Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: საჭირო მასალების ჩამონათვალი:
- ნაბიჯი 2: მოდით გავაკეთოთ !
- ნაბიჯი 3: დაიწყეთ სკრიპტი !!
- ნაბიჯი 4: დროა ვიმუშაოთ სერიოზულად
- ნაბიჯი 5: შეზღუდვები, ექსპერიმენტები და პროგრამები -
ვიდეო: ქაღალდის რეზისტორი: 5 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:20
ქაღალდისა და ფანქრისგან ცვლადი რეზისტორის დამზადების მარტივი ტექნიკა.
ნაბიჯი 1: საჭირო მასალების ჩამონათვალი:
ყველაფერი, რაც საჭიროა ამ რეზისტორის გასაკეთებლად, ხელმისაწვდომია სახლებში და თქვენ არ დაგჭირდებათ ფულის დახარჯვა მათ შესაძენად. საჭირო მასალები შემდეგია: (1) სქელი (საკმაოდ ხისტი) ფურცელი. (2) HB ფანქარი. (სასურველია 3B, 4B ან 6B) (3) მმართველი ან სასწორი. (4) რამდენიმე მეტალის ქაღალდის სამაგრები. (გამოყენებული იქნება როგორც რეზისტორის ქინძისთავები) (5) მულტიმეტრი ან ოჰ მეტრი წინააღმდეგობის გასაზომად და დააკალიბრე შენი რეზისტორი. (6) მაკრატელი.
ნაბიჯი 2: მოდით გავაკეთოთ !
ამ რეზისტორის აგებას ერთი საათი დასჭირდება. მისი აშენება მხოლოდ 5 საფეხურზეა შესაძლებელი. ნაბიჯი (1): ქვესაფეხურები: (1) პირველ რიგში აიღეთ ფურცელი (როგორც უკვე გითხარით, უნდა იყოს მკაცრი და უხეში). (2) ამოჭერით პატარა ზოლები მისგან. (როგორც მე ნაჩვენებია სურათზე) რა
ნაბიჯი 3: დაიწყეთ სკრიპტი !!
ახლა ამოიღე ჯანდაბა ფანქარიდან! ეს არის მეორე ნაბიჯი. ნაბიჯი (2) ნაბიჯები: (1) აიღეთ სასწორი/მმართველი და თქვენი HB ფანქარი და განათავსეთ მმართველი ზოლის ერთ მხარეს (სიგრძე ანუ გრძელი მხარე) ახლოს 0.5 სმ სიმაღლეზე. ((2) დახაზეთ დემარკერის ხაზი მმართველთან (3) ახლა წაისვით და გადაწურეთ თქვენი ფანქარი დემარკირებულ მხარეში (რაც შეიძლება ძლიერად !!). *სჯობს წრიოთ წრფივად, ჰორიზონტალურად და ყურადღებით დაინახოთ, რომ ადგილი არ დარჩა ცარიელი ამ მხარეში.*თუ თქვენ აქ თხელი ქაღალდს გამოიყენებთ, ის გაანადგურებს, ამიტომ მე კვლავ გირჩევთ გამოიყენოთ მყარი ქაღალდი.
ნაბიჯი 4: დროა ვიმუშაოთ სერიოზულად
ეს არის ამ ინსტრუქციის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი - კალიბრაციის ნაწილი. ამ ნაწილის დაწყებამდე, გთხოვთ დარწმუნდეთ იმაში, რომ:
ტერიტორია დემარკირებული ტერიტორიის მიღმა (სადაც ჩვენ დავწერეთ) არის სუფთა, რადგან წერისას თქვენ შეიძლება შეეხოთ ქაღალდის მეორე ნაწილს, ასე რომ წაშალეთ მოძრაობის ადგილი საშლელით-სისუფთავე
*დარწმუნდით, რომ თქვენი მულტიმეტრი მუშაობს და დააყენეთ თქვენი მულტიმეტრი 200K ohms წინააღმდეგობის დიაპაზონში. ნაბიჯი (3): ქვესადგამი: (1) განათავსეთ კლიპი თქვენი ზოლის საწყის წერტილში (ანუ ყველაზე მარცხენა მხარეს). (2) იზრუნეთ იმაზე, რომ დამჭერი მყარად დაიდგას (როგორც ნაჩვენებია ფიგურაში) (3) ამ სამაგრის გვერდით მოათავსეთ კიდევ ერთი სამაგრი, დატოვეთ სივრცე დაახლოებით 1/2 დან 1 სმ -მდე. (4) შეაერთეთ თქვენი მულტიმეტრის ზონდები დამჭერთან და შეამოწმეთ წინააღმდეგობა. (5) შეცვალეთ მეორე კლიპის პოზიცია სასურველი წინააღმდეგობის მისაღებად. (6) მას შემდეგ რაც მიიღებთ სასურველ წინააღმდეგობას, დარწმუნდით, რომ კლიპი მჭიდროდ არის ჩარჩენილი. (7) მე ფაქტობრივად აქ შევქმენი ცვლადი კონდენსატორი, როგორიც არის ტახტი, რომელიც გამოიყენება სინათლის დაბინდვისას, ასე რომ თქვენ ხედავთ ფოტოში, რომ მე მაქვს ორი დამჭერი, როგორც რეზისტორის მეორე პინი. კლიპები იმდენად დაკალიბრებულია, რომ ორ კლიპს შორის წინააღმდეგობის სხვაობა არის 10 k ohms. თქვენ შეგიძლიათ დააკალიბროთ მრავალი კლიპი გვერდიგვერდ კონკრეტული წინააღმდეგობის ინტერვალით და შეძლოთ თქვენი საკუთარი სინათლის დაბინდვა !!
ნაბიჯი 5: შეზღუდვები, ექსპერიმენტები და პროგრამები -
მიუხედავად იმისა, რომ ეს რეზისტორი არის მოკრძალებული, ის არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ყველა პრაქტიკული პროგრამისთვის. ეს იმიტომ ხდება, რომ ძნელია ამ რეზისტორის დაკალიბრება ოჰმში დაბალი წინააღმდეგობის მნიშვნელობით. ასევე PCB- ის დამზადებისას ძნელი იქნება მისი მიმაგრება. მაგრამ ეს არის ექსპერიმენტული მიზნებისათვის. თქვენ შეგიძლიათ ბევრი რამ გაიგოთ რეზისტორების შესახებ ამ ინსტრუქციის მიხედვით. ფანქრის ტყვია ფაქტიურად გრაფიტის ჯოხია (ნახშირბადი). ქაღალდზე გახეხვით თქვენ ნახშირბადის ნაწილაკებს გადასცემთ ქაღალდზე. ქაღალდი არის იზოლატორი. ქაღალდისა და ნახშირბადის კომბინაცია მოქმედებს როგორც რეზისტორი. თქვენ შეგიძლიათ სცადოთ ფანქრის ძალიან თხელი ხაზის გამოყენებით ქაღალდზე სქელი ხაზებით ქაღალდზე და დაინახოთ განსხვავება მისი დაკალიბრებაში და მისი გავლენა წინააღმდეგობაზე. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ იგი "სინათლის ჩამქრალი" ან ხმის მიკროსქემის მოცულობის კონტროლი ან საავტომობილო სიჩქარის კონტროლი და ა.შ. ის ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას მცირე წრეებში ან სქემებში, რომლებშიც ძნელია საჭირო წინააღმდეგობის პოვნა. ვიმედოვნებ, რომ მოგეწონათ ჩემი პირველი სასწავლო. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე წინადადება ან კომუნიკაცია კითხვები ან შეკითხვები შეგიძლიათ თავისუფლად მითხრათ კომენტარების სივრცეში ან გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფოსტით [email protected]
გირჩევთ:
Whittling ცვლადი რეზისტორი: 7 ნაბიჯი (სურათებით)
Whittingling Variable Resistor: როდესაც თქვენ გაქვთ 9 ვოლტიანი ბატარეა და გსურთ შეამოწმოთ მუშაობს თუ არა წითელი LED (3 ვოლტი), მისი აფეთქების გარეშე, რას აკეთებთ? პასუხი: გააკეთეთ ცვლადი რეზისტორი ფანქრის მოქნევით
გაფუჭება/კონტროლი Led/სიკაშკაშე პოტენომეტრის გამოყენებით (ცვლადი რეზისტორი) და Arduino Uno: 3 ნაბიჯი
გაფანტვა/კონტროლი Led/სიკაშკაშე პოტენომეტრის გამოყენებით (ცვლადი რეზისტორი) და Arduino Uno: Arduino ანალოგური შეყვანის პინი უკავშირდება პოტენომეტრის გამოსავალს. ასე რომ, Arduino ADC (ანალოგი ციფრულ გადამყვანად) ანალოგური პინი კითხულობს გამომავალ ძაბვას პოტენომეტრით. მბრუნავი პოტენომეტრის ღილაკი ცვლის ძაბვის გამომუშავებას და არდუინოს ხელახლა
ძალის აღქმის რეზისტორი (FSR) არდუინოს მარტივი გაკვეთილი: 8 ნაბიჯი
Force Sensing Resistor (FSR) Arduino Simple Tutorial: ამ გაკვეთილში ჩვენ შევისწავლით თუ როგორ უნდა გამოვავლინოთ ძალის მგრძნობიარე რეზისტორზე (FSR) გამოყენებული ძალა და გამოვავლინოთ იგი OLED ეკრანზე + ჩვენ დავაწესებთ ლიმიტებს მწვანე და წითელი LED- ით . ნახეთ სადემონსტრაციო ვიდეო
მარტივი 3 რეზისტორი PIC პროგრამისტი: 3 ნაბიჯი
მარტივი 3 რეზისტორი PIC პროგრამისტი: მიკრო კონტროლერები თამაშობენ ძალიან მნიშვნელოვან როლს ელექტრონიკაში, რადგან მათ შეუძლიათ შეასრულონ ამოცანები ავტომატიზაციაში, კონტროლში, სურათის დამუშავებაში და სხვა. მათი გამოყენება უზარმაზარია. არსებობს მიკროკონტროლერების სხვადასხვა ოჯახი, ერთ-ერთი მათგანია მიკრო
გადართული დატვირთვის რეზისტორი ბანკი მცირე ზომის საფეხურით: 5 ნაბიჯი
გადართული დატვირთვის რეზისტორი ბანკი უფრო მცირე საფეხურით: დატვირთვის რეზისტენტული ბანკები საჭიროა ენერგიის პროდუქტების შესამოწმებლად, მზის პანელების დახასიათებისთვის, საცდელ ლაბორატორიებში და ინდუსტრიებში. რეოსტატები უზრუნველყოფენ დატვირთვის წინააღმდეგობის უწყვეტ ცვალებადობას. თუმცა, როდესაც წინააღმდეგობის მნიშვნელობა მცირდება, ძალა