สารบัญ:
- เสบียง
- ขั้นตอนที่ 1: ออกแบบวงจร
- ขั้นตอนที่ 2: สร้างขาตั้งมอเตอร์และติดใบพัด
- ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อมอเตอร์
- ขั้นตอนที่ 4: สร้างวงจร
- ขั้นตอนที่ 5: สร้างวงจรต่อเรือกับเรือ
- ขั้นตอนที่ 6: ทดสอบเรือ
วีดีโอ: เรือน้ำ: 6 ก้าว
2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:04
บทความนี้จะแสดงวิธีการสร้างเรือที่จะเปิดขึ้นเมื่อวางไว้ในน้ำ
เราทุกคนทราบดีว่าน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่จะเปิดทรานซิสเตอร์ (โดยการจ่ายกระแสไฟไปยังขั้วฐานของมัน) ในวงจรนี้ที่ขับเคลื่อนใบพัดด้วยมอเตอร์เพื่อให้เรือลำนี้เคลื่อนไปข้างหน้า
เสบียง
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์: ทรานซิสเตอร์คู่ดาร์ลิงตัน, เทปไฟฟ้า, สายไฟ, ทรานซิสเตอร์พลังงานคู่ดาร์ลิงตัน BJT NPN (ฉันใช้ TIP122), ตัวต้านทาน 1 kohm - 1, ตัวต้านทาน 10 โอห์มกำลังสูง - 1, ตัวต้านทาน 100 kohm - 1, ตัวระบายความร้อน, ตัวถ่ายเทความร้อน, มอเตอร์กระแสไฟต่ำ, แบตเตอรี่ 9 V, ชุดสายไฟ 9 V, ฮีตซิงก์, แผ่นถ่ายเทความร้อน, สลักเกลียว, น็อต, แหวนรอง
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล: เทปกาว โฟมบรรจุหรือบล็อกไม้ ชิ้นส่วนของกระดาษแข็ง (สำหรับทำใบพัด) ตะปูสีน้ำเงินหรือดินน้ำมัน
เครื่องมือ: คีมปอกสายไฟ กรรไกร
เครื่องมือเสริม: หัวแร้ง, มัลติมิเตอร์, โวลต์มิเตอร์, สำหรับอ่างความร้อน (สว่านเพชรราคาถูกหรือตะปูตอก, สว่านไฟฟ้า)
ขั้นตอนที่ 1: ออกแบบวงจร
ไดโอด D1 ใช้เพื่อหยุดกระแสการคายประจุของมอเตอร์จากทรานซิสเตอร์และแหล่งพลังงานที่สร้างความเสียหาย
จำเป็นต้องใช้ไดโอด D1 และ D2 เพื่อป้องกันไม่ให้กระแสที่เกิดจากมอเตอร์สร้างความเสียหายให้กับทรานซิสเตอร์เมื่อถอดแหล่งจ่ายไฟออก
ตัวต้านทาน Rc ป้องกันความเสียหายต่อทรานซิสเตอร์กำลังเมื่อการเคลื่อนไหวของมอเตอร์ถูกขัดขวางและมอเตอร์เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีตัวเลือกให้ฉันใช้วงจร BJT ที่แสดงในบทความนี้:
www.instructables.com/id/Motor-Drivers/
วงจร BJT ที่แสดงในลิงค์ด้านบนนี้จะช่วยให้ทรานซิสเตอร์อิ่มตัวเต็มที่ซึ่งทรานซิสเตอร์คู่ของดาร์ลิงตันไม่สามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม เป็นความเห็นส่วนตัวของฉันว่าการอิ่มตัวแบบเต็มนี้เป็นไปไม่ได้เนื่องจากความต้านทานต่ำมากของมอเตอร์และตัวต้านทาน Rc (ฉันกำลังคิดที่จะลดค่า Rc เพื่อเพิ่มความเร็วของมอเตอร์)
วงจรอื่นแสดงในบทความนี้:
www.instructables.com/id/Motor-Drivers/
วงจร MOSFET MOSFET เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับทรานซิสเตอร์ BJT เนื่องจากมีอัตราขยายสูง ความต้านทานอินพุตสูง และเราไม่ต้องการคุณสมบัติเชิงเส้นของทรานซิสเตอร์ BJT สำหรับวงจรนี้ อย่างไรก็ตาม MOSFETs ใช้เงินมากกว่าและหายากกว่าทรานซิสเตอร์ BJT ในความเห็นของฉัน การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดกับ MOSFET ก็ซับซ้อนกว่าเช่นกันเพราะเปิดหรือปิด MOSFET ไม่สามารถเอนเอียงที่จุดกึ่งกลางและอาจไม่ปิดเนื่องจากการรบกวนจากภายนอก หากคุณกำลังจะใช้วงจรนี้กับ MOSFET คุณต้องไม่เกินแรงดันเกตแหล่งสูงสุด
ขั้นตอนที่ 2: สร้างขาตั้งมอเตอร์และติดใบพัด
ฉันทำใบพัดจากกระดาษแข็ง
ฉันใช้สายไฟแรงสูงและตะปูสีน้ำเงินที่ขาดแล้วเพื่อต่อใบพัด
ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อมอเตอร์
คุณจะเห็นว่าฉันติดไดโอดและสายไฟเข้ากับมอเตอร์โดยไม่ต้องใช้หัวแร้ง
ขั้นตอนที่ 4: สร้างวงจร
ฉันใช้พัดลมซีพียูตัวเก่า ฉันพยายามเจาะพัดลม CPU ตัวเก่าด้วยสว่านเพชรราคาถูกจากประเทศจีน ฉันใช้เวลาครึ่งชั่วโมงโดยไม่มีความคืบหน้า จากนั้นฉันก็สอดตะปูตอกเข้าไปในสว่านและสามารถสร้างรูได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
ฉันใช้หัวแร้งเพื่อเชื่อมต่อสายไฟกับทรานซิสเตอร์กำลังและตัวต้านทาน
ฉันใช้เทปกาวแทนเทปพันสายไฟเพื่อปิดผนึกสายไฟและป้องกันการลัดวงจรที่อาจทำให้ทรานซิสเตอร์เสียหายหรืออาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
ขั้นตอนที่ 5: สร้างวงจรต่อเรือกับเรือ
ฉันจะไม่เสียเวลาอธิบายวิธีการสร้างเรือจากวัสดุบรรจุภัณฑ์โฟมและเทปกาว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ถุงผ้าและไม่ทำให้ห้องของคุณเลอะเทอะเพราะการทำความสะอาดโดยไม่ต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นทำได้ยาก
ฉันต่อวงจรด้วยสายไฟฟ้าแรงสูงหุ้มฉนวน
ขั้นตอนที่ 6: ทดสอบเรือ
คุณสามารถเห็นเรือทำงานในวิดีโอ
แนะนำ:
ไม้ กาว และเสียงบลูทูธ: 6 ขั้นตอน
Wood, Glue และ Bluetooth Sound: แรงบันดาลใจสำหรับโครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อฉันช่วยสร้างเครื่องขยายเสียงสเตอริโอที่ติดตั้งบนถังเบียร์ Budweiser ฉันคิดว่ามันน่าสนใจที่จะสร้างแอมพลิฟายเออร์ที่ควบคุมด้วย Bluetooth อย่างสมบูรณ์ซึ่งค่อนข้างเรียบง่ายโดยเน้นเฉพาะปุ่มเปิดปิดจาก
ไฟแสดงความก้าวหน้าของการฝึกฮาล์ฟมาราธอน: 7 ก้าว
ไฟแสดงความคืบหน้าการฝึกฮาล์ฟมาราธอน: คำแนะนำนี้จะแสดงวิธีตั้งค่าทริกเกอร์และสร้างโคมไฟที่สว่างขึ้นและประหยัดเงินเมื่อคุณผ่านเกณฑ์มาตรฐานในตารางการฝึกฮาล์ฟมาราธอนขั้นกลางของ Hal Higdon ในการทำเช่นนี้ คุณจะต้องรวบรวมเนื้อหาต่อไปนี้ก่อน
Just Line, Just Light!(Type1): 19 ก้าว
Just Line, Just Light!(แบบที่ 1): เป็นผลงานการแสดงแสงบนแผ่นอะครีลิกที่แกะสลักด้วยลวดลายของลายเส้น แสดงสีสันและลวดลายของไฟ LED ต่างๆ ได้อย่างกลมกลืน โปรเจ็กต์นี้จัดทำขึ้นโดยใช้ลวดลายจาก Arout Meijer's "Thanks สำหรับดาวเคราะห์" จาก
แสงนิรันดร์: 11 ก้าว
แสงนิรันดร์: 오로라는 모양, 밝기, 그리고 색깔까지 시각각 그 모습을 바꾸며 움직인다. 때문에 보는 이들로 하여금 빛이 춤을 추고 있는 듯한 느낌을 준다. 본 작품은 마주보는 두개의 빛의 패턴을 동심원 조형물 안에 담았다. 원하는 애니메이션을 구현하기 위해 코딩이 아닌, 에프터이펙트를 활용한 영상 기반의 패턴제너레이터를 개발 이를 통해 사용자에게 그동안 경험하지 못한 흥미로운 빛의 경험을 선사한다
ITTT Project 2018 - โลก: 5 ก้าว
ITTT Project 2018 | Earth: สวัสดี! โรงเรียนของฉันให้โปรเจ็กต์ที่ฉันต้องสร้างระบบโต้ตอบโดยใช้ Arduino และสร้างมันขึ้นมาในชีวิตจริง ฉันตัดสินใจสร้างโลกที่การโต้ตอบของคุณกับเซ็นเซอร์และปุ่มจะทำให้ประเทศต่างๆ สว่างขึ้นและทำให้โลกหมุนไป