תוכן עניינים:

מחולל אש מהירה: 4 שלבים
מחולל אש מהירה: 4 שלבים

וִידֵאוֹ: מחולל אש מהירה: 4 שלבים

וִידֵאוֹ: מחולל אש מהירה: 4 שלבים
וִידֵאוֹ: לגו נינג'אגו עונה 4- פרק 2 2024, נוֹבֶמבֶּר
Anonim
Image
Image
המעגל מוסבר
המעגל מוסבר

מי שצריך לשחזר את רעש האקדח המהיר עבור צעצוע, עשוי להתעניין לשקול את המכשיר הנוכחי. אתה יכול לשמוע קולות אקדח שונים ב- www.soundbible.com ולהבין שצליל אקדח מורכב מ'מפץ 'ואחריו' שריקות '(לפחות, כך הייתה התרשמותי). 'המפץ' נוצר על ידי הגזים בלחץ גבוה שמשתחררים לפתע מהחבית, וה'שיריקה '-על ידי הכדור הנע באוויר. המכשיר שלי משחזר את שני הרכיבים בצורה די טובה עבור צעצוע (הייתי מתעקש על ההגדרה הזו מכיוון שלא הייתה כוונתי לשחזר את הצליל), והוא פשוט, מורכב מ -4 טרנזיסטורים, אחד IC וכמה אלמנטים פסיביים. הסרטון יראה לכם את התוצאה.

שלב 1: מעגל מוסבר

המעגל מוסבר
המעגל מוסבר
המעגל מוסבר
המעגל מוסבר

המעגל מוצג בתמונות המצורפות. המולטי -ויברטור הנגיש שנבנה עם Q1 ו- Q2 מייצר גל מרובע שתקופתו T מחושבת כ-

T = 0.7*(C1*R2 + C2*R3)

ניתן למצוא כאן תיאור מפורט של אופן הפעולה של מולטי-ויברטור אסטבל: www.learnabout-electronics.org/Oscillators/osc41….

יחס הסימון לחלל* נבחר להיות 1: 1, ואז C1 = C2, R2 = R3, ותדר הגל מחושב כ-

f = 1/1.4*CR

בחרתי בתדר השווה ל 12 הרץ, מה שנותן 720 'זריקות' לדקה, והקיבול שווה ל- 1 מיקרופראד (uF). ההתנגדות מחושבת אז כ

R = 1/1.4*fC

הערך המחושב הוא 59524 אוהם, השתמשתי בנגדים של 56K מכיוון שהם היו הכי קרובים שיש. התדירות במקרה זה תהיה 12.76 הרץ (765 'יריות' לדקה).

*היחס בין משך חלק המשרעת החיובית של גל מרובע למשך חלק המשרעת השלילית.

לרב הוויברטור יש שתי יציאות: יציאה 1 ויציאה 2. כאשר יציאה 1 היא גבוהה, יציאה 2 היא נמוכה. יחס הסימון לחלל הוא 1: 1, משך ה'פוני 'וה'חישה' שווה; עם זאת, ניתן לשנות את המעגל כדי לשנות גם את היחס הזה וגם את תקופת הגל כדי לשנות את הצליל כרצונך. בעקבות הקישור שלמעלה, תמצא את המעגלים שהשתנו.

האות מהיציאה 1 מוזנת לבסיס T4 (מגבר קדם) באמצעות מחלק מתח המורכב מ- R8, R9 (גוזם) ו- R10. תכונה זו מאפשרת לך לשנות את חוזק ה'פוני 'כדי למצוא את הצליל ה'טבעי' ביותר (לדעתך). אתה יכול גם להחליף נגדים אלה בגוזם 470K כדי שתוכל לשנות את הצליל בכל עת כרצונך. במקרה זה, לפני שתפעיל מתח על המעגל בפעם הראשונה, תוכל לשקול לסובב את ציר הגוזם למיקום האמצעי מכיוון שהוא די קרוב למיקום שנותן צליל 'טבעי'.

מהאספן של T4 האות מגיע לקלט של המגבר הסופי שנבנה עם IC LM386; האות המוגבר מגיע לרמקול.

האות מ- Out 2 מגיע לפולט של T3. זהו טרנזיסטור NPN; עם זאת, מתח חיובי מופעל על צומת הבסיס-פולט של הטרנזיסטור. כאשר מתח הפוך זה חורג מהערך הנקרא 'מתח התמוטטות' (6V עבור 2N3904, זרם הפולט הוא 10uA), תופעה הנקראת 'התפרקות מפולת' מתרחשת: אלקטרונים חופשיים מאיצים, מתנגשים באטומים, משחררים אלקטרונים אחרים ומפולת של נוצרים אלקטרונים. מפולת זו מייצרת אות בעל עוצמה שווה בתדרים שונים (רעש מפולת). תוכלו למצוא פרטים נוספים במאמרי ויקיפדיה 'מפולת אלקטרונים' ו'התמוטטות מפולת שלגים '. הרעש הזה ממלא את תפקיד ה"חישות "במכשיר שלי.

ניתן לווסת את זרם הפולט של T3 בעזרת הגוזם R5 כדי לפצות על ירידת מתח הסוללה עם הזמן. עם זאת, אם מתח הסוללה יורד מתחת למתח הפירוק (6V), רעש המפולת לא יקרה. ניתן גם להחליף את R5 ו- R6 בגוזם 150K. (לא היה לי אחד זמין, לכן השתמשתי בנגד משולב). במקרה זה, לפני שתפעיל מתח על המעגל בפעם הראשונה, עליך לסובב את ציר הגוזם למיקום המתאים להתנגדות המרבית כדי להימנע מזרם מופרז דרך פולט ה- T3.

מהפולט של T3 האות מגיע לקלט של המגבר הסופי שנבנה עם IC LM386; האות המוגבר מגיע לרמקול.

שלב 2: רשימת רכיבים וכלים

Q1, Q2, Q3, Q4 = 2N3904

IC1 = LM386

R1, R4, R11 = 2.2K

R2, R3 = 56K

R5 = 47K (גוזם)

R6, R10 = 68K

R7 = 1 מיליון

R8 = 330K

R9 = 10K (גוזם)

C1, C2, C6 = 1 uF (מיקרופראד), אלקטרוליטי

C3, C4 = 0.1 uF, קרמיקה

C5, C8 = 100 uF, אלקטרוליטי

C7 = 10 uF, אלקטרוליטי

C9 = 220 uF, אלקטרוליטי

LS1 = רמקול 1W, 8 אוהם

SW1 = מתג רגעי, למשל, כפתור לחיצה

B1 = סוללה 9V

הערות:

1) דירוג ההספק של כל הנגדים הוא 0.125W

2) המתחים של כל הקבלים הם לפחות 10V

3) ניתן להחליף את R5 ו- R6 בגוזם 150K

4) ניתן להחליף R8, R9 ו- R10 בגוזם 470K

המעגל בנוי על לוח לוח 65X45 מ מ, החיבורים נעשים על ידי חוטים. כדי לבנות את המעגל תזדקק לאקדח הלחמה, הלחמה, חוטים, חותך תיל, זוג פינצטה. כדי להפעיל את המעגל במהלך ניסויים השתמשתי במתאם DC.

שלב 3: סידור פיזי

סידור פיזי
סידור פיזי
סידור פיזי
סידור פיזי

ניתן למקם את המעגל, הרמקול והסוללה בתוף, שגודלו צריך להיות פרופורציונלי לגודלו הכללי של הצעצוע. במקרה זה, הגודל והצורה של הלוח חייב להיות כזה שהלוח יתאים לתוף. פתרון זה נוח אם כבר יש לך צעצוע המייצג תת-מקלע הניזון מתופים, נניח, 'טומי' המוצג בפרויקטים רבים באתר זה.

אפשר גם להכניס את הלוח לגוף הראשי של הצעצוע, במיוחד כשאתה יוצר דגם של רובה סער מודרני עם מזין מלבני. במקרה זה, ניתן להכניס רמקול קטן ל'משגר רימון תת-חבית 'של' האקדח '. ברור שצריך לשים את המתג SW1 במקום בו נמצא הטריגר של אקדח אמיתי.

שלב 4: מצגת בפועל

מצגת בפועל
מצגת בפועל

מה שאתה רואה בסרטון ובתמונות הוא לא צעצוע אמיתי, זו רק דרך להראות לך את המכשיר שלי בפעולה בצורה טובה יותר. הצליל טוב יותר גם כאשר הרמקול ממוקם במארז. לכן הורדתי תמונה של 'טומי', הדפסתי אותה, הדבקתי אותה על פיסת קרטון, גזרתי אותה, ייצרתי תוף קטן לרמקול. הכנתי את הצדדים הקדמיים והאחוריים של התוף מעץ דיקט בעובי 4 מ מ; כדי ליצור את המשטח לרוחב, השתמשתי ברצועות דקות של דיקט שהושרו ויצרו על גליל בקוטר מתאים.

מוּמלָץ: