Cuprins:

Cunoașterea circuitului analogic - DIY un circuit cu efect de sunet cu ceas fără bifare: 7 pași (cu imagini)
Cunoașterea circuitului analogic - DIY un circuit cu efect de sunet cu ceas fără bifare: 7 pași (cu imagini)

Video: Cunoașterea circuitului analogic - DIY un circuit cu efect de sunet cu ceas fără bifare: 7 pași (cu imagini)

Video: Cunoașterea circuitului analogic - DIY un circuit cu efect de sunet cu ceas fără bifare: 7 pași (cu imagini)
Video: Circuitul basculant astabil 2024, Decembrie
Anonim
Image
Image
Lipiți rezistențele pe PCB
Lipiți rezistențele pe PCB

Acest circuit cu efect de sunet de ceas a fost construit doar cu tranzistoare, rezistențe și condensatori fără componentă IC. Este ideal pentru dvs. să învățați cunoștințele fundamentale ale circuitului prin acest circuit practic și simplu.

Materialele necesare:

1 x 8Ω 0.25W Difuzor

1 x rezistență 100K

1 x rezistor 1M

1 x condensator electrolitic 100μF

1 x condensator electrolitic 10μF

3 tranzistori NPN 9013

1 x tranzistor PNP 9012

1 x buton comutator

1 x LED

2 x fire jumper

2 x antet pin

Pasul 1: lipiți rezistențele pe PCB

Lipiți rezistențele pe PCB
Lipiți rezistențele pe PCB
Lipiți rezistențele pe PCB
Lipiți rezistențele pe PCB

Există doar două rezistențe desfășurate în acest circuit. Una este de 100KΩ, iar cealaltă este de 1MΩ. Imaginea 1 prezintă rezistența 1M introdusă în poziția R1, iar imaginea 2 prezintă rezistența 100K introdusă în poziția R2. De unde știm valoarea fiecărui rezistor?

Există două abordări pentru a-l da seama. Unul este să folosiți un multimetru pentru a-l măsura, iar celălalt este să citiți valoarea rezistenței din benzile de culori tipărite pe corpul său. De exemplu, în imaginea 5, valoarea rezistenței rezistorului A este 1MΩ, în timp ce rezistorul B este 100kΩ. Pentru rezistorul A, prima bandă de culoare este maro, care reprezintă cifra numărul 1, iar a doua bandă de culori și a treia bandă de culoare sunt negre, care reprezintă cifra numărul 0; a patra bandă de culoare reprezintă multiplicatorul, este galben, numărul cifrei corespunzătoare este 10k. Cea de-a cincea bandă de culoare reprezintă toleranța, iar culoarea este maro, numărul cifrei corespunzătoare este de ± 1%. Să le punem împreună obținem 100 x 10k = 100 x 10000k = 1MΩ, toleranța este de ± 1%. La fel, benzile de culoare de la primul până la al cincilea rezistor B sunt maro, negru, negru, portocaliu și maro, putem obține rezistența sa cu 100 x 1k = 100kΩ, iar toleranța sa este de ± 1%. Pentru mai multe detalii despre citirea valorii rezistenței din banda de culori, accesați mondaykids.com făcând clic dreapta cu mouse-ul pentru a deschide o filă nouă în browser.

Pasul 2: lipiți condensatorii electrolitici pe PCB

Lipiți condensatorii electrolitici pe PCB
Lipiți condensatorii electrolitici pe PCB
Lipiți condensatorii electrolitici pe PCB
Lipiți condensatorii electrolitici pe PCB
Lipiți condensatorii electrolitici pe PCB
Lipiți condensatorii electrolitici pe PCB

Condensatorii electrolitici au polaritate, piciorul lung este anod, în timp ce celălalt este catod. Urmați imaginea 6 până la imaginea 10 pentru a lipi condensatorii electrolitici în PCB. Puteți citi capacitatea condensatorului electrolitic din corpul său și introduceți-l în poziția corespunzătoare în care există aceeași valoare imprimată pe PCB. Piciorul lung trebuie introdus în orificiul din apropierea simbolului „+”.

Pasul 3: lipiți tranzistoarele NPN și PNP pe PCB

Lipiți tranzistoarele NPN și PNP pe PCB
Lipiți tranzistoarele NPN și PNP pe PCB
Lipiți tranzistoarele NPN și PNP pe PCB
Lipiți tranzistoarele NPN și PNP pe PCB
Lipiți tranzistoarele NPN și PNP pe PCB
Lipiți tranzistoarele NPN și PNP pe PCB

Vă rugăm să rețineți că suprafața plană a tranzistorului trebuie să fie pe aceeași parte a semicercului imprimată pe PCB. Pentru tranzistorul NPN 9013 există un număr de model, S9013, sculptat pe suprafața plană a tranzistorului, iar tranzistorul PNP 9012 face la fel. Tranzistoarele 9013 NPN și 9012 PNP ar trebui introduse într-o zonă care are tipărite 9013 și respectiv 9012 pe PCB.

Pasul 4: lipiți LED-ul pe PCB

Lipiți LED-ul pe PCB
Lipiți LED-ul pe PCB
Lipiți LED-ul pe PCB
Lipiți LED-ul pe PCB
Lipiți LED-ul pe PCB
Lipiți LED-ul pe PCB
Lipiți LED-ul pe PCB
Lipiți LED-ul pe PCB

Lumina LED are polaritate, piciorul lung trebuie introdus în orificiul din apropierea simbolului ‘+’ de pe PCB. Vă rugăm să urmați imaginea 14 la imaginea 17 pentru a realiza acest pas.

Pasul 5: lipiți antetul pinului pe PCB

Lipiți antetul pinului pe PCB
Lipiți antetul pinului pe PCB
Lipiți antetul pinului pe PCB
Lipiți antetul pinului pe PCB
Lipiți antetul pinului pe PCB
Lipiți antetul pinului pe PCB

Partea scurtă a știftului de antet trebuie lipită pe PCB și lăsați partea lungă pentru conexiunea exterioară. Când lipiți, trebuie să utilizați un material, cum ar fi sulul de sârmă de lipit, pentru a-l ridica înainte de a lipi.

Pasul 6: lipiți cablul Jumper la difuzor

Lipiți cablul jumper la difuzor
Lipiți cablul jumper la difuzor
Lipiți cablul jumper la difuzor
Lipiți cablul jumper la difuzor
Lipiți cablul jumper la difuzor
Lipiți cablul jumper la difuzor

Urmați imaginea 21 la imaginea 24 pentru a realiza acest pas. Înainte de a lipi firele jumper la difuzor, ar trebui să topim niște fire de lipit pe partea expusă a firului jumper și partea de conectare a difuzorului.

Pasul 7: Analiza

Image
Image
Analiză
Analiză

De fapt, acesta este un circuit de oscilație cu frecvență joasă, cu o frecvență de aproximativ 1Hz. Asta înseamnă că oscilează o dată pe secundă. Când apăsați butonul de comutare, condensatorul electrolitic, C1 se încarcă, V1 este condus și apoi V2 este condus, apoi V3 este condus, apoi V4 este condus în cele din urmă. Cu toate acestea, starea condusă de V4 nu va dura mult, de fapt este instantanee. Deoarece atunci când se efectuează V4, tensiunea laturii anodice a lui C2 scade rapid la aproximativ 0V, ceea ce face ca tensiunea celeilalte părți a lui C2 să scadă rapid la aproximativ 0V, tranzistorul NPN, V3 este întrerupt. Dar, între timp, partea C2 conectată la baza V3 începe să se încarce și timp de aproximativ 1 secundă tensiunea acumulată ajunge la tensiunea de polarizare a tranzistorului, V3 conduce din nou. Aceste procese se repetă din nou și din nou, ceea ce generează semnalul de 1Hz pentru a conduce difuzorul să creeze un circuit cu efect de sunet cu ceas de bifare.

Aceste materiale DIY sunt disponibile la mondaykids.com

Pentru un proiect de circuit mai practic în scop de studiu, faceți clic pe adresele URL de mai jos:

Folosiți NE555 pentru a genera valuri sinusoidale, valuri pătrate, valuri din dinte de ferăstrău și valuri triunghiulare

DIY un circuit de amplificator de emisie comună de bază

DIY o sirena de atac aerian cu rezistențe și condensatoare și tranzistoare

Recomandat: