Cuprins:
- Pasul 1: UNELE ÎNȚELEGERE TEORETICĂ
- Pasul 2: MATERIALE NECESARE
- Pasul 3: CONSTRUI
- Pasul 4: CIRCUIT DESCHIS ȘI ÎNCHIS
- Pasul 5: CIRCUITUL SERIEI
- Pasul 6: CIRCUITUL PARALEL
- Pasul 7: STUDENȚII SE AMUZĂ
Video: BANCA DE LUCRU CIRCUIT DIY: 7 pași
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:44
În acest Instructable, am creat un banc de lucru în care elevii se pot juca și pot învăța despre circuite și pot conecta luminile în moduri diferite. Am creat acest banc de lucru pentru clasele 3 și 4. Puteți începe prin a arunca câteva întrebări copiilor.
* Te-ai întrebat vreodată cum curge curentul într-un circuit?
* Cum luminează becul acasă?
* Dacă un ventilator al camerei tale se stinge, de ce nu se sting toate luminile?
* De ce uneori becul casei tale este mai luminos și alteori este Dim?
Ei bine … lucrul la acest banc de lucru va răspunde la toate întrebările. Deci, să începem.
Pasul 1: UNELE ÎNȚELEGERE TEORETICĂ
Electricitatea este pur și simplu flux de curent / electroni printr-un conductor. Curentul are nevoie de o cale de urmat, pe care noi o numim circuite. Circuitul poate fi deschis și închis. Un circuit închis are o cale completă pentru curgerea curentului. Un circuit care are o cale ruptă se numește circuit deschis.
Există două moduri prin care putem conecta luminile:
CIRCUITUL SERIE: Luminile conectate una după alta se numesc circuit serie. Orice circuit care are o cale de urmat este un circuit de serie. Curentul trebuie să circule prin fiecare parte a circuitului. Dacă rezistențele sunt conectate în același mod, rezistența totală crește astfel împiedicând fluxul de curent. Conform legii ohmilor, dacă tensiunea este constantă și rezistența crește, curentul din circuit scade, de asemenea. Deci, dacă adăugăm din ce în ce mai multe lumini în serie, luminile vor fi mai slabe decât precedentele.
CIRCUIT PARALEL: Orice circuit care are două sau mai multe căi sau mai multe căi de urmat se numește circuit paralel. Când adăugăm rezistențe în paralel, rezistența totală scade. Fiecare lumină are propria cale directă către sursa de tensiune. Pe măsură ce adăugăm mai multe lumini în paralel, rezistența totală scade și curentul crește, crescând luminozitatea luminilor.
Pasul 2: MATERIALE NECESARE
1. O scândură de lemn
2. Ciocan
3. Pință pentru nas
4. Opt cleme de aligator
5. Patru șaibe
6. Unsprezece unghii
7. Patru șuruburi
8. Două baterii AA
9. Trei lumini
10. Sârme jumper
11. Marker
12. Scală
Pasul 3: CONSTRUI
1. Luați un bloc de lemn de aproximativ 15 * 9 inch.
2. Utilizarea punctelor de marcare a scalei pentru spațiul bateriei.
3. Pe punctele marcate, începeți să ciocniți cuiele. Unghia dintre baterii vă va permite să alegeți dacă folosiți o baterie sau două pentru a alimenta becurile. Îndreptați capetele negative ale bateriilor (capetele plate) spre stânga.
4. Așezați două baterii AA (1,5 Volți fiecare) în spațiul unghiilor, separate de un cui.
5. Folosind un marker, marcați patru linii (sub baterii) unde vor merge șuruburile și clema de aligator.
6. Așezați șaiba sub șurub pe liniile marcate și începeți să ciocniți șurubul.
7. Am folosit clema cu vârful acului pentru a îndoi spre exterior cele două filete mici de la capetele clemei de aligator. Așezați două cleme de aligator sub șaibă de la capete astfel încât să se poziționeze în direcție opusă paralelă cu placa de lemn. Înșurubați-l bine folosind un burghiu fără fir până când clemele sunt fixate ferm între șaibe și scândură de lemn.
8. Repetați pașii 6 și 7 pentru a înșuruba restul șuruburilor și șaibelor de pe marcajul rămas.
9. Folosiți un marker sau un creion pentru a numerota clipurile de aligator de la 1 la 8 pentru a vă ajuta să vă urmăriți observațiile.
10. Fixați numerotarea folosind o bandă transparentă.
Voila … Am terminat cu Workbench. Să începem să lucrăm la el
Pasul 4: CIRCUIT DESCHIS ȘI ÎNCHIS
Utilizați două cabluri cu aligator (roșu și negru) pentru a conecta cuiele de la capetele bateriilor la clemele 2 și 3. Electronii ies din capătul negativ al bateriei din stânga pentru a-și începe călătoria prin circuit. Se deplasează prin clipurile 2 și 1, firul, clipurile 5 și 6, becul, clipurile 7 și 8, firul, clipurile 4 și 3 și înapoi în capătul pozitiv al bateriei potrivite. Această cale se numește un circuit electric complet. Ce se întâmplă cu becul când faci conexiunea finală? Straluceste? Dacă da, atunci este un circuit închis.
Scoateți unul dintre firele jumper din clema 1 fără a înlocui becul. Ce se întâmplă cu becul? Mai străluceste? Dacă nu, atunci este un circuit deschis, deoarece curentul nu are cale să circule prin circuit.
Observație: Mutați unul dintre clemele de aligator de la un cui de la capătul suportului bateriei la cuiul dintre baterii. Ce ai observat?
Pasul 5: CIRCUITUL SERIEI
Păstrați un bec între clemele 6 și 7. Înlocuiți firul dintre clemele 1 și 5 cu un al doilea bec. Apoi înlocuiți firul dintre clemele 4 și 8 cu al treilea bec. Toate cele trei becuri ar trebui să lumineze și să strălucească cu aproximativ aceeași luminozitate. Cum se compară luminozitatea acestor becuri cu luminozitatea becului unic în configurarea inițială?
Observație: Scoateți unul dintre becuri din circuit fără a-l înlocui cu un fir. Ce se întâmplă cu celelalte două becuri? Mai strălucesc?
Pasul 6: CIRCUITUL PARALEL
Conectați unul dintre cablurile de prindere aligator de la capătul negativ al suportului bateriei la clipul 1. Conectați becurile între clipurile 1 și 5, între clipurile 2 și 6 și între 3 și 7. Conectați clipurile 2 și 3 și 6 și 7 prin cablu jumper. Conectați cablul de la celălalt capăt (pozitiv) al suportului bateriei la clipul 8. Ce se întâmplă? Cum este diferit de conexiunea în serie? Cum se compară luminozitatea unui singur bec cu luminozitatea fiecăruia dintre cele două becuri?
Observație: Cum diferă comportamentul celor două becuri de cel al celor trei becuri care au fost conectate diferit? Scoateți unul dintre becuri. Ce se intampla acum ?
Pasul 7: STUDENȚII SE AMUZĂ
După introducerea conceptelor de bază, i-am lăsat pe studenți să lucreze pe acest banc de lucru și să-l exploreze. Chiar s-au distrat lucrând la asta.
Sper că ți-a plăcut acest Instuctabil. Vă rugăm să votați dacă ați făcut-o. Mulțumesc
Recomandat:
Sursă de alimentare pentru bancă de laborator DIY [Construire + Teste]: 16 pași (cu imagini)
Sursă de alimentare pentru bancă de laborator DIY [Construire + Teste]: În acest video / instructiv vă voi arăta cum vă puteți realiza propria sursă de alimentare pentru bancă de laborator variabilă, care poate livra 30V 6A 180W (10A MAX sub limita de putere). Limită minimă de curent 250-300mA. De asemenea, veți vedea acuratețe, încărcare, protecție și alt
Sursă de alimentare pentru bancă de laborator DIY: 5 pași
Sursă de alimentare pentru bancă de laborator DIY: Toată lumea are acele surse de alimentare ATX mai vechi sau mai noi. Acum aveți trei opțiuni. Puteți să le aruncați la gunoi, să salvați câteva piese bune sau să construiți o sursă de alimentare pentru bancă de laborator DIY. Piesele sunt murdare ieftine și această aprovizionare poate livra m
Alimentare de bancă (circuit): 8 pași
Alimentare de bancă (circuit): Bună! Să facem o sursă de alimentare pe bancă. Aceasta este prima parte despre circuitul electric. Data viitoare vă voi arăta cum am făcut o cutie din lemn
Banca de alimentare a bateriei pentru telefonul mobil DIY: 5 pași
DIY Power Bank Battery Power Bank: Bună tuturor, în acest instructable, vă voi arăta cum puteți crea o bancă de energie folosind celule vechi ale bateriei telefonului mobil
Chuck TV Intersect Cube Model de lucru DIY: 13 pași (cu imagini)
Modelul de lucru DIY Chuck TV Intersect Cube: Fundal: În emisiunea TV „Chuck ” (NBC luni 8 PM EST) eroul, Chuck jos încarcă toate guvernele ’ secrete de top ca o serie de imagini codificate de pe computerul Intersect. În sezonul 2 (2009) am putut vedea Inter