Mục lục:

Tự làm mạch logic điều khiển âm thanh vui nhộn chỉ với điện trở Tụ điện, bóng bán dẫn: 6 bước
Tự làm mạch logic điều khiển âm thanh vui nhộn chỉ với điện trở Tụ điện, bóng bán dẫn: 6 bước

Video: Tự làm mạch logic điều khiển âm thanh vui nhộn chỉ với điện trở Tụ điện, bóng bán dẫn: 6 bước

Video: Tự làm mạch logic điều khiển âm thanh vui nhộn chỉ với điện trở Tụ điện, bóng bán dẫn: 6 bước
Video: Transistor hoạt động như thế nào? | Transistor là gì? | Bóng bán dẫn là gì? | Tri thức nhân loại 2024, Tháng mười một
Anonim
Image
Image
Hàn điện trở vào PCB
Hàn điện trở vào PCB

Ngày nay, xu hướng thiết kế mạch bằng IC (mạch tích hợp) đang có xu hướng gia tăng, nhiều chức năng cần được thực hiện bằng mạch tương tự ngày xưa nhưng bây giờ cũng có thể được thực hiện bằng IC vì nó ổn định hơn, thuận tiện và dễ sử dụng. thiết kế mạch. Tuy nhiên, với kiến thức phong phú về mạch tương tự có thể mang lại cho bạn nhiều lợi thế hơn khi bạn gặp phải tình huống thử thách trong sự nghiệp của mình. Mạch logic điều khiển âm thanh này chỉ bao gồm điện trở, tụ điện và bóng bán dẫn mà không có bất kỳ vi mạch nào và nó là lý tưởng để bạn tìm hiểu kiến thức về Mạng RC để lọc tần số nhất định của sóng âm thanh và mạch khuếch đại đa tầng.

Vật liệu:

3 x 104 tụ điện

Tụ điện 1 x 1μF

Tụ điện 1 x 103

Tụ điện 1 x 47uF

2 x 4148 điốt

1 x đèn LED

2 x Ghim tiêu đề

1 x Micrô

4 x 9013 bóng bán dẫn

Điện trở 3 x 2,2kΩ

Điện trở 1 x 470kΩ

Điện trở 1 x 47kΩ

Điện trở 2 x 4,7kΩ

Điện trở 1 x 470Ω

Điện trở 1 x 1kΩ

Bước 1: Hàn điện trở vào PCB

Hàn điện trở vào PCB
Hàn điện trở vào PCB
Hàn điện trở vào PCB
Hàn điện trở vào PCB

Điện trở không có cực, chỉ cần làm theo hình 1 đến 3 để hàn Điện trở vào PCB. Vị trí tương ứng của mỗi điện trở trên PCB có giá trị điện trở được in trong vùng hình chữ nhật màu trắng. Trước khi lắp các điện trở vào PCB, bạn nên đảm bảo rằng mỗi điện trở ở đúng vị trí, nếu không mạch sẽ không hoạt động bình thường. Làm thế nào để nhận biết giá trị điện trở của biến trở? Có hai cách để làm như vậy, một là đọc giá trị từ các dải màu in trên thân của nó và hai là sử dụng đồng hồ vạn năng để kiểm tra. Nhưng trong dự án này, tôi khuyên bạn nên sử dụng đồng hồ vạn năng để đo nó có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nếu bạn muốn biết cách đọc giá trị điện trở từ các dải màu, vui lòng truy cập Cách đọc mã màu từ điện trở.

Bước 2: Hàn các tụ điện vào PCB

Hàn các tụ điện vào PCB
Hàn các tụ điện vào PCB
Hàn các tụ điện vào PCB
Hàn các tụ điện vào PCB
Hàn các tụ điện vào PCB
Hàn các tụ điện vào PCB

Làm theo hình 4 đến 6 để hàn 104 Tụ điện và Tụ điện vào PCB. Xin lưu ý rằng các tụ hóa có cực tính, chân dài nên được đưa vào lỗ gần ký hiệu ‘+’ trên PCB trong khi chân ngắn gần dải màu trắng nên được đưa vào lỗ ở vùng bóng trên PCB. Các tụ điện 103 và 104 không có cực tính không cần quan tâm đến hướng.

Bước 3: Hàn 9013 bóng bán dẫn vào PCB

Hàn 9013 bóng bán dẫn vào PCB
Hàn 9013 bóng bán dẫn vào PCB
Hàn 9013 bóng bán dẫn vào PCB
Hàn 9013 bóng bán dẫn vào PCB

Bề mặt phẳng của Bóng bán dẫn NPN 9013 phải ở cùng phía với đường kính của hình bán nguyệt được in trên PCB. Để xác định số mô hình của bóng bán dẫn, chỉ cần đọc số được khắc trên bề mặt phẳng của bóng bán dẫn, như trong hình 8.

Bước 4: Hàn các điốt vào PCB

Hàn các điốt vào PCB
Hàn các điốt vào PCB
Hàn các điốt vào PCB
Hàn các điốt vào PCB

Điốt có cực tính, đầu màu đen được đánh dấu bằng vòng tròn màu đỏ trong hình 10 được nối với đầu cực âm (Kết thúc tiềm năng thấp).

Bước 5: Hàn các chân Header và Micrô và đèn LED vào PCB

Hàn các chân Header và Micrô và đèn LED vào PCB
Hàn các chân Header và Micrô và đèn LED vào PCB
Hàn các chân Header và Micrô và đèn LED vào PCB
Hàn các chân Header và Micrô và đèn LED vào PCB

Hàn đầu ngắn của các chân tiêu đề vào PCB và để lại đầu dài cho kết nối bên ngoài. Vòng tròn màu trắng trên PCB gần như phải được che hoàn toàn với micrô như trong hình 12. Đèn LED có cực mà chân dài nên được đưa vào lỗ gần ký hiệu ‘+’ trên PCB. Đến nay dự án đã hoàn thành.

Bước 6: Phân tích

Image
Image

Mạch này bao gồm hai mạch phụ chính, bên trái là mạch khuếch đại bộ phát chung hai tầng, bên phải là mạch đa vi mạch bistable. R1 và C1 để tạo thành một mạng RC để chặn các sóng âm thanh dưới tần số khoảng 1kHz. Khi có tín hiệu âm thanh đưa vào micro, tín hiệu đầu vào có thể được khuếch đại bởi Q1 và Q2, như chúng ta đã biết, mạch khuếch đại phát chung gây lệch pha khoảng 180 ° cho tín hiệu đầu vào, do đó sẽ tạo ra tín hiệu âm đầu ra. từ bộ thu của Q2 và được phân phối đến C5 và C6 gây ra trạng thái ngược lại cho cả Q3 và Q4. Ví dụ, nếu Q3 Bật và Q4 Tắt, khi tín hiệu khuếch đại được phân phối đến C5 và C6, thì Q3 chuyển sang trạng thái Tắt, Q4 Chuyển thành trạng thái Bật, đèn LED sẽ Bật. Khi áp dụng tín hiệu âm thanh vào micrô một lần nữa, Q3 sẽ được chuyển sang trạng thái Bật, Q4 sẽ là Trạng thái tắt, đèn LED ở trạng thái Tắt. Nếu không có thêm tín hiệu âm thanh nào được áp dụng cho micrô, Trạng thái Logic của mạch đa vi mạch bistable sẽ luôn giữ trạng thái hiện tại. Để lấy nguyên liệu, vui lòng đến Cửa hàng Mondaykids.

Đề xuất: