جدول المحتويات:

مولد الحريق السريع: 4 خطوات
مولد الحريق السريع: 4 خطوات

فيديو: مولد الحريق السريع: 4 خطوات

فيديو: مولد الحريق السريع: 4 خطوات
فيديو: شرح دائرة ديزل حريق منول اتوماتيك 2024, شهر نوفمبر
Anonim
Image
Image
شرح الدائرة
شرح الدائرة

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

شرح الدائرة
شرح الدائرة
شرح الدائرة
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

الترتيب المادي
الترتيب المادي
الترتيب المادي
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

العرض الفعلي
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: