
2025 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2025-01-23 15:12

เราทุกคนรู้ดีว่า 555 เป็นรุ่นชิปตัวเดียวของวงจรที่ใช้กันทั่วไปที่เรียกว่าเครื่องสั่นหลายเครื่อง ชิปจับเวลา ne555 ใช้สำหรับฟังก์ชันการจับเวลาพื้นฐาน ซึ่งเราสามารถสร้างโทนเสียง (เสียง) ของความถี่เฉพาะได้ เรากำลังพยายามสร้างวงจรโดยใช้ชิปจับเวลา ne555 ตัวจับเวลา ne555 ทำงานในโหมด astable ดังนั้นเมื่อกดสวิตช์ ลำโพงจะสร้างเสียงสูง หากปล่อย ระดับเสียงจะลดลง และ 30 วินาทีหลังจากปล่อยสวิตช์ เสียงจะถูกปิด
ขั้นตอนที่ 1: ส่วนประกอบที่จำเป็น


คลิปหนีบแบตเตอรี่ 6V
ne555
ลำโพง 8 โอห์ม
ปุ่ม
bc547, bc557
ตัวเก็บประจุ: 100u, 10n(2)
ตัวต้านทาน: 220k, 100k, 33k, 22k, 1k, 39, 5.6 ohm
คุณสามารถเห็นวงจรในภาพอื่น ๆ เพื่อแนะนำอย่างละเอียด
เรารู้ว่าตัวจับเวลา ne555 มี 8 พิน เราต่อสายดินพิน 1 ปลายด้านหนึ่งของตัวเก็บประจุ 10nF ต่อสายดินแล้วเชื่อมต่อพิน 2 และ 6 ด้วยตัวต้านทาน 33k ohm แบบขนาน ปลายด้านหนึ่งของตัวเก็บประจุ 10 nF ต่อสายดินโดยที่ปลายอีกด้านหนึ่งผ่านตัวต้านทาน 33k ohm จะเชื่อมต่อกับพิน 3 และตัวต้านทาน 1k ในรอยต่อ
ปลายอีกด้านหนึ่งของตัวต้านทานจะเชื่อมต่อกับฐานของทรานซิสเตอร์ bc547 ในอนุกรม จากนั้นอีซีแอลของทรานซิสเตอร์จะต่อสายดิน จากนั้นตัวสะสมจะเชื่อมต่อกับลำโพงกับตัวต้านทาน 39 โอห์มกับแหล่งจ่ายไฟ 6V ทั้งหมดในซีรีส์
จากนั้นคุณจะต้องกราวด์ปลายด้านหนึ่งของตัวเก็บประจุ 10nF และปลายอีกด้านหนึ่งไปที่พิน 5
กราวด์ด้านหนึ่งของตัวเก็บประจุ 100 uF และเชื่อมต่อสวิตช์และตัวต้านทาน 22k โอห์มขนานกับตัวเก็บประจุ เชื่อมต่อตัวต้านทาน 100k ohm แบบอนุกรมกับตัวเก็บประจุ 100 uF ซึ่งจะเชื่อมต่อกับตัวต้านทาน 220k ohm และฐานของทรานซิสเตอร์ bc557
ตัวรวบรวมมีที่มาจากแหล่งพลังงาน 6V ของทรานซิสเตอร์ bc557 จากนั้นอีซีแอลจะเชื่อมต่อกับพิน 8 และ 4 ของตัวจับเวลา n555
ขั้นตอนที่ 2: มันทำงานอย่างไร


1) เราเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 6V
2) เรากดสวิตช์ประมาณ 5 วินาที
- สังเกตเสียงคร่ำครวญด้วยระดับเสียงที่เพิ่มขึ้น
3) ตัวเก็บประจุ C1 เริ่มชาร์จ
4) เมื่อการชาร์จถึง 2/3 ของ Vcc ตัวเก็บประจุจะเริ่มคายประจุและในขณะที่คายประจุหากถึง 1/3 ของ Vcc จากนั้นตัวเก็บประจุจะเริ่มชาร์จอีกครั้งซึ่งส่งผลให้เกิดพัลส์
5) ทรานซิสเตอร์จะต่อสายดินเฉพาะเมื่อเริ่มนำไฟฟ้าเท่านั้น ดังนั้นมันจึงเชื่อมต่อกับเอาท์พุต ดังนั้นลำโพงจึงสร้างเสียงคร่ำครวญ
6) เมื่อคุณปล่อยสวิตช์ เสียงจะหยุดลงพร้อมกับระดับเสียงที่ลดลงตามเวลา นาน 30 วินาทีจนกว่าเสียงจะถูกปิดโดยสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 3: การใช้งาน:
อย่างที่เราทราบกันดีว่าเสียงไม่ได้ปิดทันที จึงมีการใช้งานที่จำกัด แต่มีชื่อเสียงในวงกว้างเมื่อมีการติดตั้งคุณลักษณะด้านความปลอดภัย สามารถใช้ได้ในเวลาที่พัง ปล้น หรือเกิดภัยพิบัติเพื่อเตือน
แนะนำ:
การออกแบบเกมในการสะบัดใน 5 ขั้นตอน: 5 ขั้นตอน

การออกแบบเกมในการสะบัดใน 5 ขั้นตอน: การตวัดเป็นวิธีง่ายๆ ในการสร้างเกม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมปริศนา นิยายภาพ หรือเกมผจญภัย
การตรวจจับใบหน้าบน Raspberry Pi 4B ใน 3 ขั้นตอน: 3 ขั้นตอน

การตรวจจับใบหน้าบน Raspberry Pi 4B ใน 3 ขั้นตอน: ในคำแนะนำนี้ เราจะทำการตรวจจับใบหน้าบน Raspberry Pi 4 ด้วย Shunya O/S โดยใช้ Shunyaface Library Shunyaface เป็นห้องสมุดจดจำใบหน้า/ตรวจจับใบหน้า โปรเจ็กต์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเร็วในการตรวจจับและจดจำได้เร็วที่สุดด้วย
วิธีการติดตั้งปลั๊กอินใน WordPress ใน 3 ขั้นตอน: 3 ขั้นตอน

วิธีการติดตั้งปลั๊กอินใน WordPress ใน 3 ขั้นตอน: ในบทช่วยสอนนี้ ฉันจะแสดงขั้นตอนสำคัญในการติดตั้งปลั๊กอิน WordPress ให้กับเว็บไซต์ของคุณ โดยทั่วไป คุณสามารถติดตั้งปลั๊กอินได้สองวิธี วิธีแรกคือผ่าน ftp หรือผ่าน cpanel แต่ฉันจะไม่แสดงมันเพราะมันสอดคล้องกับ
การลอยแบบอะคูสติกด้วย Arduino Uno ทีละขั้นตอน (8 ขั้นตอน): 8 ขั้นตอน

การลอยแบบอะคูสติกด้วย Arduino Uno ทีละขั้นตอน (8 ขั้นตอน): ตัวแปลงสัญญาณเสียงล้ำเสียง L298N Dc ตัวเมียอะแดปเตอร์จ่ายไฟพร้อมขา DC ตัวผู้ Arduino UNOBreadboardวิธีการทำงาน: ก่อนอื่น คุณอัปโหลดรหัสไปยัง Arduino Uno (เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ติดตั้งดิจิตอล และพอร์ตแอนะล็อกเพื่อแปลงรหัส (C++)
เครื่อง Rube Goldberg 11 ขั้นตอน: 8 ขั้นตอน

เครื่อง 11 Step Rube Goldberg: โครงการนี้เป็นเครื่อง 11 Step Rube Goldberg ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างงานง่ายๆ ในรูปแบบที่ซับซ้อน งานของโครงการนี้คือการจับสบู่ก้อนหนึ่ง