Isi kandungan:
- Langkah 1: Pateri Resistor ke PCB
- Langkah 2: Memasukkan Kapasitor Elektrolit ke PCB
- Langkah 3: Selesaikan Butang Tukar Ke PCB
- Langkah 4: Memasukkan NPN dan PNP Transistor dan Header Pin ke PCB
- Langkah 5: Pateri Speaker ke PCB
- Langkah 6: Analisis
Video: DIY Sirene Air Raid Dengan Perintang dan Kapasitor dan Transistor: 6 Langkah (dengan Gambar)
2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:09
Projek Air Raid Siren DIY yang berpatutan ini sesuai untuk meneliti rangkaian ayunan diri yang hanya terdiri daripada perintang dan kapasitor dan transistor yang dapat memperkaya pengetahuan anda. Dan sesuai untuk Pendidikan Pertahanan Nasional untuk Kanak-kanak, sementara itu, ia juga dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana kita menggunakan perintang dan kapasitor untuk menghasilkan gelombang berkala untuk mendorong pembesar suara mengeluarkan suara dalam pelajaran Sains dan Teknologi untuk melibatkan pelajar teruskan fikiran mereka untuk belajar dan meneroka.
Bahan yang diperlukan:
1 x 2.7kresistor
Perintang 1 x 20k
Perintang 1 x 56k
Kapasitor seramik 1 x 103
Kapasitor elektrolit 1 x 47μF
Transistor 1 x 9014 NPN
Transistor 1 x 8550 PNP
1 x butang suis
Pembesar suara 1 x 4Ω 2W
1 x pin pengepala
Langkah 1: Pateri Resistor ke PCB
Perintang tidak mempunyai kekutuban, masukkan ke dalam kedudukan yang sesuai pada PCB. Gambar ① menunjukkan perintang 2.7kΩ yang dimasukkan dalam kedudukan R3, gambar ② menunjukkan perintang 20kΩ dalam kedudukan R1, gambar ③ menunjukkan perintang 56kΩ dalam kedudukan R2. Bagaimana kita mengetahui nilai yang betul bagi setiap perintang? Terdapat dua pendekatan untuk mengetahuinya. Salah satunya ialah menggunakan multimeter untuk mengukurnya dan yang lainnya adalah membaca nilai rintangan dari jalur warna yang dicetak pada badannya. Sebagai contoh, perintang pada gambar with adalah dengan 2.7kΩ. Bagaimana kita mendapat 2.7kΩ sebagai hasilnya? Seperti yang dapat kita lihat bahawa jalur warna pertama berwarna merah yang mewakili digit nombor 2, jalur warna kedua berwarna ungu yang mewakili digit nombor 7, jalur warna ketiga berwarna merah yang mewakili 100 sebagai pengganda. OK, Marilah kita menghubungkannya bersama dan kita mendapat 27x100 = 2700Ω = 2.7kΩ. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai nilai rintangan membaca dari jalur warna sila rujuk blog di mondaykids.com dengan mengklik kanan tetikus anda untuk membuka halaman di tab baru pada penyemak imbas anda.
Langkah 2: Memasukkan Kapasitor Elektrolit ke PCB
Harap maklum bahawa kapasitor elektrolitik mempunyai kekutuban, kaki di dekat jalur putih harus dimasukkan ke dalam lubang di zon bayangan pada PCB.
Langkah 3: Selesaikan Butang Tukar Ke PCB
Tetapkan butang suis di tempat seperti yang ditunjukkan dalam gambar ⑨ dan solder seperti yang ditunjukkan pada gambar 11.
Langkah 4: Memasukkan NPN dan PNP Transistor dan Header Pin ke PCB
Untuk transistor PNP dalam projek ini terdapat nombor model, S8050, yang diukir pada permukaan rata sendiri. Untuk transistor NPN terdapat nombor model, S9014, yang diukir pada permukaan rata sendiri. Kedua-dua transistor NPN dan PNP harus diletakkan dengan meletakkan permukaan rata di sisi yang sama dengan diameter separuh bulatan pada PCB. Transistor 8550 PNP harus disolder ke VT2 pada PCB sementara transistor NPN 9014 harus disolder ke VT1 pada PCB. Pin header harus disolder ke J1 pada PCB, meninggalkan bahagian panjang untuk sambungan luar dengan peranti bekalan kuasa seperti pemegang bateri dan sumber voltan dll.
Langkah 5: Pateri Speaker ke PCB
Sebelum melakukan pekerjaan, kita harus menggunakan pemotong wayar untuk memotong bahagian kulit wayar dengan hati-hati dan membuat wayar solder sedikit pada wayar yang terdedah oleh besi pematerian, seperti yang ditunjukkan pada gambar 14. Dan ikuti gambar 15 hingga gambar 18 untuk memateri pembesar suara ke PCB.
Langkah 6: Analisis
Seperti yang dapat kita lihat dari gambarajah di atas bahawa VT1 dan VT2 dihubungkan untuk bekerjasama sebagai Penguat Pasangan Langsung, atau Penguat DC. R3 dan C2 dijalankan sebagai Maklum Balas Positif kepada litar penguat. Frekuensi yang dihasilkan ditentukan oleh nilai C1, R1 hingga R3 dan C2. C2 juga berperanan sebagai gandingan yang menyekat isyarat DC. Apabila kita menekan butang suis, atau SB, litar mulai berfungsi, C1 sedang diisi dan VT1 dijalankan, VT2 dijalankan secara berurutan, frekuensi yang dihasilkan dari litar ini meningkat dari 0 menjadi sekitar 1.7kHz dalam jangka waktu tertentu, apabila frekuensi mencapai maksimum, ia tidak akan terus meningkat bahkan anda masih menekan butang suis. Semasa proses ini, suara yang dibuat oleh pembesar suara yang didorong oleh frekuensi yang berubah-ubah berkembang dari kecil ke kuat.
Apabila kami melepaskan butang suis, C1 berperanan sebagai bateri yang mulai habis untuk membekalkan tenaga ke litar, frekuensi yang dihasilkan mulai turun dari sekitar 1.7kHz hingga 0Hz secara beransur-ansur, bunyi yang dibuat oleh pembesar suara semakin lemah secara beransur-ansur.
Projek ini cukup ringkas tetapi mengandungi banyak pengetahuan mengenai litar asas bahawa ia sangat sesuai untuk tujuan kajian. Bahan DIY boleh didapati di mondaykids.com
Disyorkan:
Merangsang Perintang Berubah: 7 Langkah (dengan Gambar)
Memanaskan Perintang Berubah: Apabila anda mempunyai bateri 9 volt dan anda ingin menguji sama ada LED merah (3 Volt) berfungsi, tanpa meniupnya, apa yang anda lakukan? Jawapan: Buat perintang berubah dengan memusingkan pensil
Litar Logik Kawalan Bunyi Lucu DIY Dengan Hanya Transistor Kapasitor Transistor: 6 Langkah
Litar Logik Kawalan Bunyi Lucu DIY Dengan Hanya Transistor Kapasitor Transistor: Pada masa ini terdapat trend menaik dalam merancang litar dengan IC (Integrated Circuit), banyak fungsi yang perlu disedari oleh litar analog pada masa lalu tetapi sekarang juga dapat dipenuhi oleh IC bahawa ia lebih stabil dan senang dan senang
Penganjur Perintang: 3 Langkah (dengan Gambar)
Resistor Organizer: Halo kawan-kawan saya! :) Semasa saya membuat beberapa alat elektronik, prototaip pada papan roti dan saya perlu menyambungkan beberapa perintang, selalu sukar untuk mencari yang sesuai untuk saya. Saya mempunyai satu kotak hodoh besar dengan semua perintang di dalamnya. Satu
Bank Perintang Beban Beralih Dengan Ukuran Langkah Lebih Kecil: 5 Langkah
Bank Resistor Beban Beralih Dengan Ukuran Langkah Lebih Kecil: Bank Resistor Beban diperlukan untuk menguji produk tenaga, untuk pencirian panel solar, di makmal ujian dan di industri. Rheostat memberikan variasi berterusan dalam rintangan beban. Namun, apabila nilai rintangan dikurangkan, daya
Membaiki Kapasitor - Kapasitor Pemboleh ubah Udara Kecil dalam Pemancar: 11 Langkah
Membaiki Kapasitor - Kapasitor Pemboleh ubah Udara Kecil di Pemancar: Cara membaiki kapasitor pemboleh ubah udara seramik dan logam kecil seperti yang terdapat di peralatan radio lama. Ini berlaku apabila poros terlepas dari kacang heksagon atau "kenop" yang ditekan. Dalam kes ini, kacang yang merupakan penyesuaian pemutar skru