Indholdsfortegnelse:

DIY Funny Sound Control Logic Circuit With Only Resistors Kondensatorer Transistorer: 6 trin
DIY Funny Sound Control Logic Circuit With Only Resistors Kondensatorer Transistorer: 6 trin

Video: DIY Funny Sound Control Logic Circuit With Only Resistors Kondensatorer Transistorer: 6 trin

Video: DIY Funny Sound Control Logic Circuit With Only Resistors Kondensatorer Transistorer: 6 trin
Video: How to make a LED digital counter using 7- Segment Display 2024, Juli
Anonim
Image
Image
Lod lod modstanderne i printkortet
Lod lod modstanderne i printkortet

I dag har der været en opadgående tendens til at designe kredsløb med IC (Integrated Circuit), mange funktioner skulle realiseres af analoge kredsløb i gamle dage, men kan nu også opfyldes af IC, at det er mere stabilt og bekvemt og let at bruge i kredsløb design. Men med rig analog kredsløbskendskab kan du imidlertid få flere fordele, når du støder på den udfordrende situation i din karriere. Dette lydstyringslogikskredsløb er netop sammensat af modstande, kondensatorer og transistorer, der ikke har nogen IC, og det er ideelt for dig at lære om kendskabet til RC Network til at filtrere visse frekvenser af lydbølge og flertrinsforstærkerkredsløb.

Materialer:

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 modstande

1 x 470kΩ modstand

1 x 47kΩ modstand

2 x 4,7kΩ modstande

1 x 470Ω modstand

1 x 1kΩ modstand

Trin 1: Lodde modstanderne i printkortet

Lod lod modstanderne i printkortet
Lod lod modstanderne i printkortet
Lod lod modstanderne i printkortet
Lod lod modstanderne i printkortet

Modstande har ikke polaritet, bare følg billede 1 til 3 for at lodde modstanderne i printkortet. Den tilsvarende position for hver modstand på printkortet har modstandsværdien trykt inden for det hvide rektangelområde. Inden du sætter modstandene i printkortet, skal du sikre dig, at hver modstand er på det rigtige sted, eller at kredsløbet ikke fungerer korrekt. Hvordan identificeres modstandsværdien af modstanden? Der er to metoder til at gøre det, den ene er at aflæse værdien fra farvebåndene, der er trykt på dens krop, og den anden er at bruge et multimeter til at teste det. Men i dette projekt anbefaler jeg dig stærkt at bruge multimeteret til at måle det, der kan spare dig for meget tid. Hvis du gerne vil vide, hvordan du aflæser modstandsværdi fra farvebåndene, skal du gå til Sådan læses farvekoder fra modstande.

Trin 2: Lodde kondensatorerne ind i printkortet

Lodde kondensatorerne ind i printkortet
Lodde kondensatorerne ind i printkortet
Lodde kondensatorerne ind i printkortet
Lodde kondensatorerne ind i printkortet
Lodde kondensatorerne ind i printkortet
Lodde kondensatorerne ind i printkortet

Følg billedet 4 til 6 for at lodde de 104 kondensatorer og elektrolytkondensatorer i printkortet. Bemærk, at elektrolytkondensatorer har polaritet, det lange ben skal indsættes i hullet nær ‘+’ symbolet på printkortet, mens det korte ben nær det hvide bånd skal indsættes i hullet i skyggeområdet på printkortet. 103 og 104 kondensatorer har ingen polaritet, der ikke behøver at bekymre sig om retningen.

Trin 3: Lodd 9013 -transistorer i printkortet

Lodde 9013 -transistorer ind i printkortet
Lodde 9013 -transistorer ind i printkortet
Lodde 9013 -transistorer ind i printkortet
Lodde 9013 -transistorer ind i printkortet

Den flade overflade på 9013 NPN -transistorer skal være på den samme side af halvcirkelens diameter, der er trykt på printkortet. For at identificere modelnummeret på transistoren skal du blot læse nummeret udskåret på transistorens flade overflade, som vist på billede 8.

Trin 4: Lodd dioderne ind i printkortet

Lod loddioderne ind i printkortet
Lod loddioderne ind i printkortet
Lod loddioderne ind i printkortet
Lod loddioderne ind i printkortet

Dioder har polaritet, den sorte ende markeret med rød cirkel i billede 10 er forbundet med den negative ende (lav potentiel ende).

Trin 5: Lodde overskriftsstifterne og mikrofonen og LED'en i printkortet

Lod lodstavestifterne og mikrofonen og LED'en ind i printkortet
Lod lodstavestifterne og mikrofonen og LED'en ind i printkortet
Lod lodstavestifterne og mikrofonen og LED'en ind i printkortet
Lod lodstavestifterne og mikrofonen og LED'en ind i printkortet

Lod den korte ende af hovedstifterne ind i printkortet, og lad den lange ende stå til ydre forbindelse. Den hvide cirkel på printkortet skal næsten være fuldstændig dækket med mikrofonen som vist på billede 12. LED'en har polaritet for, at det lange ben skal indsættes i hullet nær ‘+’ symbolet på printkortet. Fra nu af er projektet afsluttet.

Trin 6: Analyse

Image
Image

Dette kredsløb består af to hovedunderkredsløb, venstre side er to-trins fælles emitterforstærkerkredsløb, højre side er bistabil multivibrator-kredsløb. R1 og C1 danner et RC -netværk til blokering af lydbølgerne under cirka 1 kHz. Når der er et lydsignal tilført mikrofonen, kan indgangssignalet forstærkes af Q1 og Q2, som vi ved, forårsager det fælles emitterforstærkerkredsløb omkring 180 ° faseskift for indgangssignalet, så der vil blive genereret et negativt udgangssignal fra samleren af Q2 og leveret til C5 og C6, der forårsager en omvendt tilstand til både Q3 og Q4. For eksempel, hvis Q3 er tændt, og Q4 er slukket, når det forstærkede signal leveret til C5 og C6, derefter ændrede Q3 til Slukket tilstand, Q4 Ændret til Til -tilstand, er LED'en tændt. Når der påføres et lydsignal på mikrofonen igen, ændres Q3 til tilstanden Til, Q4 er slukket, LED er slukket. Hvis der ikke mere udsendes lydsignal til mikrofonen, beholder den bistabile multivibrator -kredsløbets logiske tilstand altid den nuværende tilstand. For at få råvarerne skal du gå til Mondaykids Store.

Anbefalede: