فهرست مطالب:

آژیر خطر حمله هوایی با مقاومت و خازن و ترانزیستور DIY: 6 مرحله (همراه با تصاویر)
آژیر خطر حمله هوایی با مقاومت و خازن و ترانزیستور DIY: 6 مرحله (همراه با تصاویر)

تصویری: آژیر خطر حمله هوایی با مقاومت و خازن و ترانزیستور DIY: 6 مرحله (همراه با تصاویر)

تصویری: آژیر خطر حمله هوایی با مقاومت و خازن و ترانزیستور DIY: 6 مرحله (همراه با تصاویر)
تصویری: همون بسیجیایی که مسخرشون می‌کردید شدن نظامی 💜 #ایران #یگان_امداد #پلیس #نوپو #police #اغتشاش 2024, جولای
Anonim
Image
Image
مقاومت ها را به PCB لحیم کنید
مقاومت ها را به PCB لحیم کنید

این پروژه مقرون به صرفه Air Raid Siren DIY برای تحقیق در مدار نوسان خود متشکل از مقاومتها و خازنها و ترانزیستورها است که می تواند دانش شما را غنی سازد. و برای آموزش دفاع ملی برای کودکان مناسب است ، در عین حال ، می توان از آن برای نشان دادن نحوه استفاده از مقاومت ها و خازن ها برای ایجاد امواج دوره ای برای هدایت بلندگو به منظور ایجاد صدا در دروس علوم و فناوری برای درگیر کردن دانش آموز استفاده کرد. ذهن خود را برای یادگیری و کاوش حفظ کنند.

مواد لازم:

1 x 2.7kresistor

مقاومت 1 x 20k

1 مقاومت 56k

1 خازن سرامیکی 103

1 خازن الکترولیتی 47μF

1 ترانزیستور NPN 9014

1 ترانزیستور 8550 PNP

1 دکمه سوئیچ

بلندگوی 1 x 4Ω 2W

1 پین هدر

مرحله 1: مقاومت ها را به PCB لحیم کنید

مقاومت ها را به PCB لحیم کنید
مقاومت ها را به PCB لحیم کنید
مقاومت ها را به PCB لحیم کنید
مقاومت ها را به PCB لحیم کنید

مقاومت ها قطبی ندارند ، آنها را در موقعیت مربوطه روی PCB قرار دهید. تصویر ① مقاومت 2.7kΩ در موقعیت R3 را نشان می دهد ، تصویر ② مقاومت 20kΩ را در موقعیت R1 نشان می دهد ، تصویر ③ مقاومت 56kΩ را در موقعیت R2 نشان می دهد. چگونه می توان مقدار صحیح هر مقاومت را دانست؟ دو روش برای فهمیدن آن وجود دارد. یکی استفاده از مولتی متر برای اندازه گیری آن و دیگری خواندن مقدار مقاومت از نوار رنگی چاپ شده بر روی بدنه آن. به عنوان مثال ، مقاومت روی تصویر with 2.7kΩ است. چگونه می توانیم 2.7kΩ را در نتیجه بدست آوریم؟ همانطور که می بینیم اولین نوار رنگ قرمز است که نشان دهنده رقم شماره 2 است ، نوار رنگ دوم بنفش است که نشان دهنده عدد 7 است ، نوار رنگ سوم قرمز است که 100 را به عنوان یک ضرب نشان می دهد. خوب ، اجازه دهید آنها را به هم متصل کنیم و 27x100 = 2700Ω = 2.7kΩ دریافت می کنیم. برای اطلاعات بیشتر در مورد خواندن مقدار مقاومت از نوارهای رنگی ، به وبلاگ mondaykids.com با راست کلیک بر روی موس خود مراجعه کنید تا صفحه در برگه جدیدی در مرورگر شما باز شود.

مرحله 2: خازن الکترولیتی را به PCB لحیم کنید

خازن الکترولیتی را به PCB لحیم کنید
خازن الکترولیتی را به PCB لحیم کنید
خازن الکترولیتی را به PCB لحیم کنید
خازن الکترولیتی را به PCB لحیم کنید

لطفاً توجه داشته باشید که خازن الکترولیتی قطبی دارد ، پای نزدیک نوار سفید باید در سوراخ منطقه سایه روی PCB وارد شود.

مرحله 3: دکمه سوئیچ را به PCB لحیم کنید

دکمه سوئیچ را به PCB لحیم کنید
دکمه سوئیچ را به PCB لحیم کنید
دکمه سوئیچ را به PCB لحیم کنید
دکمه سوئیچ را به PCB لحیم کنید
دکمه سوئیچ را به PCB لحیم کنید
دکمه سوئیچ را به PCB لحیم کنید

دکمه سوئیچ را همانطور که در تصویر نشان داده شده روی محل قرار دهید و آن را مانند تصویر 11 لحیم کنید.

مرحله 4: ترانزیستورهای NPN و PNP و پین های سربرگ را به PCB لحیم کنید

ترانزیستورهای NPN و PNP و پین های سربرگ را به PCB لحیم کنید
ترانزیستورهای NPN و PNP و پین های سربرگ را به PCB لحیم کنید
ترانزیستورهای NPN و PNP و پین های سربرگ را به PCB لحیم کنید
ترانزیستورهای NPN و PNP و پین های سربرگ را به PCB لحیم کنید

برای ترانزیستور PNP در این پروژه شماره مدل S8050 وجود دارد که روی سطح صاف خود حک شده است. برای ترانزیستور NPN یک شماره مدل S9014 وجود دارد که روی سطح صاف خود حک شده است. هر دو ترانزیستور NPN و PNP باید با قرار دادن سطح صاف در یک طرف قطر نیم دایره روی PCB قرار گیرند. ترانزیستور 8550 PNP باید روی PCB به VT2 لحیم شود در حالیکه ترانزیستور 9014 NPN باید در PCB به VT1 لحیم شود. پین های هدر باید روی JB روی PCB لحیم شوند و قسمت طولانی را برای اتصال خارجی با دستگاه منبع تغذیه مانند نگهدارنده باتری و منبع ولتاژ و غیره باقی بگذارند.

مرحله 5: اسپیکر را به PCB لحیم کنید

اسپیکر را به PCB لحیم کنید
اسپیکر را به PCB لحیم کنید
اسپیکر را به PCB لحیم کنید
اسپیکر را به PCB لحیم کنید
اسپیکر را به PCB لحیم کنید
اسپیکر را به PCB لحیم کنید

قبل از انجام کار ، باید از یک برش سیم استفاده کنیم تا قسمت کوچکی از سیم را با دقت جدا کرده و یک سیم لحیم کاری کوچک روی سیم جوش به وسیله لحیم کاری درست کنید ، همانطور که در تصویر 14 نشان داده شده است. تصویر 15 را به تصویر 18 بچسبانید تا بلندگو را به PCB لحیم کنید.

مرحله 6: تجزیه و تحلیل

Image
Image
تحلیل و بررسی
تحلیل و بررسی

همانطور که در نمودار بالا می بینیم VT1 و VT2 به هم متصل شده اند تا به عنوان تقویت کننده مستقیم و یا تقویت کننده DC با هم کار کنند. R3 و C2 به عنوان یک بازخورد مثبت به مدار تقویت کننده انجام می شود. فرکانس تولید شده با مقادیر C1 ، R1 تا R3 و C2 تعیین می شود. C2 همچنین به عنوان یک جفت عمل می کند که سیگنال DC را مسدود می کند. وقتی دکمه سوئیچ یا SB را فشار می دهیم ، مدار شروع به کار می کند ، C1 در حال شارژ شدن است و VT1 انجام می شود ، VT2 به ترتیب انجام می شود ، فرکانس تولید شده این مدار در مدت زمان از 0 تا حدود 1.7 کیلوهرتز افزایش می یابد ، هنگامی که فرکانس به حداکثر خود می رسد ، همچنان افزایش نمی یابد حتی اگر دکمه سوئیچ را همچنان فشار دهید. در طی این فرایند ، صدای تولید شده توسط بلندگو که توسط فرکانس تغییر می کند ، از کوچک به بلند در حال افزایش است.

وقتی دکمه سوئیچ را رها می کنیم ، C1 نقش باتری را بازی می کند که برای تأمین انرژی به مدار ، شروع به تخلیه می کند ، فرکانس تولید شده از 1.7 کیلوهرتز به تدریج به 0 هرتز کاهش می یابد ، صدای تولید شده توسط بلندگو به تدریج ضعیف می شود.

این پروژه بسیار ساده است ، اما حاوی دانش زیادی از مدار اساسی است که برای مطالعه ایده آل است. مواد DIY در mondaykids.com موجود است

توصیه شده: