Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Κατάλογος υλικών που απαιτούνται:
- Βήμα 2: Ας τα καταφέρουμε !
- Βήμα 3: Ξεκινήστε το σκαρίφημα !!
- Βήμα 4: Timeρα για σοβαρή δουλειά
- Βήμα 5: Περιορισμοί, πειραματισμοί και εφαρμογές -
Βίντεο: Αντίσταση χαρτιού: 5 βήματα
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:38
Μια απλή τεχνική για να φτιάξετε μια μεταβλητή αντίσταση από χαρτί και μολύβι.
Βήμα 1: Κατάλογος υλικών που απαιτούνται:
Όλα τα πράγματα που απαιτούνται για την κατασκευή αυτής της αντίστασης είναι άμεσα διαθέσιμα στα σπίτια και δεν θα χρειαστεί να ξοδέψετε χρήματα για να τα αγοράσετε. Τα υλικά που απαιτούνται είναι τα εξής: (1) Ένα παχύ (μάλλον άκαμπτο) φύλλο χαρτιού. (2) Ένα HB μολύβι. (κατά προτίμηση 3Β, 4Β ή 6Β) (3) Χάρακας ή ζυγαριά. (4) Λίγα μεταλλικά κλιπ χαρτιού. (θα χρησιμοποιηθούν ως ακίδες της αντίστασης) (5) Πολύμετρο ή ωμόμετρο για τη μέτρηση της αντίστασης και βαθμονομήστε την αντίστασή σας. (6) ψαλίδι.
Βήμα 2: Ας τα καταφέρουμε !
Η κατασκευή αυτής της αντίστασης δύσκολα θα διαρκέσει μία ώρα. Μπορείτε να την κατασκευάσετε σε μόλις 5 βήματα. Βήμα (1): Υποβήματα: (1) Πάρτε πρώτα το φύλλο χαρτιού (όπως είπα πριν πρέπει να είναι σκληρό και τραχύ). (2) Κόψτε μια μικρή λωρίδα από αυτό. (Όπως έχω δείξει στην εικόνα) Το
Βήμα 3: Ξεκινήστε το σκαρίφημα !!
Τώρα βγάλτε το καλό από το μολύβι! Αυτό ήταν το δεύτερο βήμα. Βήμα (2) Βήματα: (1) Πάρτε μια ζυγαριά/χάρακα και το μολύβι σας HB και τοποθετήστε τον χάρακα κοντά στη μία πλευρά (το μήκος, δηλαδή η μεγαλύτερη πλευρά) της λωρίδας περίπου 0,5 εκατοστά. (2) Σχεδιάστε μια γραμμή οριοθέτησης με τον χάρακα (3) Τώρα τρίψτε και σκαρίψτε το μολύβι σας στην περιοχή που έχει οριοθετηθεί (όσο πιο σκληρά μπορείτε !!). *Είναι καλύτερα αν γράφετε με γραμμικό τρόπο, οριζόντια και προσεκτικά βλέποντας ότι δεν υπάρχει κενός χώρος στην περιοχή αυτή.
Βήμα 4: Timeρα για σοβαρή δουλειά
Αυτό είναι το πιο σημαντικό μέρος αυτού του διδακτέου - ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ. Πριν ξεκινήσετε με αυτό το μέρος, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ:
η περιοχή πέρα από το σημαδεμένο (όπου έχουμε σκαρώσει) είναι καθαρή καθώς ενώ το σκάψιμο μπορεί να έχετε αγγίξει το άλλο μέρος του χαρτιού, οπότε αφαιρέστε την περιοχή οδήγησης με γόμα-τακτοποιημένα
*βεβαιωθείτε ότι το πολύμετρό σας λειτουργεί και ρυθμίστε το πολύμετρό σας στο εύρος αντίστασης 200K ohm. Βήμα (3): Βήματα: (1) Τοποθετήστε το κλιπ στο σημείο εκκίνησης της λωρίδας σας (δηλ. στην πιο αριστερή πλευρά). (2) Βεβαιωθείτε ότι το κλιπ είναι σταθερά τοποθετημένο (όπως φαίνεται στο σχήμα) (3) Δίπλα σε αυτό το κλιπ, τοποθετήστε ένα άλλο κλιπ, αφήνοντας χώρο περίπου 1/2 έως 1 cm. (4) Συνδέστε τους ανιχνευτές πολυμέτρου στο κλιπ και ελέγξτε την αντίσταση. (5) Προσαρμόστε τη θέση του δεύτερου κλιπ για να αποκτήσετε την επιθυμητή αντίσταση. (6) Αφού λάβετε την επιθυμητή αντίσταση, βεβαιωθείτε ότι το κλιπ έχει κολλήσει πολύ. (7) Έχω κάνει στην πραγματικότητα έναν μεταβλητό πυκνωτή όπως το taht που χρησιμοποιείται σε έναν φωτεινό φωτισμό, έτσι μπορείτε να δείτε στη φωτογραφία ότι έχω κολλήσει δύο κλιπ ως το άλλο πείρο της αντίστασης. Τα κλιπ είναι τόσο βαθμονομημένα ώστε η διαφορά αντίστασης μεταξύ δύο κλιπ είναι 10 k ohm. Μπορείτε να βαθμονομήσετε πολλά κλιπ το ένα δίπλα στο άλλο με συγκεκριμένο διάστημα αντίστασης και να κάνετε το δικό σας φωτεινότερο φωτισμό !!
Βήμα 5: Περιορισμοί, πειραματισμοί και εφαρμογές -
Παρόλο που αυτή η αντίσταση είναι μέτρια κατά προτίμηση, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις πρακτικές εφαρμογές. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι δύσκολο να βαθμονομηθεί αυτή η αντίσταση σε χαμηλότερη τιμή αντίστασης σε ωμ. Επίσης, ενώ κατασκευάζετε ένα PCB, θα ήταν δύσκολο να το συνδέσετε. Αλλά για πειραματικούς σκοπούς είναι καλό. Μπορείτε να μάθετε πολλά για τις αντιστάσεις με αυτόν τον οδηγό. Το μολύβι είναι στην πραγματικότητα μια ράβδος γραφίτη (άνθρακας). Με το τρίψιμο σε χαρτί μεταφέρετε τα σωματίδια άνθρακα στο χαρτί. Το χαρτί είναι μονωτικό. Η συνύπαρξη χαρτιού και άνθρακα λειτουργεί ως αντίσταση. Μπορείτε να δοκιμάσετε χρησιμοποιώντας μια πολύ λεπτή γραμμή μολυβιού στο χαρτί σε παχιές γραμμές στο χαρτί και να δείτε τη διαφορά στη βαθμονόμησή του και την επίδρασή του στην αντίσταση. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε ένα "φωτεινό dimmer" ή έλεγχος εξόδου έντασης σε ένα κύκλωμα ήχου ή για τον έλεγχο της ταχύτητας του κινητήρα κλπ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε μικρά κυκλώματα ή κυκλώματα στα οποία είναι δύσκολο να βρεθεί η απαιτούμενη αντίσταση. Ελπίζω να σας άρεσε το πρώτο μου εκπαιδευτικό. Αν έχετε οποιεσδήποτε προτάσεις ή συνομιλίες ερωτήσεις ή ερωτήσεις που μπορείτε να μου πείτε ελεύθερα στο χώρο σχολίων ή να μου στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]
Συνιστάται:
Πώς να επιτύχετε οποιαδήποτε αντίσταση/χωρητικότητα χρησιμοποιώντας εξαρτήματα που έχετε ήδη !: 6 βήματα
Πώς να επιτύχετε οποιαδήποτε αντίσταση/χωρητικότητα χρησιμοποιώντας εξαρτήματα που έχετε ήδη!: Αυτός δεν είναι ένας ακόμη υπολογιστής σειράς/παράλληλης ισοδύναμης αντίστασης! Αυτό το πρόγραμμα υπολογίζει πώς να συνδυάσετε αντιστάσεις/πυκνωτές που έχετε αυτήν τη στιγμή για να επιτύχετε μια τιμή αντίστασης/χωρητικότητας που χρειάζεστε. Έχετε χρειαστεί ποτέ μια προδιαγραφή
Αντίσταση συστατικού με χρήση σύνθετων μαθηματικών: 6 βήματα
Σύνθετη αντίσταση με χρήση σύνθετων μαθηματικών: Εδώ είναι μια πρακτική εφαρμογή σύνθετων μαθηματικών εξισώσεων. Αυτή είναι στην πραγματικότητα μια πολύ χρήσιμη τεχνική που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να χαρακτηρίσετε εξαρτήματα, ή ακόμα και μια κεραία, σε προκαθορισμένες συχνότητες. Εάν ασχολείστε με τα ηλεκτρονικά μπορεί να είναι φημισμένος
Ξεθώριασμα/Έλεγχος Led/Φωτεινότητας Χρησιμοποιώντας Ποτενσιόμετρο (Μεταβλητή Αντίσταση) και Arduino Uno: 3 Βήματα
Ξεθώριασμα/Έλεγχος LED/φωτεινότητας Χρησιμοποιώντας Ποτενσιόμετρο (Μεταβλητή Αντίσταση) και Arduino Uno: Ο αναλογικός πείρος εισόδου Arduino συνδέεται στην έξοδο του ποτενσιόμετρου. Έτσι, ο αναλογικός πείρος Arduino ADC (αναλογικός σε ψηφιακός μετατροπέας) διαβάζει την τάση εξόδου από το ποτενσιόμετρο. Η περιστροφή του κουμπιού ποτενσιόμετρου μεταβάλλει την έξοδο τάσης και το Arduino επανα
Απλό σεμινάριο Arduino Αντίσταση ανίχνευσης δύναμης (FSR): 8 βήματα
Simple Tutorial Arduino Resistor Force Fensor (FSR): Σε αυτό το σεμινάριο θα μάθουμε πώς να ανιχνεύουμε τη δύναμη που ασκείται στο Force Sensing Resistor (FSR) και να την εμφανίζουμε στην οθόνη OLED + θα θέσουμε τα όρια με πράσινο και κόκκινο LED . Παρακολουθήστε ένα βίντεο επίδειξης
Χαμηλή αντίσταση ωμικής αντίστασης με αισθητήρα ρεύματος INA219: 5 βήματα
Low Ohmic Resistance Meter With INA219 Current Sensor: This is a low cost milliohm μετρητή, ο οποίος μπορεί να συνδυαστεί χρησιμοποιώντας 2X INA219 τρέχοντα αισθητήρα, Arduino nano, 2X16 LCD display, 150 Ohms resistor φορτίου και απλό κωδικό arduino που μπορείτε να βρείτε στη βιβλιοθήκη online Το Η ομορφιά αυτού του έργου δεν είναι προ