Πίνακας περιεχομένων:

Γνώση αναλογικού κυκλώματος - DIY a Ticking Clock Sound Effect Circuit Without IC: 7 βήματα (με εικόνες)
Γνώση αναλογικού κυκλώματος - DIY a Ticking Clock Sound Effect Circuit Without IC: 7 βήματα (με εικόνες)

Βίντεο: Γνώση αναλογικού κυκλώματος - DIY a Ticking Clock Sound Effect Circuit Without IC: 7 βήματα (με εικόνες)

Βίντεο: Γνώση αναλογικού κυκλώματος - DIY a Ticking Clock Sound Effect Circuit Without IC: 7 βήματα (με εικόνες)
Βίντεο: Лотосорожденный Мастер: Код доступа к Шамбале 2024, Νοέμβριος
Anonim
Image
Image
Συγκολλήστε τις αντιστάσεις στο PCB
Συγκολλήστε τις αντιστάσεις στο PCB

Αυτό το κύκλωμα ήχου Clock Sound Effect Circuit δημιουργήθηκε μόνο με τρανζίστορ και αντιστάσεις και πυκνωτές που δεν διαθέτουν κανένα στοιχείο IC. Είναι ιδανικό για εσάς να μάθετε τις βασικές γνώσεις κυκλώματος με αυτό το πρακτικό και απλό κύκλωμα.

Τα απαραίτητα υλικά:

Ηχείο 1 x 8Ω 0,25W

1 x Αντίσταση 100K

1 x 1M Αντίσταση

1 x 100μF Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής

1 x 10μF Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής

3 x 9013 NPN τρανζίστορ

1 x 9012 Τρανζίστορ PNP

1 x διακόπτης κουμπιού

1 x LED

2 x Jumper Wires

2 x Κεφαλίδα Pin

Βήμα 1: Κολλήστε τις αντιστάσεις στο PCB

Συγκολλήστε τις αντιστάσεις στο PCB
Συγκολλήστε τις αντιστάσεις στο PCB
Συγκολλήστε τις αντιστάσεις στο PCB
Συγκολλήστε τις αντιστάσεις στο PCB

Υπάρχουν μόνο δύο αντιστάσεις που αναπτύσσονται σε αυτό το κύκλωμα. Το ένα είναι 100KΩ και το άλλο 1MΩ. Η εικόνα 1 δείχνει την αντίσταση 1Μ που έχει εισαχθεί στη θέση R1 και η εικόνα 2 δείχνει την αντίσταση 100Κ που έχει εισαχθεί στη θέση του R2. Πώς γνωρίζουμε την αξία κάθε αντίστασης;

Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις για να το καταλάβουμε. Το ένα είναι να χρησιμοποιήσετε ένα πολύμετρο για να το μετρήσετε και το άλλο είναι να διαβάσετε την τιμή αντίστασης από τις λωρίδες χρώματος που είναι τυπωμένες στο σώμα του. Για παράδειγμα, στην εικόνα 5, η τιμή αντίστασης της αντίστασης Α είναι 1ΜΩ ενώ η αντίσταση Β είναι 100kΩ. Για την αντίσταση Α, η πρώτη ζώνη χρώματος είναι καφέ που αντιπροσωπεύει τον αριθμό 1 και η δεύτερη χρωματική ζώνη και η τρίτη ζώνη χρώματος είναι μαύρες που αντιπροσωπεύουν τον ψηφίο 0. η τέταρτη ζώνη χρώματος αντιπροσωπεύει τον πολλαπλασιαστή, είναι κίτρινο, ο αντίστοιχος ψηφικός αριθμός είναι 10k. Η πέμπτη ζώνη χρώματος αντιπροσωπεύει την ανοχή και το χρώμα είναι καφέ, ο αντίστοιχος ψηφικός αριθμός είναι ± 1%. Ας τα βάλουμε μαζί παίρνουμε 100 x 10k = 100 x 10000k = 1MΩ, η ανοχή είναι ± 1%. Ομοίως, οι χρωματικές ζώνες από το πρώτο έως το πέμπτο του αντιστάτη Β είναι καφέ, μαύρο, μαύρο, πορτοκαλί και καφέ, μπορούμε να πάρουμε την αντίστασή του κατά 100 x 1k = 100kΩ και η ανοχή του είναι ± 1%. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τιμή αντίστασης ανάγνωσης από τη ζώνη χρώματος, μεταβείτε στη διεύθυνση mondaykids.com κάνοντας δεξί κλικ στο ποντίκι σας για να ανοίξετε μια νέα καρτέλα στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Βήμα 2: Κολλήστε τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές στο PCB

Συγκολλήστε τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές στο PCB
Συγκολλήστε τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές στο PCB
Συγκολλήστε τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές στο PCB
Συγκολλήστε τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές στο PCB
Συγκολλήστε τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές στο PCB
Συγκολλήστε τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές στο PCB

Οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές έχουν πολικότητα, το μακρύ πόδι είναι άνοδος ενώ το άλλο είναι κάθοδος. Ακολουθήστε την εικόνα 6 στην εικόνα 10 για να κολλήσετε τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές στο PCB. Μπορείτε να διαβάσετε τη χωρητικότητα του ηλεκτρολυτικού πυκνωτή από το σώμα του και να τον εισαγάγετε στην αντίστοιχη θέση όπου υπάρχει η ίδια τιμή τυπωμένη στο PCB. Το μακρύ πόδι πρέπει να εισαχθεί στην τρύπα κοντά στο σύμβολο «+».

Βήμα 3: Κολλήστε τα τρανζίστορ NPN και PNP στο PCB

Συγκολλήστε τα τρανζίστορ NPN και PNP στο PCB
Συγκολλήστε τα τρανζίστορ NPN και PNP στο PCB
Συγκολλήστε τα τρανζίστορ NPN και PNP στο PCB
Συγκολλήστε τα τρανζίστορ NPN και PNP στο PCB
Συγκολλήστε τα τρανζίστορ NPN και PNP στο PCB
Συγκολλήστε τα τρανζίστορ NPN και PNP στο PCB

Λάβετε υπόψη ότι η επίπεδη επιφάνεια του τρανζίστορ πρέπει να είναι στην ίδια πλευρά του ημικυκλίου τυπωμένη στο PCB. Για το τρανζίστορ 9013 NPN υπάρχει ένας αριθμός μοντέλου, S9013, σκαλισμένος στην επίπεδη επιφάνεια του τρανζίστορ και το τρανζίστορ 9012 PNP κάνει το ίδιο. Τα τρανζίστορ 9013 NPN και 9012 PNP πρέπει να εισαχθούν σε περιοχή που έχει εκτυπωθεί αντίστοιχα στο PCB 9013 και 9012.

Βήμα 4: Κολλήστε το LED στο PCB

Συγκολλήστε το LED στο PCB
Συγκολλήστε το LED στο PCB
Συγκολλήστε το LED στο PCB
Συγκολλήστε το LED στο PCB
Συγκολλήστε το LED στο PCB
Συγκολλήστε το LED στο PCB
Συγκολλήστε το LED στο PCB
Συγκολλήστε το LED στο PCB

Το φως LED έχει πολικότητα, το μακρύ πόδι πρέπει να εισαχθεί στην τρύπα κοντά στο σύμβολο "+" στο PCB. Ακολουθήστε την εικόνα 14 έως την εικόνα 17 για να ολοκληρώσετε αυτό το βήμα.

Βήμα 5: Κολλήστε την κεφαλίδα καρφιτσών στο PCB

Συγκολλήστε την κεφαλίδα καρφιτσών στο PCB
Συγκολλήστε την κεφαλίδα καρφιτσών στο PCB
Συγκολλήστε την κεφαλίδα καρφιτσών στο PCB
Συγκολλήστε την κεφαλίδα καρφιτσών στο PCB
Συγκολλήστε την κεφαλίδα καρφιτσών στο PCB
Συγκολλήστε την κεφαλίδα καρφιτσών στο PCB

Το σύντομο μέρος του πείρου κεφαλίδας πρέπει να συγκολληθεί στο PCB και να αφήσει το μακρύ μέρος για την εξωτερική σύνδεση. Κατά τη συγκόλληση πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα υλικό όπως ρολό σύρματος συγκόλλησης για να το ανεβάσετε πριν κολλήσετε.

Βήμα 6: Κολλήστε το Jumper Wire στο ηχείο

Συγκολλήστε το Jumper Wire στο ηχείο
Συγκολλήστε το Jumper Wire στο ηχείο
Συγκολλήστε το Jumper Wire στο ηχείο
Συγκολλήστε το Jumper Wire στο ηχείο
Συγκολλήστε το Jumper Wire στο ηχείο
Συγκολλήστε το Jumper Wire στο ηχείο

Ακολουθήστε την εικόνα 21 έως την εικόνα 24 για να ολοκληρώσετε αυτό το βήμα. Πριν συγκολλήσουμε τα καλώδια jumber στο ηχείο θα πρέπει να λιώσουμε λίγο σύρμα συγκόλλησης στο εκτεθειμένο τμήμα του καλωδίου βραχυκυκλωτήρα και μέρος σύνδεσης του ηχείου.

Βήμα 7: Ανάλυση

Image
Image
Ανάλυση
Ανάλυση

Στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα κύκλωμα ταλάντωσης χαμηλής συχνότητας με συχνότητα περίπου 1Hz. Αυτό σημαίνει ότι ταλαντεύεται μία φορά το δευτερόλεπτο. Όταν πιέζετε προς τα κάτω τον διακόπτη κουμπιού, ο ηλεκτρολυτικός πυκνωτής, το C1 φορτίζεται, και το V1 διεξάγεται και στη συνέχεια το V2 διεξάγεται και στη συνέχεια το V3 και στη συνέχεια το V4 τελικά. Ωστόσο, η κατάσταση διεξαγωγής του V4 δεν θα διαρκέσει πολύ, στην πραγματικότητα είναι άμεση. Επειδή όταν διεξάγεται το V4, η τάση της πλευράς της ανόδου του C2 μειώνεται γρήγορα σε περίπου 0V, γεγονός που προκαλεί την τάση της άλλης πλευράς του C2 να πέσει γρήγορα σε περίπου 0V, το τρανζίστορ NPN, V3 διακόπτεται. Εν τω μεταξύ, η πλευρά του C2 που συνδέεται με τη βάση του V3 αρχίζει να φορτίζει και για περίπου 1 δευτερόλεπτο η συσσωρευμένη τάση φτάνει στην τάση πόλωσης του τρανζίστορ, το V3 ξαναγίνεται. Αυτές οι διαδικασίες επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά ότι δημιουργώντας το σήμα 1Hz για να οδηγήσετε το ηχείο να δημιουργήσει ένα κύκλωμα ηχητικού εφέ Ticking Clock.

Αυτά τα υλικά DIY είναι διαθέσιμα στο mondaykids.com

Για πιο πρακτικό έργο κυκλώματος για σκοπούς μελέτης, κάντε κλικ στις παρακάτω διευθύνσεις URL:

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ το NE555 για τη δημιουργία ημιτονοειδών κυμάτων, τετραγωνικών κυμάτων, κυμάτων δοντιών και τριγώνων

DIY ένα βασικό κύκλωμα ενισχυτή κοινού πομπού

DIY μια σειρήνα αεροπορικής επιδρομής με αντιστάσεις και πυκνωτές και τρανζίστορ

Συνιστάται: