Съдържание:
- Стъпка 1: Необходими инструменти и материали
- Стъпка 2: Електрическа схема
- Стъпка 3: Поставяне на първите четири резистора на платката
- Стъпка 4: Поставяне на диодни и други 1K Ohm резистори
- Стъпка 5: Поставяне на други резистори и последния диод
- Стъпка 6: Поставяне на зелените светодиоди и последния 1K резистор
- Стъпка 7: Поставяне на четирите заглавни щифта от едната страна на платката
- Стъпка 8: Поставяне на заглавните щифтове от другата страна на платката
- Стъпка 9: Направете пъзела малко труден
- Стъпка 10: Първа стъпка в създаването на кутията за скриване на веригата
- Стъпка 11: Втора стъпка в създаването на кутията за скриване на веригата
- Стъпка 12: Завършване и декориране на кутията
- Стъпка 13: Скриване на веригата
- Стъпка 14: Попълване на пъзела
- Стъпка 15: Съвети за утежняване на пъзела
Видео: Пъзел с помощта на електроника: 15 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:53
Мисля си за пъзел и ми хрумна идея да създам пъзел, използвайки някои електронни компоненти като резистори, светодиоди, диоди и т.н. Тук ще направя пъзел с помощта на електроника. Ще използвам само 1K ома резистори в цялата схема. Пъзелът е, че виждате 9 -те щифта на заглавката на макета. Задачата е, че трябва да изберете комбинация от два пина, като докоснете клемите на конектора на батерията до щифтовете на заглавката, при които и двата светодиода светят най -силно. Ако го намерите в един шанс, тогава вие ще бъдете победител. За да направите пъзела труден, можете да покриете веригата с кутия с изключение на щифтовете на заглавието и да ограничите шансовете до 1 или 2. Ще ви покажа как да направите корица за веригата в последните стъпки на тази инструкция. И така, нека започнем ……………
Стъпка 1: Необходими инструменти и материали
1. 1K ом резистор- 10.
2. Щифтове за мъжки заглавки- 9.
3. IN4007 диоди- 2.
4. Зелен светодиод-2.
5. Платформа-1.
6. Малко парче тънка тел.
7. Твърда хартия.
8. Бяла хартия.
9. Ножица.
10. 9V батерия-1
11. Съединител на батерията-1
12. Лепило.
Стъпка 2: Електрическа схема
Първо направете електрическата схема във всеки софтуер за проектиране на схеми, както е показано на изображението, или просто следвайте горната схема. Тук използвам Circuit Wizard. Съгласно горната диаграма ще поставя компонентите на макета.
Стъпка 3: Поставяне на първите четири резистора на платката
Първо вземете макет, както е показано на изображението. Сега поставете първия резистор, както е на второто изображение. Сега поставете другите резистори, както е показано на третото и четвъртото изображение.
Стъпка 4: Поставяне на диодни и други 1K Ohm резистори
Поставете диода, както е показано на първото изображение. Сега в серията на този диод поставете резистор от 1K ома, както е показано на второто изображение. Сега поставете други два 1K резистора, както е показано на третото и четвъртото изображение.
Стъпка 5: Поставяне на други резистори и последния диод
Поставете 1K резистор, както е показано на първото изображение. Сега поставете друг резистор, както е показано на второто изображение. Сега поставете диода, както е показано на третото изображение.
Стъпка 6: Поставяне на зелените светодиоди и последния 1K резистор
Сега поставете дългия щифт на двата светодиода към диода, както е показано на първото и второто изображение. Сега поставете последния 1K резистор, както е показано на третото изображение. Тук използвам различен цветен 1K резистор, но не се бъркайте, това е 1K резистор (цветни ленти или можете да кажете, че цветовото кодиране е същото).
Стъпка 7: Поставяне на четирите заглавни щифта от едната страна на платката
Първото изображение ви показва как изглеждат щифтовете на заглавната част на мъжете. Поставете първия щифт на заглавката, както е показано на второто изображение. Сега поставете другите щифтове на заглавката, както е показано на третото, четвъртото и петото изображение.
Стъпка 8: Поставяне на заглавните щифтове от другата страна на платката
Сега преместете макета на 180 градуса, така че другата страна на дъската да е пред вас. Сега поставете щифтовете на заглавката, както е показано на първото, второто, третото и четвъртото изображение.
Стъпка 9: Направете пъзела малко труден
Отново завъртете дъската на 180 градуса. Сега вземете парче тънък проводник и свържете единия му край с най -левия щифт на крайния резистор, както е показано на първото изображение. Сега свържете втория край на проводника между първия диод, който поставихме преди, както е показано на второто изображение. Сега свържете щифта на заглавката към тази точка, както е показано на третото изображение.
Стъпка 10: Първа стъпка в създаването на кутията за скриване на веригата
Вземете твърда хартия и я изрежете и сгънете в подходящи размери, както е показано на второто и третото изображение. Но имайте предвид, че когато поставим тази кутия над макета, тя докосва основната дъска, както е показано на четвъртото изображение.
Стъпка 11: Втора стъпка в създаването на кутията за скриване на веригата
Направете дупка в кутията така, че и двата светодиода да се появят в горната част на кутията, както е показано на първото и второто изображение. Сега нашата верига е скрита. В следващата стъпка украсяваме кутията.
Стъпка 12: Завършване и декориране на кутията
Изрежете твърдата хартия, както е показано на първото изображение. Сега залепете бялата хартия, както е показано на второто изображение. Сега направете полето, както е показано на третото и четвъртото изображение. Сега вземете парче черна хартия и го залепете върху кутията, както е показано на пето и шесто изображение. В следващата стъпка ще скрия веригата с това поле.
Стъпка 13: Скриване на веригата
Скрийте веригата, както е показано на първото изображение. Но бъдете сигурни, че всички щифтове на заглавката са видими. Сега украсете кутията, както е показано на второто изображение.
Стъпка 14: Попълване на пъзела
Вземете 9V батерия и конектор за батерията, както е показано на първото изображение. Сега свържете конектора към батерията. Нашият пъзел е завършен. Сега виждате 9 -те щифта на заглавката на дъската. Пъзелът е, че трябва да изберете комбинация от два пина, като докоснете клемите на конектора на батерията до щифтовете на заглавката, при които и двата светодиода светят най -силно. Интересна част е, че в колко шанса човек може да намери правилните терминали.
Стъпка 15: Съвети за утежняване на пъзела
За да направите пъзела по -труден, свържете повече щифтове за заглавия извън кутията, така че вероятността да намерите правилната двойка намалява. Насладете се на пъзела с приятелите си!
Препоръчано:
Пъзел игра с памет с помощта на BBC MicroBit: 7 стъпки
Пъзел игра с памет Използване на BBC MicroBit: Ако не знаете какво е BBC MicroBit, това е по същество наистина малко устройство, което можете да програмирате, за да имате входове и изходи. Kindof като Arduino, но по -прецизно. Това, което наистина ми хареса в MicroBit, беше, че има два вградени входа b
LED лампа за пъзел WebApp с ESP32: 5 стъпки (със снимки)
LED лампа за пъзел WebApp с ESP32: Играя с LED ленти от години и наскоро се преместих на място на приятел, където не можех да правя големи промени, като монтирам лентата по стените, затова събрах тази лампа, която има един -единствен проводник излиза за захранване и може да бъде плакиран
Звуков пъзел за животни за деца: 4 стъпки
Звуков пъзел за деца: Животното звучи със собствен глас, когато парчето пъзел с животни е поставено правилно. За деца под 24 месеца. Синовете ви ще се радват, когато чуят всичките шест звука, издавани от животното. Този проект се основава на търговски продукт, но аз искам
Скреч лабиринт пъзел: 5 стъпки
Scratch Maze Puzzle: Днес ще направим прост, но твърд лабиринт, използвайки Scratch. Scratch е базиран на блокове език за визуално програмиране. За да започнете, ето необходимите неща: Устройство, на което можете да стартирате ScratchLet’s go
FoldTronics: Създаване на 3D обекти с интегрирана електроника с помощта на сгъваеми структури от HoneyComb: 11 стъпки
FoldTronics: Създаване на 3D обекти с интегрирана електроника с помощта на сгъваеми HoneyComb структури: В този урок представяме FoldTronics, техника за изработка, базирана на 2D рязане, за интегриране на електроника в 3D сгънати обекти. Ключовата идея е да изрежете и перфорирате 2D лист с помощта на режещ плотер, за да го сгънете в 3D структура от пчелна пита