Innehållsförteckning:

Slumpmässigt reagerande pendler: 4 steg (med bilder)
Slumpmässigt reagerande pendler: 4 steg (med bilder)

Video: Slumpmässigt reagerande pendler: 4 steg (med bilder)

Video: Slumpmässigt reagerande pendler: 4 steg (med bilder)
Video: Майкл Шермер: Модель самообмана 2024, Juli
Anonim
Slumpmässigt reagerande pendler
Slumpmässigt reagerande pendler

Syftet med detta projekt är att orsaka en kontinuerlig svängning av 2 pendlar. Jag upptäckte ett trevligt samspel mellan en aktiv och en passiv pendel. De rör sig i ett moln av permanentmagnetiska, elektromagnetiska och gravitationskraftfält. Pendelns vikt är en magnet som hänger horisontellt från en nål. En skarp stålpunkt har mycket låg friktion vid den magnetiska upphängningspunkten. För att räkna pendelns körtid använder jag en 6 -siffrig LCD -modul som dagräknare. När det är mörkt lägger räknaren till ett steg. Om pendeln stannar återställs räknaren. Detta ger mig en sann rekord av "swingtiden". En solpanel, en spänningsregulator och en superkondensator ger energi till den "eviga" strömförsörjningen.

Tillbehör

  • Träskiva 14 x 18 cm
  • Remsa aluminium 10 x 1 x 630 mm
  • 3 neo magneter 10 x 10 runda
  • Madrassnål 25 cm 10 tum
  • Elektroniska delar; se diagram
  • Trumeter 7000 som 6 -siffrig räknare

Steg 1: Video

Image
Image

Steg 2: Konstruktion

Elektrisk krets
Elektrisk krets

Pendlarna är enkelt konstruerade. En träskiva, en rosett av aluminiumlist, en madrassnål, ett glasstycke och 3 magneter. Fören är kopplad med bräda skruvar till brädet. Den enda järndelen är en 10 tums madrassnål med en skarp spets. Gör detta på längden. Magneterna är av 10 x 10 mm rund typ. Magnetvikten är ansluten till nålen med en kopparplatta. Anslut glasplattan med andra lim under toppen och sätt magneten med dubbelsidig tejp ovanpå. Gör fyra små fastfötter till bottenplattan.

Steg 3: Elektrisk krets

Elektrisk krets
Elektrisk krets
Elektrisk krets
Elektrisk krets
Elektrisk krets
Elektrisk krets

Som spolpulsdrivrutin använder jag min enkla 2 -transistorkrets. Variabelt motstånd RV är inställt för en ren puls. Lysdioden tänds på baksidan av EMF. NPN -transistorn 2N3904 är omvänd ansluten; det fungerar bra, testa! Jag har förlängt denna krets med en dagräknare. Jag använder en låg effekt Trumeter 7000AS som totalräknare med återställning och upp/ner riktningsfunktion. Räkneingången C är ansluten till solpanelen och utlöses negativ kant. På natten sjunker spänningen under 0,7 -tröskeln och räknaren lägger till ett steg. Återställning vid ingång R sker också på den negativa kanten.

I aktivt tillstånd matar pulskretsen en positiv puls (via C 100nF och schottky -dioden) vid C 470nF. Transistorn T3 är i ledning och T4 är stängd.

När pendeln stannar blir basen för T3 låg och ska stänga denna. Efter att C 100uF har laddats är T4 i ledning och detta kommer att återställa räknaren. Kretsen använder så lite som 30uA, inklusive dagräknare. Superkapseln laddas även i grumliga förhållanden och inomhusljus. 3V -regulatorn är en ultra låg effekt SMD -typ.

Steg 4: Slutsats

Slutsats
Slutsats

Duopendelprojektet tillhör min undersökning med mikro- och nanodrivna rörliga enheter. Innan detta var jag tvungen att göra många prototyper. Det är viktigt att göra tillförlitliga elektriska och mekaniska anslutningar. Det låter enkelt men är inte det. Dubbelkontroll är nödvändig. Den aktiva pendeln reagerar ryckigt på grund av dolda magneter. Det finns ingen vilopunkt; pendeln startar direkt. Att se ett par pendlar "dansa" är rent kul.

Rekommenderad: