Πίνακας περιεχομένων:

Μικρόφωνο από πλαστικό κύπελλο: 3 βήματα
Μικρόφωνο από πλαστικό κύπελλο: 3 βήματα

Βίντεο: Μικρόφωνο από πλαστικό κύπελλο: 3 βήματα

Βίντεο: Μικρόφωνο από πλαστικό κύπελλο: 3 βήματα
Βίντεο: Κοψτο κι λιγο 2024, Ιούλιος
Anonim
Μικρόφωνο από πλαστικό κύπελλο
Μικρόφωνο από πλαστικό κύπελλο

Σε προηγούμενο Instructable, κατασκευάσαμε ηχεία χρησιμοποιώντας πλαστικά ποτήρια, πηνία σύρματος και μαγνήτες. Εδώ αντιστρέφουμε τι συμβαίνει με αυτά τα ηχεία για να δούμε αν μπορούμε να φτιάξουμε ένα μικρόφωνο από πλαστικό ποτήρι!

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν:

Πλαστικό ποτήρι

Σύρμα μαγνήτη 42 μετρητών

Μαγνήτες νεοδυμίου - Χρησιμοποιήσαμε ένα μεγάλο 1 "x 3/4" στη ρύθμισή μας

Διάφορα ηλεκτρονικά (δείτε εικόνες και σχηματικά στο τελευταίο βήμα)

Βήμα 1: Πώς λειτουργούν τα ηχεία;

Πώς λειτουργούν τα ηχεία
Πώς λειτουργούν τα ηχεία

Εδώ είναι τα αρχικά ηχεία που φτιάξαμε με σύρμα μαγνήτη 30 μετρητών, πλαστικά ποτήρια και μαγνήτες. Έφτιαξαν για μερικούς αξιοπρεπείς ομιλητές (λαμβάνοντας υπόψη από τι ήταν φτιαγμένοι).

Μπορείτε να διαβάσετε για την προηγούμενη περιπέτεια των ηχείων μας εδώ, αλλά εδώ είναι μια γρήγορη ανακεφαλαίωση: Ο κώνος ενός ηχείου κινείται γρήγορα μπρος -πίσω, παράγοντας ήχο. Στα πλαστικά ηχεία μας, ένα πηνίο σύρματος είναι κολλημένο στο κάτω μέρος του κυπέλλου, ενώ ένας ισχυρός, σταθερός μαγνήτης κάθεται κοντά. Όταν το ρεύμα ρέει μέσω αυτού του πηνίου σύρματος, κινείται, επειδή λειτουργεί σαν ένας μικρός ηλεκτρομαγνήτης. Ελκύει ή απωθείται από τον κοντινό μαγνήτη. Αυτή η κίνηση κουνάει το πίσω μέρος του φλιτζανιού για να κάνει ήχο.

Παρουσία μαγνητικού πεδίου (παρέχεται από τον μαγνήτη), ένα πηνίο σύρματος με ρεύμα που ρέει μέσα του θα αισθανθεί μια δύναμη. Αυτή η δύναμη είναι αυτή που κινεί τον ομιλητή.

Πίσω στη δεκαετία του 1800, ο επιστήμονας Michael Faraday ανακάλυψε πώς λειτουργεί αυτή η σχέση μεταξύ μαγνητισμού και ηλεκτρικού ρεύματος και με τους δύο τρόπους. Ακριβώς όπως ένα μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να προκαλέσει μαγνητισμό στο πηνίο, αν μετακινήσετε το πηνίο μπρος -πίσω με το χέρι, θα δημιουργήσετε ένα ρεύμα στο σύρμα. Θεωρητικά, θα πρέπει να λειτουργεί σαν μικρόφωνο!

Βήμα 2: Περισσότερες στροφές

Περισσότερες στροφές!
Περισσότερες στροφές!
Περισσότερες στροφές!
Περισσότερες στροφές!
Περισσότερες στροφές!
Περισσότερες στροφές!

Η χρήση των αρχικών ηχείων μας ως μικρόφωνο δεν λειτούργησε. Δεν υπήρχε σχεδόν κανένα σήμα εκεί … οπότε δοκιμάσαμε περισσότερες στροφές σύρματος! Συνήθως περισσότερες στροφές ισοδυναμούν με περισσότερη τάση! Αλλάξαμε στη χρήση καλωδίου μαγνητών 42 μετρητών και 600 στροφών … πήραμε ένα ισχυρότερο σήμα!

Εκτυπώσαμε 3D έναν μικρό άξονα και τυλίξαμε 1500 στροφές του σύρματος 42 μετρητών και το κολλήσαμε στο πίσω μέρος του κυπέλλου. Ένα δεύτερο τρισδιάστατο τυπωμένο μέρος, ένα στήριγμα, συγκρατούσε έναν ισχυρό μαγνήτη νεοδυμίου 1 "x 3/4" σε μικρή απόσταση από το πηνίο.

Για όσους διαθέτουν 3D εκτυπωτή, εδώ είναι τα αρχεία STL για τον άξονα και το βραχίονα.

Αυτό λειτούργησε καλύτερα, αλλά χρειαζόμασταν ακόμα να ενισχύσουμε τον ήχο…

Βήμα 3: Ενισχύστε τον ήχο

Image
Image

Δείτε παραπάνω για ένα λεπτομερές σχηματικό σχήμα του κυκλώματος ενισχυτή. Δεν είναι ο μεγαλύτερος ενισχυτής ήχου, αλλά σίγουρα αύξησε την ισχύ του σήματος! Όπως μπορείτε να δείτε/ακούσετε στο βίντεο, το σήμα ήταν πολύ αυξημένο.

Ακούγεται πολύ βουητό από το κύκλωμα, αλλά σίγουρα δημιούργησε ένα μικρόφωνο (παρόλο που μπορεί να ακουγόμαστε σαν τέρατα:)).

Μείνετε συντονισμένοι (αυτός), ίσως προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα μικρόφωνο κορδέλας σύντομα!

Συνιστάται: