Mục lục:
- Bước 1: Hàn điện trở vào PCB
- Bước 2: Hàn Tụ điện vào PCB
- Bước 3: Hàn nút chuyển đổi vào PCB
- Bước 4: Hàn các bóng bán dẫn NPN và PNP và các chân cắm đầu vào PCB
- Bước 5: Hàn loa vào PCB
- Bước 6: Phân tích
Video: Tự làm còi báo động Air Raid với điện trở và tụ điện và bóng bán dẫn: 6 bước (có hình ảnh)
2024 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-30 13:33
Dự án tự làm Air Raid Siren với giá cả phải chăng này phù hợp để nghiên cứu mạch tự dao động chỉ bao gồm điện trở, tụ điện và bóng bán dẫn có thể làm phong phú thêm kiến thức của bạn. Và nó phù hợp với môn Giáo dục Quốc phòng cho Trẻ em, đồng thời, nó cũng có thể được sử dụng để chứng minh cách chúng ta sử dụng điện trở và tụ điện để tạo ra sóng tuần hoàn để điều khiển loa phát ra âm thanh trong các bài học Khoa học và Công nghệ nhằm thu hút học sinh giữ cho tâm trí của họ học hỏi và khám phá.
Các vật liệu cần thiết:
1 x 2.7kresistor
1 x 20k điện trở
1 x 56k điện trở
1 x 103 tụ gốm
Tụ điện 1 x 47μF
1 x 9014 bóng bán dẫn NPN
1 x 8550 bóng bán dẫn PNP
1 x nút chuyển đổi
Loa 1 x 4Ω 2W
1 x chân tiêu đề
Bước 1: Hàn điện trở vào PCB
Các điện trở không có cực tính, hãy lắp chúng vào vị trí tương ứng trên PCB. Hình ① cho thấy điện trở 2,7kΩ được đưa vào vị trí của R3, hình ② là cho thấy điện trở 20kΩ ở vị trí của R1, hình ③ là cho thấy điện trở 56kΩ ở vị trí của R2. Làm thế nào để chúng ta biết giá trị chính xác của mỗi điện trở? Có hai cách tiếp cận để tìm ra nó. Một là sử dụng đồng hồ vạn năng để đo và hai là đọc giá trị điện trở từ dải màu in trên thân của nó. Ví dụ, điện trở trên hình ⑥ là 2,7kΩ. Làm thế nào để chúng tôi nhận được 2,7kΩ kết quả là? Như chúng ta có thể thấy rằng dải màu đầu tiên là màu đỏ đại diện cho chữ số 2, dải màu thứ hai là tím đại diện cho chữ số 7, dải màu thứ ba là màu đỏ đại diện cho 100 như một cấp số nhân. OK, Chúng ta hãy kết nối chúng với nhau và chúng ta nhận được 27x100 = 2700Ω = 2,7kΩ. Để biết thêm chi tiết về giá trị điện trở đọc từ các dải màu, vui lòng tham khảo blog trên mondaykids.com bằng cách nhấp chuột phải để mở trang trong tab mới trên trình duyệt của bạn.
Bước 2: Hàn Tụ điện vào PCB
Xin lưu ý rằng tụ hóa có cực, chân gần dải màu trắng nên được đưa vào lỗ trong vùng bóng trên PCB.
Bước 3: Hàn nút chuyển đổi vào PCB
Đặt nút công tắc vào vị trí như trong hình ⑨ và hàn nó như hình 11.
Bước 4: Hàn các bóng bán dẫn NPN và PNP và các chân cắm đầu vào PCB
Đối với bóng bán dẫn PNP trong dự án này có số model, S8050, được khắc trên bề mặt phẳng của chính nó. Đối với bóng bán dẫn NPN có số model, S9014, được khắc trên bề mặt phẳng của chính nó. Cả hai bóng bán dẫn NPN và PNP nên được đặt bằng cách đặt bề mặt phẳng trên cùng một phía của đường kính của hình bán nguyệt trên PCB. Bóng bán dẫn 8550 PNP nên được hàn vào VT2 trên PCB trong khi bóng bán dẫn 9014 NPN nên được hàn vào VT1 trên PCB. Các chân tiêu đề nên được hàn vào J1 trên PCB, để lại phần dài cho kết nối bên ngoài với thiết bị cung cấp điện như giá đỡ pin và nguồn điện áp, v.v.
Bước 5: Hàn loa vào PCB
Trước khi thực hiện công việc, chúng ta nên sử dụng máy cắt dây cẩn thận xé một phần da nhỏ của dây và hàn một ít dây vào phần dây tiếp xúc bằng mỏ hàn, giống như trong hình 14. Và hãy làm theo hình 15 đến hình 18 để hàn loa với PCB.
Bước 6: Phân tích
Như chúng ta có thể thấy từ sơ đồ trên rằng VT1 và VT2 được kết nối để hoạt động cùng nhau như một Bộ khuếch đại ghép nối trực tiếp, hoặc Bộ khuếch đại DC. R3 và C2 được thực hiện như một phản hồi tích cực cho mạch khuếch đại. Tần số tạo ra được xác định bởi các giá trị của C1, R1 đến R3 và C2. C2 cũng đóng vai trò là khớp nối chặn tín hiệu DC. Khi chúng ta nhấn nút chuyển đổi hoặc SB, mạch bắt đầu hoạt động, C1 đang sạc và VT1 được dẫn, VT2 được dẫn theo trình tự, tần số tạo ra của mạch này tăng từ 0 đến khoảng 1,7kHz trong một khoảng thời gian, khi tần số đạt đến mức tối đa, nó sẽ không tiếp tục tăng ngay cả khi bạn vẫn nhấn nút chuyển đổi xuống. Trong quá trình này, việc tạo ra âm thanh của loa được điều khiển bởi tần số thay đổi đang phát triển từ nhỏ đến to.
Khi chúng ta nhả nút công tắc, C1 đóng vai trò như một cục pin bắt đầu phóng điện để cung cấp năng lượng cho mạch, tần số tạo ra bắt đầu giảm dần từ khoảng 1,7kHz xuống 0Hz, âm thanh phát ra từ loa sẽ yếu dần.
Dự án này khá đơn giản nhưng chứa đựng nhiều kiến thức về mạch cơ bản rất lý tưởng cho mục đích học tập. Các tài liệu DIY có sẵn tại mondaykids.com
Đề xuất:
Đồng hồ bong bóng khí phát sáng; Được hỗ trợ bởi ESP8266: 7 bước (có hình ảnh)
Đồng hồ bong bóng khí phát sáng; Được cung cấp bởi ESP8266: “đồng hồ bong bóng khí phát sáng” hiển thị thời gian và một số đồ họa bằng các bong bóng khí được chiếu sáng trong chất lỏng. Không giống như màn hình ma trận dẫn, bong bóng khí bay lơ lửng, phát sáng mang lại cho tôi cảm giác thư giãn. Vào đầu những năm 90, tôi đã tưởng tượng ra " màn hình bong bóng”. Bỏ chân
Đồng hồ báo thức bong bóng giúp thức dậy thú vị (ish): 7 bước (có hình ảnh)
Đồng hồ báo thức bong bóng khiến thức dậy thú vị (ish): Thức dậy với một chiếc đồng hồ báo thức kêu inh ỏi. Tôi là một trong những người không thích thức dậy trước khi mặt trời tắt (hoặc đã ở ngoài nhiều giờ). Vì vậy, còn cách nào tốt hơn để làm cho việc thức dậy trở nên thú vị hơn là tổ chức một bữa tiệc bong bóng trên giường! Sử dụng arduino và
Còi báo động cảnh sát Arduino với đèn cảnh sát LED - Hướng dẫn: 7 bước
Arduino Police Siren With LED Police Lights - Hướng dẫn: Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách tạo ra một còi báo động cảnh sát với đèn led nhấp nháy màu xanh lam và đỏ
Bộ điều khiển trò chơi tự làm dựa trên Arduino - Bộ điều khiển trò chơi Arduino PS2 - Chơi Tekken với tự làm trò chơi Arduino: 7 bước
Bộ điều khiển trò chơi tự làm dựa trên Arduino | Bộ điều khiển trò chơi Arduino PS2 | Chơi Tekken với Bàn điều khiển Arduino tự làm: Xin chào các bạn, chơi game luôn thú vị nhưng chơi với Bộ điều khiển trò chơi tùy chỉnh tự làm của riêng bạn sẽ thú vị hơn
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 Transistor: Ngày nay có xu hướng thiết kế mạch bằng IC (Mạch Tích Hợp) đang lên, nhiều chức năng cần có của mạch analog ngày xưa nhưng bây giờ IC cũng có thể thực hiện được. rằng nó ổn định hơn, thuận tiện và dễ dàng