Სარჩევი:
ვიდეო: შექმენით მარქსის მარტივი გენერატორი: 10 ნაბიჯი (სურათებით)
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:21
მოგწონთ თუ არა ტესლას კოჭებისა და სხვა მაღალი ძაბვის ნაპერწკლების იდეა, მაგრამ არ გაქვთ დრო, ფული და მოთმინება, რომ შექმნათ რაიმე დახვეწილი? აქ არის სახალისო მარტივი პროექტი, რომელსაც შეუძლია შექმნას დიდი, მსუქანი, ხმაურიანი ნაპერწკლები მინიმუმ 2 ინჩის სიგრძისა და შეიძლება აშენდეს ძალიან სწრაფად და იაფად. შეიძლება კიდევ უფრო სახალისო იყოს მარქს გენერატორის გამოყენება, ვიდრე ტესლას კოჭის „ძალიან რთული ასაშენებლად“გამოყენება! და რომ გაცნობოთ, მარქსის გენერატორის ეს "სწრაფი და ბინძური" ვებ გვერდი ძალიან დამეხმარა ამ მარქსის გენერატორის შექმნაში. თუ წარმოდგენა არ გაქვთ რა არის მარქსის გენერატორი, თქვენ შეიძლება ამას გონებაში ამბობდეთ "რა ჯანდაბაა მარქსის გენერატორი!", წაიკითხეთ ამის შესახებ აქ ვიკიპედიაზე. გაფრთხილება! ეს პროექტი წარმოქმნის პულსის გამონადენის ძალიან მაღალ ძაბვებს, რამაც შეიძლება სერიოზული ზიანი მიაყენოს და შეიძლება იყოს პოტენციურად სასიკვდილო თქვენთვისაც და სხვებისთვისაც, რომლებიც დაუდევრად შეხებიან მარქსის გენერატორს.
ნაბიჯი 1: მაშ, როგორ მუშაობს?
მარქსის გენერატორი შედგება რეზისტორების, კონდენსატორებისა და ნაპერწკლების მასივისგან, რომლებიც განლაგებულია სქემატურად შემდეგნაირად … კონდენსატორები დამუხტულია პარალელურად რეზისტორების მეშვეობით, ამიტომ თითოეული მათგანი დამუხტული ხდება შეყვანის ძაბვაზე. როდესაც ყველა ნაპერწკალი იხსნება (ნაპერწკლები), კონდენსატორები ეფექტურად ხდებიან სერიაში, რის შედეგადაც გამრავლებულია შეყვანის ძაბვა კონდენსატორების რაოდენობაზე და იწვევს გრძელ ნაპერწკალს მარქსის გენერატორის ბოლოს. Rb აქვს ბალასტური ეფექტი, ეს არის გამოიყენება რკალის უწყვეტი ფორმირების თავიდან ასაცილებლად პირველი უფსკრული - ეს ხელს უშლის მარქსის გენერატორის შემდგომ გასროლას. რეზისტორის მნიშვნელობა ძირითადად დამოკიდებული იქნება კვების ბლოკის ტიპზე, ამ შემთხვევაში, ჩვენ ვაპირებთ გამოვიყენოთ 10M რეზისტორი ამ მარქსის გენერატორისთვის ამ ინსტრუქციის მიხედვით. თუმცა, თქვენ შეგიძლიათ შეამციროთ Bb– ს ღირებულება, რათა მიიღოთ მეტი „დარტყმა წამში“ნაპერწკალზე რკალის წარმოქმნის გარეშე … ახლა თქვენ იცით, როგორ მუშაობს იგი (იმედი მაქვს), ასე რომ, მოდით ავაშენოთ იგი!
გირჩევთ:
ამინდზე დაფუძნებული მუსიკის გენერატორი (ESP8266 დაფუძნებული მიდი გენერატორი): 4 ნაბიჯი (სურათებით)
ამინდზე დაფუძნებული მუსიკის გენერატორი (ESP8266 დაფუძნებული მიდი გენერატორი): გამარჯობა, დღეს მე აგიხსნით, თუ როგორ უნდა შექმნათ თქვენი საკუთარი პატარა ამინდი მუსიკის გენერატორი. იგი ეფუძნება ESP8266- ს, რომელიც არდუინოს მსგავსია და ის პასუხობს ტემპერატურას, წვიმას და სინათლის ინტენსივობა. ნუ ელოდებით, რომ ის მთელ სიმღერებს ან აკორდს გამოიმუშავებს
მარტივი ტონის გენერატორი: 7 ნაბიჯი (სურათებით)
მარტივი ტონის გენერატორი: Arduino Tone Generator არის გადამრთველების ერთობლიობა, რომელიც იზიარებს საერთო ტერმინალს GND– ს, ხოლო დანარჩენი ქინძისთავები უკავშირდება 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 და 9 Arduino ციფრულ პინებს და ასევე სპიკერს დაინსტალირებული GND და ციფრულ პინ 11 შორის Arduino Uno– დან
გენერატორი - DC გენერატორი რიდის გადამრთველის გამოყენებით: 3 ნაბიჯი
გენერატორი - DC გენერატორი ლერწმის გადამრთველის გამოყენებით: მარტივი DC გენერატორი პირდაპირი მიმდინარე (DC) გენერატორი არის ელექტრო მანქანა, რომელიც გარდაქმნის მექანიკურ ენერგიას პირდაპირ მიმდინარე ელექტროენერგიად. მნიშვნელოვანია: პირდაპირი მიმდინარე (DC) გენერატორი შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც DC ძრავა ყოველგვარი კონსტრუქციული გარეშე ცვლილებები
წვრილმანი ზომა და შექმენით ბატარეის დენის სარეზერვო გენერატორი W/ 12V ღრმა ციკლის ბატარეები: 5 ნაბიჯი (სურათებით)
წვრილმანი ზომა და შექმენით ბატარეის დენის სარეზერვო გენერატორი W/ 12V ღრმა ციკლის ბატარეები: *** შენიშვნა: იყავით ფრთხილად ბატარეებთან და ელექტროენერგიასთან მუშაობისას. ნუ დააკლდებით ბატარეებს. გამოიყენეთ იზოლირებული ინსტრუმენტები. დაიცავით უსაფრთხოების ყველა წესი ელექტროენერგიასთან მუშაობისას. *** მოემზადეთ მომდევნო დრომდე, სანამ ელექტროენერგია გამორთულია ლოდინის ბატარეასთან ერთად
მარქსის გენერატორის მაღალი ძაბვის ელექტრომომარაგება: 8 ნაბიჯი
მარქს გენერატორის მაღალი ძაბვის წყარო: ზოგიერთი თქვენგანი მთხოვს განათავსოთ ინსტრუქცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოხდეს მაღალი ძაბვის ელექტრომომარაგება მარქსის გენერატორზე ამ ინსტრუქციის მიხედვით. აი, ის სასწავლო ინსტრუქცია, რომელსაც ელოდით! მოწყობილობა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ ენერგიის დასამზადებლად