جدول المحتويات:

معرفة الدائرة التناظرية - اصنع دائرة مؤثرات صوتية على مدار الساعة بدون IC: 7 خطوات (بالصور)
معرفة الدائرة التناظرية - اصنع دائرة مؤثرات صوتية على مدار الساعة بدون IC: 7 خطوات (بالصور)

فيديو: معرفة الدائرة التناظرية - اصنع دائرة مؤثرات صوتية على مدار الساعة بدون IC: 7 خطوات (بالصور)

فيديو: معرفة الدائرة التناظرية - اصنع دائرة مؤثرات صوتية على مدار الساعة بدون IC: 7 خطوات (بالصور)
فيديو: "من الذاكرة".. الزعيم عادل إمام يداعب مراسلة "العربية" بطريقته الخاصة: خفة ظل لا تقاوم 2024, شهر نوفمبر
Anonim
Image
Image
جندى المقاومات لثنائي الفينيل متعدد الكلور
جندى المقاومات لثنائي الفينيل متعدد الكلور

تم تصميم دائرة تأثير صوت الساعة الموقوتة هذه فقط باستخدام الترانزستورات والمقاومات والمكثفات التي لا تحتوي على أي مكون من مكونات IC. إنه مثالي لك لتعلم المعرفة الأساسية للدائرة من خلال هذه الدائرة العملية والبسيطة.

المواد اللازمة:

1 × 8 × 0.25 واط مكبر صوت

1 × 100 كيلو المقاوم

1 × 1 متر المقاوم

1 × 100 درجة فهرنهايت مكثف كهربائيا

1 × 10 درجة فهرنهايت مكثف كهربائيا

3 × 9013 ترانزستورات NPN

1 × 9012 PNP الترانزستور

1 × زر التبديل

1 × ليد

2 × أسلاك توصيل

2 × رأس الدبوس

الخطوة 1: جندى المقاومات في ثنائي الفينيل متعدد الكلور

جندى المقاومات لثنائي الفينيل متعدد الكلور
جندى المقاومات لثنائي الفينيل متعدد الكلور
جندى المقاومات لثنائي الفينيل متعدد الكلور
جندى المقاومات لثنائي الفينيل متعدد الكلور

لا يوجد سوى مقاومين منتشرين في هذه الدائرة. واحد 100KΩ والآخر 1MΩ. تُظهر الصورة 1 المقاوم 1M المُدرج في موضع R1 والصورة 2 تُظهر المقاوم 100K المُدرج في موضع R2. كيف نعرف قيمة كل مقاوم؟

هناك طريقتان لمعرفة ذلك. أحدهما هو استخدام مقياس متعدد لقياسه والآخر هو قراءة قيمة المقاومة من نطاقات الألوان المطبوعة على جسمه. على سبيل المثال ، في الصورة 5 ، قيمة مقاومة المقاوم A هي 1MΩ بينما المقاوم B هو 100kΩ. بالنسبة للمقاوم A ، يكون النطاق اللوني الأول بنيًا ويمثل الرقم 1 وشريط اللون الثاني وشريط اللون الثالث باللون الأسود الذي يمثل الرقم 0 ؛ يمثل النطاق اللوني الرابع المضاعف ، فهو أصفر ، ورقم الرقم المقابل هو 10 كيلو. يمثل النطاق اللوني الخامس التفاوت واللون بني ، ورقم الرقم المقابل هو ± 1٪. دعونا نجمعها معًا نحصل على 100 × 10 كيلو = 100 × 10000 كيلو = 1 متر مكعب ، والتسامح هو ± 1٪. وبالمثل ، فإن نطاقات الألوان من الأول إلى الخامس من المقاوم B هي البني والأسود والأسود والبرتقالي والبني ، ويمكننا الحصول على مقاومتها بنسبة 100 x 1k = 100kΩ ، وتفاوتها ± 1٪. لمزيد من التفاصيل حول قيمة مقاومة القراءة من النطاق اللوني ، يرجى الانتقال إلى mondaykids.com بالنقر بزر الماوس الأيمن لفتح علامة تبويب جديدة في متصفحك.

الخطوة 2: لحام المكثفات الإلكتروليتية في ثنائي الفينيل متعدد الكلور

لحام المكثفات الالكتروليتية في ثنائي الفينيل متعدد الكلور
لحام المكثفات الالكتروليتية في ثنائي الفينيل متعدد الكلور
لحام المكثفات الالكتروليتية في ثنائي الفينيل متعدد الكلور
لحام المكثفات الالكتروليتية في ثنائي الفينيل متعدد الكلور
لحام المكثفات الالكتروليتية في ثنائي الفينيل متعدد الكلور
لحام المكثفات الالكتروليتية في ثنائي الفينيل متعدد الكلور

المكثفات الإلكتروليتية لها قطبية ، والساق الطويلة هي الأنود بينما الأخرى هي الكاثود. اتبع الصورة 6 للصورة 10 لحام المكثفات الإلكتروليتية في ثنائي الفينيل متعدد الكلور. يمكنك قراءة سعة مكثف التحليل الكهربائي من جسمه وإدخاله في الموضع المقابل حيث توجد نفس القيمة المطبوعة على ثنائي الفينيل متعدد الكلور. يجب إدخال الرجل الطويلة في الفتحة بالقرب من الرمز "+".

الخطوة 3: لحام الترانزستورات NPN و PNP في ثنائي الفينيل متعدد الكلور

لحام الترانزستورات NPN و PNP بثنائي الفينيل متعدد الكلور
لحام الترانزستورات NPN و PNP بثنائي الفينيل متعدد الكلور
لحام الترانزستورات NPN و PNP بثنائي الفينيل متعدد الكلور
لحام الترانزستورات NPN و PNP بثنائي الفينيل متعدد الكلور
لحام الترانزستورات NPN و PNP بثنائي الفينيل متعدد الكلور
لحام الترانزستورات NPN و PNP بثنائي الفينيل متعدد الكلور

يرجى ملاحظة أن السطح المسطح للترانزستور يجب أن يكون في نفس جانب نصف الدائرة المطبوع على ثنائي الفينيل متعدد الكلور. بالنسبة للترانزستور 9013 NPN ، يوجد رقم طراز ، S9013 ، محفور على السطح المسطح للترانزستور ، وكذلك الترانزستور 9012 PNP. يجب إدخال ترانزستورات 9013 NPN و 9012 PNP في المنطقة التي تحتوي على 9013 و 9012 مطبوعة على التوالي على ثنائي الفينيل متعدد الكلور.

الخطوة 4: قم بتوصيل مصباح LED بلوحة الدوائر المطبوعة

جندى الصمام في ثنائي الفينيل متعدد الكلور
جندى الصمام في ثنائي الفينيل متعدد الكلور
جندى الصمام في ثنائي الفينيل متعدد الكلور
جندى الصمام في ثنائي الفينيل متعدد الكلور
جندى الصمام في ثنائي الفينيل متعدد الكلور
جندى الصمام في ثنائي الفينيل متعدد الكلور
جندى الصمام في ثنائي الفينيل متعدد الكلور
جندى الصمام في ثنائي الفينيل متعدد الكلور

ضوء LED له قطبية ، يجب إدخال الساق الطويلة في الفتحة بالقرب من الرمز "+" على PCB. يرجى اتباع الصورة 14 إلى الصورة 17 لإنجاز هذه الخطوة.

الخطوة 5: قم بلحام رأس الدبوس بـ PCB

جندى رأس الدبوس في ثنائي الفينيل متعدد الكلور
جندى رأس الدبوس في ثنائي الفينيل متعدد الكلور
جندى رأس الدبوس في ثنائي الفينيل متعدد الكلور
جندى رأس الدبوس في ثنائي الفينيل متعدد الكلور
جندى رأس الدبوس في ثنائي الفينيل متعدد الكلور
جندى رأس الدبوس في ثنائي الفينيل متعدد الكلور

يجب أن يكون الجزء القصير من دبوس الرأس ملحومًا بـ PCB ويترك الجزء الطويل للاتصال الخارجي. عند اللحام ، تحتاج إلى استخدام أشياء مثل لفة أسلاك اللحام لرفعها قبل اللحام.

الخطوة 6: قم بتوصيل سلك العبور بالسماعة

جندى سلك العبور بالسماعة
جندى سلك العبور بالسماعة
جندى سلك العبور بالسماعة
جندى سلك العبور بالسماعة
جندى سلك العبور بالسماعة
جندى سلك العبور بالسماعة

يرجى اتباع الصورة 21 إلى الصورة 24 لإنجاز هذه الخطوة. قبل أن نلحم أسلاك التوصيل بالسماعة ، يجب أن نذيب بعض أسلاك اللحام في الجزء المكشوف من سلك العبور وجزء توصيل السماعة.

الخطوة السابعة: التحليل

Image
Image
التحليلات
التحليلات

في الواقع ، هذه دائرة تذبذب منخفضة التردد يبلغ ترددها حوالي 1 هرتز. هذا يعني أنه يتأرجح مرة واحدة في الثانية. عند الضغط على مفتاح الزر ، يتم شحن مكثف التحليل الكهربائي ، C1 ، ويتم إجراء V1 ثم يتم إجراء V2 ثم إجراء V3 ، ثم يتم إجراء V4 أخيرًا. ومع ذلك ، فإن الحالة التي تم إجراؤها لـ V4 لن تدوم طويلاً ، فهي في الواقع فورية. لأنه عند إجراء V4 ، ينخفض جهد جانب الأنود في C2 إلى حوالي 0 فولت بسرعة مما يتسبب في انخفاض جهد الجانب الآخر من C2 إلى حوالي 0 فولت بسرعة ، يتم قطع ترانزستور NPN ، V3. ولكن في غضون ذلك ، يبدأ جانب C2 المتصل بقاعدة V3 في الشحن ولمدة ثانية واحدة تقريبًا يصل الجهد المتراكم إلى جهد التحيز للترانزستور ، ويعود V3 مرة أخرى. تكرر هذه العمليات مرارًا وتكرارًا تلك التي تولد إشارة 1 هرتز لدفع السماعة لإنشاء دائرة مؤثرات صوتية على مدار الساعة.

هذه المواد DIY متوفرة في mondaykids.com

لمزيد من مشروع الدائرة العملية لغرض الدراسة ، يرجى النقر فوق عناوين URL أدناه:

استخدم NE555 لتوليد موجات جيبية وموجات مربعة وموجات سن المنشار وموجات مثلثة

دارة مكبر للصوت باعث مشترك أساسي

اصنع صفارة الإنذار بغارة جوية بمقاومات ومكثفات وترانزستورات

موصى به: