Სარჩევი:

პლასტიკური თასის მიკროფონი: 3 ნაბიჯი
პლასტიკური თასის მიკროფონი: 3 ნაბიჯი

ვიდეო: პლასტიკური თასის მიკროფონი: 3 ნაბიჯი

ვიდეო: პლასტიკური თასის მიკროფონი: 3 ნაბიჯი
ვიდეო: აპოკალიფსური სანახაობა! - მიტოვებული მიტოვებული ექიმის სახლი პორტუგალიაში 2024, ივლისი
Anonim
პლასტიკური თასის მიკროფონი
პლასტიკური თასის მიკროფონი

წინა ინსტრუქციებში, ჩვენ შევქმენით აუდიო დინამიკები პლასტიკური ჭიქების, მავთულის და მაგნიტების გამოყენებით. აქ ჩვენ ვაბრუნებთ რა ხდება ამ დინამიკებთან, რომ ნახოთ შეგვიძლია თუ არა პლასტიკური ჭიქის მიკროფონის გაკეთება!

გამოყენებული მასალები:

Პლასტმასის ჭიქა

42 ლიანდაგიანი მაგნიტური მავთული

ნეოდიმი მაგნიტები - ჩვენ ვიყენეთ დიდი 1 "x 3/4" ჩვენს კონფიგურაციაში

სხვადასხვა ელექტრონიკა (იხილეთ სურათები და სქემატური ნაბიჯი ბოლო ეტაპზე)

ნაბიჯი 1: როგორ მუშაობენ მომხსენებლები?

როგორ მუშაობენ დინამიკები?
როგორ მუშაობენ დინამიკები?

აქ არის ორიგინალური დინამიკები, რომლებიც ჩვენ გავაკეთეთ დაახლოებით 30 ლიანდაგიანი მაგნიტური მავთულით, პლასტმასის ჭიქებით და მაგნიტებით. მათ შექმნეს ღირსეული მომხსენებლები (იმის გათვალისწინებით, თუ რისგან შედგნენ).

თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ ჩვენი წინა სპიკერის თავგადასავალი აქ, მაგრამ აქ არის სწრაფი შეჯამება: სპიკერის კონუსი სწრაფად მოძრაობს წინ და უკან, წარმოქმნის ხმას. ჩვენს პლასტმასის თასის დინამიკებში, მავთულის გრაგნილი მიმაგრებულია თასის ბოლოში, ხოლო ძლიერი, სტაციონარული მაგნიტი იქვე მდებარეობს. როდესაც დენი მიედინება მავთულის ამ გრაგნილში, ის მოძრაობს, რადგან ის მოქმედებს როგორც პატარა ელექტრომაგნიტი. ის იზიდავს ან იგერიებს ახლომდებარე მაგნიტს. ეს მოძრაობა ჭიქის უკანა მხარეს ატრიალებს ხმას.

მაგნიტური ველის თანდასწრებით (უზრუნველყოფილია მაგნიტით), მავთულის კოჭა, რომლის დენიც მასში გადის, იგრძნობს ძალას. ეს ძალა არის ის, რაც ამოძრავებს სპიკერს.

ჯერ კიდევ 1800 -იან წლებში მეცნიერმა მაიკლ ფარადეიმ გაარკვია, თუ როგორ მუშაობს ეს ურთიერთობა მაგნიტიზმსა და ელექტრულ დენს შორის ორივე მიმართულებით. ისევე როგორც ელექტრული დენის შეცვლამ შეიძლება გამოიწვიოს მაგნიტიზმი კოჭაში, თუ თქვენ გადახვევთ კოჭას წინ და უკან, თქვენ შექმნით დენს მავთულში. თეორიულად, ის მიკროფონივით უნდა მუშაობდეს!

ნაბიჯი 2: მეტი შემობრუნება

მეტი შემობრუნება!
მეტი შემობრუნება!
მეტი შემობრუნება!
მეტი შემობრუნება!
მეტი შემობრუნება!
მეტი შემობრუნება!

მიკროფონის სახით ჩვენი ორიგინალური დინამიკების გამოყენება არ გამოვიდა. ძლივს იყო სიგნალი იქ … ასე რომ, ჩვენ ვცადეთ მავთულის მეტი შემობრუნება! უფრო მეტი ბრუნვა ჩვეულებრივ უდრის უფრო მეტ ძაბვას! ჩვენ გადავედით 42 მაგნიტიანი მაგნიტური მავთულის და 600 ბრუნვის გამოყენებით … ჩვენ მივიღეთ უფრო ძლიერი სიგნალი!

ჩვენ 3D დაბეჭდით პატარა ბალიში და დავაბრუნეთ 42 ბორბლიანი მავთულის 1500 შემობრუნება და დავაწებეთ თასის უკანა მხარეს. მეორე 3D ნაბეჭდი ნაწილი, ფრჩხილი, ეჭირა მძლავრი 1 "x 3/4" ნეოდიმიუმის მაგნიტს კოჭიდან მცირე მანძილზე.

მათთვის, ვისაც აქვს 3D პრინტერი, აქ არის STL ფაილები spindle და bracket– ისთვის.

ეს უკეთესად მუშაობდა, მაგრამ ჩვენ მაინც გვჭირდებოდა ხმის გაძლიერება…

ნაბიჯი 3: გააძლიერე ხმა

Image
Image

იხილეთ ზემოთ გამაძლიერებლის მიკროსქემის დეტალური სქემა. ეს არ არის უდიდესი აუდიო გამაძლიერებელი, მაგრამ მან ნამდვილად გაზარდა სიგნალის სიძლიერე! როგორც ხედავთ/გესმით ვიდეოში, სიგნალი მნიშვნელოვნად გაიზარდა.

ბევრი ზუზუნი მოდის წრედიდან, მაგრამ მან აუცილებლად შექმნა მიკროფონი (მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეიძლება მონსტრებად მოგვეჩვენოს:)).

იყავით თვალყური (ის ის), ჩვენ შეიძლება ვცადოთ ლენტის მიკროფონის გაკეთება მალე!

გირჩევთ: