Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: YouTube ვიდეო
- ნაბიჯი 2: რადიო კომპონენტების ბმულები
- ნაბიჯი 3: სქემის დიზაინი და PCB განლაგება
- ნაბიჯი 4: დახრჩობის წარმოება
- ნაბიჯი 5: რადიო კომპონენტების დაყენება საკონტროლო PCB- ზე
- ნაბიჯი 6: კონფიგურაცია Circuit Control Board
- ნაბიჯი 7: 3D ვიზუალიზაცია
- ნაბიჯი 8: საკონტროლო მიკროსქემის დაფის შეკრება ქვედა პანელთან ერთად
- ნაბიჯი 9: მავთულის მომზადება კავშირისთვის
- ნაბიჯი 10: ინკანდესენტური ნათურის დამჭერის დაყენება
- ნაბიჯი 11: შიდა და ზედა პანელების დაყენება შიდა კიდეზე
- ნაბიჯი 12: ქვედა ნაწილის დაყენება საკონტროლო დაფით გვერდითა პანელზე
- ნაბიჯი 13: მავთულის დაყენება ლამპის დამჭერების საგაზაფხულო კონტაქტებში
- ნაბიჯი 14: მავთულის დაყენება თითოეული ინდივიდუალური დონიდან ტერმინალის ხვრელებში
- ნაბიჯი 15: გაყვანილობის დენის კონექტორი როკერის გადამრთველით
- ნაბიჯი 16: წინა პანელის დაყენება
- ნაბიჯი 17: ფერადი ინკანდესენტური ნათურების დაყენება
- ნაბიჯი 18: მუშაობის შედეგი
ვიდეო: დიდი VU მეტრი ინკანდესენტურ ნათურებზე 220 ვოლტი .: 18 ნაბიჯი (სურათებით)
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:15
კარგი შუადღე, ძვირფასო მაყურებლებო და მკითხველებო. დღეს მე გეტყვით 220 ვოლტ ინკანდესენტურ ნათურებზე აუდიო დონის მაჩვენებლის შესახებ.
ნაბიჯი 1: YouTube ვიდეო
ნაბიჯი 2: რადიო კომპონენტების ბმულები
არქივი ხმის მაჩვენებლის ფაილებით ინკანდესენტურ ნათურებზე 220 ვოლტი:
https://tiny.cc/b6hysz
პროექტი EasyEDA გვერდზე:
https://tiny.cc/wahysz
რადიოს კომპონენტების ბმულები:
რადიო ნაწილების მაღაზია:
https://ali.pub/3a5caa
მიკროჩიპი LM324:
https://ali.pub/39zdo1
მიკროჩიპი LM311:
https://ali.pub/55dw9s
მიკროჩიპი LM358:
https://ali.pub/55dvpk
Triak BT137-600E:
https://ali.pub/55dwy3
Optothyristor MOC3021:
https://ali.pub/55dxm0
ტრანსფორმატორი 230В/9В/5VA 1:
https://ali.pub/55e3ix
ტრანსფორმატორი 230В/9В/5VA 2:
https://ali.pub/55e3ok
სამონტაჟო თაროები:
https://ali.pub/55dw3k
ნაბიჯი 3: სქემის დიზაინი და PCB განლაგება
აუდიო ინდიკატორის სქემატური დიაგრამა შედგება სამი ნაწილისგან, როგორიცაა: მიკროფონის გამაძლიერებელი, დენის ერთეული და კორექტირება, ხაზოვანი მაჩვენებელი სიმძლავრის გამაძლიერებლის საფეხურებით.
ეს მოწყობილობა მუშაობს ისე, რომ მიკროფონის სიგნალის გაძლიერების და დამარბილების შემდეგ გარდაიქმნება ძაბვად, სიგნალის ამპლიტუდის პროპორციული დონით. ეს ძაბვა ვრცელდება უამრავ შედარებაზე, რომელთაგან თითოეული მართავს სიმისტორს.
მარეგულირებლის ძირითადი ერთეულია ხერხის კბილის გენერატორი, რომელიც სინქრონულია მაგისტრალურ ძაბვასთან. მისი დახმარებით იქმნება ბრძანება სიმისტორის ჩართვისა და თუ შედარებითი სიგნალია, ძალა გამოიყენება სვეტის ნათურაზე.
ნაბიჯი 4: დახრჩობის წარმოება
ახლა მოვამზადოთ ანტიჯამური ჩოკი.
ჩვენ გვჭირდება მინანქარიანი სპილენძის მავთული 1 მმ დიამეტრით, სიგრძე დაახლოებით 1.350 მმ და ტოროიდული ბირთვი დამზადებული რკინის ფხვნილისგან, გარე დიამეტრი 30 მმ და შიდა დიამეტრი 20 მმ.
ჩვენ გვჭირდება ტროიდული ბირთვის ირგვლივ სპილენძის მავთულის 38 შემობრუნება.
ჩვენ შეგვიძლია ჩავტვირთოთ დატვირთვა 1000 ვატამდე ასეთი ჩოქის დახმარებით.
ნაბიჯი 5: რადიო კომპონენტების დაყენება საკონტროლო PCB- ზე
შემდეგი, მოდით გავაგრძელოთ რადიო კომპონენტების დამონტაჟება საკონტროლო მიკროსქემის დაფაზე.
ნაბიჯი 6: კონფიგურაცია Circuit Control Board
რადიოს ყველა კომპონენტის დაყენების შემდეგ, თქვენ უნდა დააკონფიგურიროთ კონტროლის მიკროსქემის დაფა.
ციფრული მულტიმეტრის გამოყენებით 20 V (DCV) გაზომვის ლიმიტებით, შეცვალეთ ცვლადი რეზისტორი Aj1 ისე, რომ კონდენსატორ C3– ზე გაზომილი ძაბვა იყოს დაახლოებით 2.9 ვოლტი.
შემდეგი, ცვლადი რეზისტორის Aj2 გამოყენებით თქვენ უნდა დააყენოთ ზედა ნათურების მაქსიმალური გააქტიურების დონე ისე, რომ ისინი ანათებენ ხმის მაქსიმალურ დონეზე.
ნაბიჯი 7: 3D ვიზუალიზაცია
აუდიო მაჩვენებლის ორგანოს 3D ვიზუალიზაციისა და ნახატების შესაქმნელად გამოიყენეს KOMPAS 3D პროგრამა. მოწყობილობის სხეული შედგება 8 ნაწილისგან. 3 მმ გამჭვირვალე ორგანული მინა გამოიყენებოდა მათ წარმოებაში. ყველა ნახატი ფაილი გადაკეთდა DXF ფორმატში და გაეგზავნა ფურცლების საჭრელ კომპანიას.
ნაბიჯი 8: საკონტროლო მიკროსქემის დაფის შეკრება ქვედა პანელთან ერთად
ჩასვით სპილენძის სვეტები M3 6 მმ სიგრძის საკონტროლო მიკროსქემის ხვრელებში და დააფიქსირეთ ისინი თხილის გამოყენებით.
ამის შემდეგ, დააყენეთ საკონტროლო მიკროსქემის დაფა და ქვედა სხეულის პანელი ერთად ხრახნები M3.
ნაბიჯი 9: მავთულის მომზადება კავშირისთვის
შემდეგი, მოამზადეთ მავთულები ინკანდესენტური ნათურების შემდგომი კავშირისთვის საკონტროლო მიკროსქემის დაფასთან.
სანამ soldering, თქვენ უნდა ამოიღონ ყველა ჭარბი იზოლაცია და კალის მავთულები.
ნაბიჯი 10: ინკანდესენტური ნათურის დამჭერის დაყენება
ინკანდესენტური ნათურების დასაყენებლად ჩვენ გამოვიყენებთ საერთო დამჭერს ევროპული სტანდარტის E27 ადაპტერის დანამატით, სითბოს მდგრადი თეთრი პლასტმასისგან.
სანამ დაიჭიროთ დამჭერები სხეულის შიდა კიდეზე, თქვენ უნდა ამოიღოთ ზედა დამცავი საფარი.
ჩადეთ ხრახნები M3 დამჭერების ხვრელებში ინკანდესენტური ნათურებისათვის და მიამაგრეთ ისინი უკანა მხრიდან თხილით.
ნაბიჯი 11: შიდა და ზედა პანელების დაყენება შიდა კიდეზე
დააინსტალირეთ შუა და ზედა სხეულის პანელები შიდა კიდეზე. ბოლოდან ჩადეთ თხილი მართკუთხა ხვრელებში. ამის შემდეგ, ნაწილები ერთად ხრახნები M3.
შემდეგი, დააინსტალირეთ ერთი გვერდითი პანელი შუა ზღვარზე.
ნაბიჯი 12: ქვედა ნაწილის დაყენება საკონტროლო დაფით გვერდითა პანელზე
ჩადეთ საკონტროლო მიკროსქემის დაფის და სხეულის ქვედა ნაწილის შეკრება გვერდითი პანელის მართკუთხა ღარებში.
ამის შემდეგ, დააინსტალირეთ მეორე გვერდითი პანელი.
ნაბიჯი 13: მავთულის დაყენება ლამპის დამჭერების საგაზაფხულო კონტაქტებში
დააინსტალირეთ მავთულები ნათურის დამჭერების საგაზაფხულო კონტაქტებში სხეულის შიდა კიდეზე არსებული ხვრელების მეშვეობით.
ნაბიჯი 14: მავთულის დაყენება თითოეული ინდივიდუალური დონიდან ტერმინალის ხვრელებში
ჩადეთ მავთულები აუდიო ინდიკატორის თითოეული დონის დონიდან ტერმინალის ხვრელებში საკონტროლო მიკროსქემის დაფაზე, რომელიც აფიქსირებს მათ ხრახნებით.
ნაბიჯი 15: გაყვანილობის დენის კონექტორი როკერის გადამრთველით
შეაერთეთ კვების ბლოკი როკერის გადამრთველთან მავთულის გამოყენებით და დააინსტალირეთ იგი სხეულის უკანა მხარეს არსებულ ხვრელებში.
ამის შემდეგ, მოდით დავაფიქსიროთ უკანა პანელი.
ნაბიჯი 16: წინა პანელის დაყენება
შემდეგი, დააინსტალირეთ და მიამაგრეთ წინა პანელი სხეულის სხვა ნაწილებთან ერთად.
მოათავსეთ დეკორატიული სახელურები 6 მმ ღერძის შიდა დიამეტრით პოტენომეტრებზე.
ნაბიჯი 17: ფერადი ინკანდესენტური ნათურების დაყენება
შემდეგი, ხრახნიან 25 ვატიანი ფერის ინკანდესენტური ნათურები დამჭერებში. F1 დაუკრავენ არჩევისას გაითვალისწინეთ მთლიანი დატვირთვის სიმძლავრე.
შემდეგ გადაატრიალეთ პოტენომეტრების P1 და P2 საწმენდები მარჯვნივ, სანამ არ გაჩერდებიან. ელექტროენერგიის მიწოდების შემდეგ, რამდენიმე ნათურა უნდა აინთოს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ გარემოს ხმაური მნიშვნელოვანია.
თუ ნათურების სიკაშკაშე მცირდება, როდესაც ნელა გადაატრიალებთ პოტენომეტრის სახელურებს P1, მარეგულირებელი სწორად მუშაობს.
შემდეგ თქვენ უნდა დაარეგულიროთ მიკროფონის მგრძნობელობა პოტენომეტრის P2 გამოყენებით.
ნაბიჯი 18: მუშაობის შედეგი
მადლობა ყველას ვიდეოს ყურებისათვის და სტატიის წაკითხვისთვის. არ დაგავიწყდეთ მოწონება და გამოიწერეთ არხი "Hobby Home Electronics". გაუზიარე მეგობრებს. გარდა ამისა იქნება კიდევ უფრო საინტერესო სტატიები და ვიდეოები.
გირჩევთ:
სიმაღლის მეტრი (სიმაღლე მეტრი) ატმოსფერული წნევის საფუძველზე: 7 ნაბიჯი (სურათებით)
სიმაღლის მეტრი (სიმაღლე მეტრი) ატმოსფერული წნევის საფუძველზე: [რედაქტირება]; იხილეთ ვერსია 2 მე –6 საფეხურზე ხელით საბაზისო სიმაღლე სიმაღლეზე. ეს არის Altimeter– ის (სიმაღლის მეტრი) შენობის აღწერა Arduino Nano– ს და Bosch BMP180 ატმოსფერული წნევის სენსორის საფუძველზე. დიზაინი მარტივია, მაგრამ გაზომვები
24v DC ძრავა მაღალი სიჩქარით უნივერსალური ძრავით (30 ვოლტი): 3 ნაბიჯი
24v DC ძრავა მაღალი სიჩქარით უნივერსალურ ძრავაზე (30 ვოლტი): გამარჯობა! ამ პროექტში მე გასწავლით თუ როგორ გადააკეთოთ ნორმალური სათამაშო 24V DC ძრავი 30V უნივერსალურ ძრავად. პირადად მე მჯერა, რომ ვიდეო დემონსტრაცია საუკეთესოდ აღწერს პროექტს რა ბიჭებო, გირჩევთ უყუროთ ვიდეოს ჯერ. პროექტი V
მრავალმხრივი ვოლტი, ამპერი და სიმძლავრის მრიცხველი: 6 ნაბიჯი (სურათებით)
მრავალმხრივი ვოლტი, ამპერი და სიმძლავრის მრიცხველი: მულტიმეტრი შესაფერისია მრავალი მიზნისთვის. მაგრამ, როგორც წესი, ისინი ზომავს მხოლოდ ერთ მნიშვნელობას ერთდროულად. თუ საქმე გვაქვს სიმძლავრის გაზომვებთან, ჩვენ გვჭირდება ორი მულტიმეტრი, ერთი ძაბვისთვის და მეორე ამპერიისთვის. და თუ გვინდა გავზომოთ ეფექტურობა, ჩვენ გვჭირდება ოთხი
წვრილმანი ცხელი ჰაერის გამაგრილებელი რკინა 12-18 ვოლტი DC– ით 2-3 ამპერი: 18 ნაბიჯი (სურათებით)
წვრილმანი ცხელი ჰაერის გამაგრილებელი რკინა 12-18 ვოლტი DC– ით 2-3 ამპერით: ეს არის ჩემი პირველი ევა პოსტი წვრილმანი სტატიის ინტერნეტში. მაპატიეთ რამდენიმე შეცდომის გამო, პროტოკოლი და ა.შ. ქვემოთ მოცემულ ინსტრუქციებში ნაჩვენებია, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ სამუშაო ცხელი ჰაერის გამაგრილებელი რკინა შესაფერისია ყველა გამოყენებისთვის, რომელიც მოითხოვს შედუღებას. ეს ცხელი ჰაერის შედუღება
სენსორის LED ფანარი !!! (9 ვოლტი): 5 ნაბიჯი
სენსორის LED ფანარი !!! (9 ვოლტი): ეს ინსტრუქცია ეხება LED ფლეშლიტის დამზადებას სინათლის / ბნელი სენსორით. ის ბნელდება ავტომატურად, როდესაც ბნელდება და გამორთულია დღისით