Innehållsförteckning:
- Steg 1: Löd resistorerna i kretskortet
- Steg 2: Löd kondensatorerna i kretskortet
- Steg 3: Löd 9013 -transistorerna i kretskortet
- Steg 4: Löd dioderna i kretskortet
- Steg 5: Löd huvudstiften och mikrofonen och lysdioden i kretskortet
- Steg 6: Analys
Video: DIY rolig ljudstyrningskrets med endast motstånd Kondensatorer Transistorer: 6 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:44
I dag har det varit en uppåtgående trend när det gäller att designa kretsar med IC (Integrated Circuit), många funktioner behövde realiseras med analoga kretsar i gamla dagar men kan nu också uppfyllas av IC att det är mer stabilt och bekvämt och lätt att använda i kretsdesign. Men med rik analog krets kunskap kan ge dig mer fördel när du stöter på den utmanande situationen i din karriär. Denna ljudstyrningskrets består bara av motstånd, kondensatorer och transistorer som inte har någon IC och det är idealiskt för dig att lära dig om kunskapen om RC Network för att filtrera viss frekvens av ljudvåg och flerstegs förstärkarkrets.
Material:
3 x 104 kondensatorer
1 x 1μF elektrolytkondensator
1 x 103 kondensator
1 x 47uF kondensatorer
2 x 4148 dioder
1 x LED
2 x Header Pins
1 x mikrofon
4 x 9013 transistorer
3 x 2,2 kΩ motstånd
1 x 470kΩ motstånd
1 x 47kΩ motstånd
2 x 4,7kΩ motstånd
1 x 470Ω motstånd
1 x 1kΩ motstånd
Steg 1: Löd resistorerna i kretskortet
Motstånd har inte polaritet, följ bara bild 1 till 3 för att löda motståndarna i kretskortet. Motsvarande position för varje motstånd på kretskortet har motståndsvärdet tryckt inom det vita rektangelområdet. Innan du sätter in motstånden i kretskortet bör du se till att varje motstånd är på rätt plats eller att kretsen inte fungerar korrekt. Hur identifierar man motståndsvärdet för motståndet? Det finns två tillvägagångssätt för att göra det, en är att läsa värdet från färgband som är tryckta på dess kropp och det andra är att använda en multimeter för att testa det. Men i detta projekt rekommenderar jag dig starkt att använda multimetern för att mäta den som kan spara mycket tid. Om du vill veta hur man läser resistansvärdet från färgbanden, gå till Hur man läser färgkoder från resistorer.
Steg 2: Löd kondensatorerna i kretskortet
Följ bilden 4 till 6 för att löda de 104 kondensatorerna och elektrolytkondensatorerna i kretskortet. Observera att elektrolytkondensatorer har polaritet, det långa benet ska sättas in i hålet nära "+" - symbolen på kretskortet medan det korta benet nära det vita bandet ska sättas in i hålet i skuggområdet på kretskortet. 103 och 104 kondensatorer har ingen polaritet som inte behöver bry sig om riktningen.
Steg 3: Löd 9013 -transistorerna i kretskortet
Den plana ytan på 9013 NPN -transistorer ska vara på samma sida av diametern på halvcirkeln tryckt på kretskortet. För att identifiera transistorns modellnummer behöver du bara läsa numret hugget på transistorns plana yta, som visas i bild 8.
Steg 4: Löd dioderna i kretskortet
Dioder har polaritet, den svarta änden markerad med röd cirkel i bild 10 är ansluten till den negativa änden (Low Potential End).
Steg 5: Löd huvudstiften och mikrofonen och lysdioden i kretskortet
Löd den korta änden av huvudstiften i kretskortet och lämna den långa änden för yttre anslutning. Den vita cirkeln på kretskortet ska nästan vara helt täckt med mikrofonen enligt bilden 12. Lysdioden har polaritet att det långa benet ska sättas in i hålet nära "+" -symbolen på kretskortet. Från och med nu är projektet klart.
Steg 6: Analys
Denna krets består av två huvudsakliga subkretsar, vänster sida är tvåstegs vanlig emitterförstärkarkrets, höger sida är bistabil multivibratorkrets. R1 och C1 för att bilda ett RC -nätverk för att blockera ljudvågorna under cirka 1 kHz. När det finns en ljudsignal på mikrofonen kan insignalen förstärkas av Q1 och Q2, som vi vet orsakar den gemensamma emitterförstärkarkretsen cirka 180 ° fasskift för insignalen, så en negativ utsignal kommer att genereras från kollektorn för Q2 och levereras till C5 och C6 som orsakar ett omvänd tillstånd till både Q3 och Q4. Till exempel, om Q3 är På och Q4 är Av, när den förstärkta signalen levereras till C5 och C6, sedan Q3 ändrades till Av -läge, Q4 Ändrades till På -läge, lyser lysdioden. När en ljudsignal appliceras på mikrofonen igen, kommer Q3 att ändras till På -läge, Q4 kommer att vara Av -läge, LED är Av. Om ingen mer ljudsignal appliceras på mikrofonen behåller den bistabila multivibratorkretsens logiska tillstånd alltid det aktuella tillståndet. För att få råvarorna, gå till Mondaykids Store.
Rekommenderad:
Rolig sport med MakeyMakey: 3 steg
Rolig sport med MakeyMakey: Syftet med detta projekt är att uppmuntra sport genom användning av teknik eftersom det ger ett incitament genom att spela musik och samla poäng
3D-tryckt elektrisk skjutreglage (endast med ett gem): 7 steg (med bilder)
3D-tryckt elektrisk skjutbrytare (med endast ett gem): Jag har tappat ihop att koppla ihop mina egna små elektriska projekt genom åren, mestadels i form av gem, aluminiumfolie och kartong som är kullerstensbelagda med varmt lim. Jag köpte nyligen en 3D -skrivare (Creality Ender 3) och letade efter
Rolig och enkel LED -lampa: 20 steg (med bilder)
Rolig och enkel LED -lampa: Dina barn kommer att älska att göra dessa lampor och lära sig lite elektronik längs vägen. Välkommen till ett enkelt elektronikprojekt som är roligt och individuellt för varje elev. Med hjälp av billiga och lättillgängliga komponenter kan varje elev skapa en individuellt
Gör en Air Raid Siren med motstånd och kondensatorer och transistorer: 6 steg (med bilder)
Gör en Air Raid Siren med motstånd och kondensatorer och transistorer: Detta prisvärda Air Raid Siren DIY-projekt är lämpligt för att undersöka självoscillationskrets som består av bara motstånd och kondensatorer och transistorer som kan berika din kunskap. Och den är lämplig för National Defense Education for Kids, i
Ingen lödning, rolig robot i minuter (Bristlebot): 11 steg (med bilder)
Ingen lödning, rolig robot på några minuter (Bristlebot): Sammanfattning: Bygg en billig robot utan lödning, ingen programmering och inget mekaniskt arbete. Den är byggd på en diskborste. För att gå framåt kommer den att använda vibrationerna som överförs asymmetriskt genom borstens skevhet. Jag såg en sådan robot