона за превключване в печатната платка

Поставете бутона за превключване на мястото, както е показано на изображението ⑨, и го запояйте, както е показано на изображение 11.

Стъпка 4: Запоявайте NPN и PNP транзисторите и заглавните щифтове в печатната платка

Запоявайте транзисторите NPN и PNP и щифтовете на заглавието в печатната платка
Запоявайте транзисторите NPN и PNP и щифтовете на заглавието в печатната платка
Запоявайте транзисторите NPN и PNP и щифтовете на заглавието в печатната платка
Запоявайте транзисторите NPN и PNP и щифтовете на заглавието в печатната платка

За PNP транзистора в този проект има номер на модел S8050, издълбан върху плоската повърхност на самия него. За NPN транзистор има номер на модел S9014, издълбан върху плоската повърхност на самия него. И NPN, и PNP транзисторът трябва да бъдат поставени чрез поставяне на плоската повърхност от същата страна на диаметъра на полукръга върху печатната платка. Транзисторът 8550 PNP трябва да бъде запоен към VT2 на печатната платка, докато транзисторът 9014 NPN трябва да бъде запоен към VT1 на печатната платка. Щифтовете на заглавката трябва да бъдат запоени към J1 на печатната платка, оставяйки дългата част за външна връзка с захранващото устройство, като държач на батерията и източник на напрежение и т.н.

Стъпка 5: Запоявайте високоговорителя към печатната платка

Запоявайте високоговорителя към печатната платка
Запоявайте високоговорителя към печатната платка
Запоявайте високоговорителя към печатната платка
Запоявайте високоговорителя към печатната платка
Запоявайте високоговорителя към печатната платка
Запоявайте високоговорителя към печатната платка

Преди да свършим работата, трябва да използваме резачка за тел, за да откъснем внимателно малка част от кожата на жицата и да направим малко спойка тел върху откритата жица от поялника, точно както е показано на снимка 14. И моля, следвайте изображение 15 към изображение 18 за запояване на високоговорителя към печатната платка.

Стъпка 6: Анализ

Image
Image
Анализ
Анализ

Както можем да видим от горната диаграма, че VT1 и VT2 са свързани, за да работят заедно като директно свързан усилвател или DC усилвател. R3 и C2 се провеждат като положителна обратна връзка към веригата на усилвателя. Генерираната честота се определя от стойностите на C1, R1 до R3 и C2. C2 също играе ролята на свързване, което блокира DC сигнала. Когато натиснем бутона за превключване или SB, веригата започва да работи, C1 се зарежда и VT1 се провежда, VT2 се провежда последователно, генерираната честота на тази верига се повишава от 0 до около 1,7 kHz за определен период от време, когато честотата достигне своя максимум, тя няма да продължи да расте, дори ако все още държите бутона за превключване натиснат. По време на този процес звукът от високоговорителя, задвижван от променящата се честота, нараства от малък до силен.

Когато отпуснем бутона за превключване, C1 играе ролята на батерия, която започва да се разрежда, за да достави енергия към веригата, генерираната честота започва да пада от около 1,7 kHz до 0 Hz постепенно, звукът от високоговорителя постепенно отслабва.

Този проект е доста прост, но съдържа много познания за основната схема, че е идеален за целите на изследването. Материалите „направи си сам“са достъпни на mondaykids.com

Препоръчано: