جدول المحتويات:
- الخطوة 1: شرح الدائرة
- الخطوة 2: قائمة المكونات والأدوات
- الخطوة 3: الترتيب المادي
- الخطوة 4: العرض الفعلي
فيديو: مولد الحريق السريع: 4 خطوات
2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:38
أولئك الذين يحتاجون إلى إعادة إنتاج صوت إطلاق النار السريع للعبة ، قد يكونون مهتمين بالتفكير في الجهاز الحالي. يمكنك سماع أصوات أسلحة مختلفة على www.soundbible.com وتدرك أن صوت البندقية يتكون من "دوي" متبوعًا بـ "صفير" (على الأقل ، كان هذا انطباعي). يتم إنشاء "الانفجار" بواسطة غازات الضغط العالي التي يتم إطلاقها فجأة من البرميل ، و "الهسهسة" - بواسطة الرصاصة التي تتحرك في الهواء. يعيد جهازي إنتاج كلا المكونين بشكل جيد إلى حد ما للعبة (أود أن أصر على هذا التعريف لأنه لم يكن في نيتي تكرار الصوت) ، وهو بسيط ، يتكون من 4 ترانزستورات ، و IC واحد وبعض العناصر السلبية. سيظهر لك الفيديو النتيجة.
الخطوة 1: شرح الدائرة
تظهر الدائرة في الصور المرفقة. ينتج الهزاز المتعدد المستقر المصمم باستخدام Q1 و Q2 موجة مربعة ، يتم حساب الفترة T منها
T = 0.7 * (C1 * R2 + C2 * R3)
يمكن العثور على وصف تفصيلي لكيفية عمل الهزاز المتعدد المستقر هنا: www.learnabout-electronics.org/Oscillators/osc41….
تم اختيار نسبة العلامة إلى الفضاء * لتكون 1: 1 ، ثم C1 = C2 ، R2 = R3 ، ويتم حساب تردد الموجة
f = 1 / 1.4 * CR
اخترت التردد الذي يساوي 12 هرتز ، والذي يعطي 720 "لقطة" في الدقيقة ، والسعة تساوي 1 ميكرو فاراد (uF). ثم يتم حساب المقاومة على النحو التالي
R = 1 / 1.4 * fC
القيمة المحسوبة هي 59524 أوم ، لقد استخدمت 56 كيلو مقاومات لأنها كانت أقرب ما هو متاح. سيكون التردد في هذه الحالة هو 12.76 هرتز (765 "لقطة" في الدقيقة).
* نسبة مدة جزء السعة الموجبة لموجة مربعة إلى مدة جزء السعة السالبة.
يحتوي الهزاز المتعدد على ناتجين: مخرج 1 وخرج 2. عندما يكون المخرج 1 مرتفعًا ، يكون المخرج 2 منخفضًا. نسبة العلامة إلى الفراغ هي 1: 1 ، ومدة "الانفجارات" و "الهسهسة" متساوية ؛ ومع ذلك ، يمكن تعديل الدائرة لتغيير كل من هذه النسبة وفترة الموجة لتعديل الصوت كما تريد. باتباع الرابط أعلاه ، ستجد تلك الدوائر المعدلة.
يتم تغذية الإشارة من المخرج 1 في قاعدة T4 (المضخم الأولي) من خلال مقسم جهد يتكون من R8 و R9 (أداة تشذيب) و R10. تتيح لك هذه الميزة تعديل قوة "الانفجارات" للعثور على أكثر الأصوات "طبيعية" (في رأيك). يمكنك أيضًا استبدال هذه المقاومات بأداة تشذيب 470K لتتمكن من تعديل الصوت في أي وقت تريده. في هذه الحالة ، قبل تطبيق الجهد على الدائرة للمرة الأولى ، قد تفكر في تحويل محور أداة التشذيب إلى الوضع الأوسط لأنها قريبة جدًا من الموضع الذي يعطي صوتًا "طبيعيًا".
من جامع T4 ، تأتي الإشارة إلى إدخال مكبر الصوت النهائي المصنوع من IC LM386 ؛ تأتي الإشارة المضخمة إلى مكبر الصوت.
تأتي الإشارة من Out 2 إلى باعث T3. هذا ترانزستور NPN ؛ ومع ذلك ، يتم تطبيق جهد موجب على تقاطع القاعدة-الباعث للترانزستور. عندما يتجاوز هذا الجهد العكسي القيمة المسماة "جهد الانهيار" (6V لـ 2N3904 ، تيار المرسل 10uA) ، تحدث ظاهرة تسمى "انهيار الانهيار الجليدي": تتسارع الإلكترونات الحرة ، وتصطدم بالذرات ، وتحرر إلكترونات أخرى ، وانهيار من تتشكل الإلكترونات. ينتج هذا الانهيار الجليدي إشارة ذات شدة متساوية عند ترددات مختلفة (ضوضاء الانهيار الجليدي). ستجد المزيد من التفاصيل في مقالات ويكيبيديا "انهيار الكترون" و "انهيار جليدي". تلعب هذه الضوضاء دور "الهسهسة" في جهازي.
يمكن تنظيم تيار الباعث لـ T3 باستخدام أداة التشذيب R5 للتعويض عن انخفاض جهد البطارية بمرور الوقت. ومع ذلك ، إذا انخفض جهد البطارية عن جهد الانهيار (6 فولت) ، فلن تحدث ضوضاء الانهيار الجليدي. يمكنك أيضًا استبدال R5 و R6 بأداة تشذيب 150K. (لم يكن لدي واحد متاح بسهولة ، ولهذا السبب استخدمت مقاومًا مدمجًا). في هذه الحالة ، قبل تطبيق الجهد على الدائرة لأول مرة ، يجب عليك تحويل محور أداة التشذيب إلى الموضع المقابل لأقصى مقاومة لتجنب التيار الزائد من خلال باعث T3.
من باعث T3 ، تأتي الإشارة إلى إدخال مكبر الصوت النهائي المصنوع باستخدام IC LM386 ؛ تأتي الإشارة المضخمة إلى مكبر الصوت.
الخطوة 2: قائمة المكونات والأدوات
Q1، Q2، Q3، Q4 = 2N3904
IC1 = LM386
R1 ، R4 ، R11 = 2.2 كيلو
R2 ، R3 = 56 كيلو
R5 = 47K (الانتهازي)
R6 ، R10 = 68 ألف
R7 = 1 م
R8 = 330 ألف
R9 = 10K (ماكينة حلاقة)
C1 ، C2 ، C6 = 1 uF (ميكروفاراد) ، كهربائيا
C3 ، C4 = 0.1 فائق التوهج ، سيراميك
C5 ، C8 = 100 فائق التوهج ، كهربائيا
C7 = 10 فائق التوهج ، كهربائيا
C9 = 220 فائق التوهج ، كهربائيا
LS1 = مكبر صوت بقوة 1 وات ، 8 أوم
SW1 = مفتاح مؤقت ، على سبيل المثال ، زر ضغط
B1 = بطارية 9 فولت
ملحوظات:
1) تصنيفات القدرة لجميع المقاومات هي 0.125 واط
2) لا تقل الفولتية لجميع المكثفات عن 10 فولت
3) يمكن استبدال R5 و R6 بأداة تشذيب 150K
4) يمكن استبدال R8 و R9 و R10 بأداة تشذيب 470K
الدائرة مبنية على قطعة من لوحة الدائرة مقاس 65 × 45 مم ، ويتم إجراء التوصيلات بواسطة الأسلاك. لبناء الدائرة ، ستحتاج إلى مسدس لحام ، ولحام ، وأسلاك ، وقاطع أسلاك ، وملاقط. لتشغيل الدائرة أثناء التجارب ، استخدمت محول تيار مستمر.
الخطوة 3: الترتيب المادي
يمكن وضع لوحة الدائرة ومكبر الصوت والبطارية في أسطوانة ، يجب أن يتناسب حجمها مع الحجم الكلي للعبة. في هذه الحالة ، يجب أن يكون حجم وشكل لوحة الدائرة بحيث تتلاءم اللوحة مع الأسطوانة. يعتبر هذا الحل مناسبًا إذا كان لديك بالفعل لعبة تمثل مسدسًا رشاشًا يتم تغذيته بالأسطوانة ، على سبيل المثال ، "تومي" التي تظهر في العديد من المشاريع على هذا الموقع.
من الممكن أيضًا وضع اللوحة في الجسم الرئيسي للعبة ، خاصةً عندما تصنع نموذجًا لبندقية هجومية حديثة مع وحدة تغذية مستطيلة الشكل. في هذه الحالة ، يمكن وضع مكبر صوت صغير في "قاذفة القنابل ذات الماسورة الفرعية" من "البندقية". من الواضح ، يجب وضع المفتاح SW1 حيث يوجد زناد البندقية الحقيقية.
الخطوة 4: العرض الفعلي
ما تراه في الفيديو والصور ليس لعبة حقيقية ، إنها مجرد طريقة لإظهار جهازي بشكل أفضل لك أثناء العمل. يكون الصوت أيضًا أفضل عندما يكون مكبر الصوت موجودًا في حاوية. لذلك قمت بتنزيل صورة "تومي" ، وطبعتها ، ولصقتها على قطعة من الورق المقوى ، وقمت بقصها ، وصنعت برميلًا صغيرًا لمكبر الصوت. لقد صنعت الجوانب الأمامية والخلفية للأسطوانة من خشب رقائقي بسمك 4 مم ؛ لصنع السطح الجانبي ، استخدمت شرائح رقيقة من الخشب الرقائقي مبللة وتشكلت على أسطوانة ذات قطر مناسب.
موصى به:
كيفية عمل أجهزة كشف الدخان / الكحول وإنذارات الحريق باستخدام NodeMCU ESP8266 Blynk DHT11 و MQ-2 و MQ-3: 7 خطوات
كيفية عمل أجهزة كشف الدخان / الكحول وإنذارات الحريق باستخدام NodeMCU ESP8266 Blynk DHT11 ، MQ-2 ، MQ-3: مزيد من التفاصيل يمكنك مشاهدة فيديو Youtube الخاص بي
إنذار الحريق مع التنبيه عبر الرسائل القصيرة: 3 خطوات
إنذار الحريق بإخطار الرسائل القصيرة: GSM 800H ، مستشعر الحريق القائم على Arduino ونظام الإخطار بالرسائل القصيرة ، يستخدم مستشعر الأشعة تحت الحمراء للكشف عن الحريق في الغرفة المظلمة. يقوم بإرسال الرسائل القصيرة عبر مودم GSM 800H المتصل بـ Serial Rx و Tx Pins من Arduino قم بتعيين رقم هاتفك المحمول داخل الكود
مولد الموسيقى المعتمد على الطقس (مولد ميدي ESP8266): 4 خطوات (بالصور)
مولد الموسيقى المعتمد على الطقس (ESP8266 Based Midi Generator): مرحبًا ، سأشرح اليوم كيفية صنع مولد الموسيقى الخاص بك الذي يعتمد على الطقس. إنه يعتمد على ESP8266 ، وهو نوع يشبه Arduino ، ويستجيب لدرجة الحرارة والمطر وشدة الضوء. لا تتوقع أن تقوم بعمل أغانٍ كاملة أو برنامج على وتر
نظام إنذار الحريق باستخدام Arduino [في بضع خطوات سهلة]: 3 خطوات
نظام إنذار الحريق باستخدام Arduino [في بضع خطوات سهلة]: هل تتطلع إلى إنشاء مشروع بسيط وممتع باستخدام Arduino والذي يمكن أن يكون مفيدًا حقًا ويمكن أن ينقذ الأرواح في نفس الوقت؟ شيء جديد ومبتكر. في هذا المنشور نذهب
مولد - مولد تيار مباشر باستخدام مفتاح ريد: 3 خطوات
المولد - مولد التيار المستمر باستخدام مفتاح Reed Switch: مولد التيار المستمر البسيط مولد التيار المباشر (DC) هو آلة كهربائية تحول الطاقة الميكانيكية إلى تيار كهربائي مباشر هام: يمكن استخدام مولد التيار المباشر (DC) كمحرك DC بدون أي إنشائية التغييرات