สารบัญ:

เรือน้ำ: 6 ก้าว
เรือน้ำ: 6 ก้าว

วีดีโอ: เรือน้ำ: 6 ก้าว

วีดีโอ: เรือน้ำ: 6 ก้าว
วีดีโอ: อะไรคือ 6 Big Bangs ของ 'ก้าวไกล'?: Suthichai Live 26-1-2567 2024, กรกฎาคม
Anonim
Image
Image
เรือน้ำ
เรือน้ำ

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

ออกแบบวงจร
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

สร้างขาตั้งมอเตอร์และติดใบพัด
สร้างขาตั้งมอเตอร์และติดใบพัด

ฉันทำใบพัดจากกระดาษแข็ง

ฉันใช้สายไฟแรงสูงและตะปูสีน้ำเงินที่ขาดแล้วเพื่อต่อใบพัด

ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อมอเตอร์

ต่อมอเตอร์
ต่อมอเตอร์

คุณจะเห็นว่าฉันติดไดโอดและสายไฟเข้ากับมอเตอร์โดยไม่ต้องใช้หัวแร้ง

ขั้นตอนที่ 4: สร้างวงจร

สร้างวงจร
สร้างวงจร

ฉันใช้พัดลมซีพียูตัวเก่า ฉันพยายามเจาะพัดลม CPU ตัวเก่าด้วยสว่านเพชรราคาถูกจากประเทศจีน ฉันใช้เวลาครึ่งชั่วโมงโดยไม่มีความคืบหน้า จากนั้นฉันก็สอดตะปูตอกเข้าไปในสว่านและสามารถสร้างรูได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที

ฉันใช้หัวแร้งเพื่อเชื่อมต่อสายไฟกับทรานซิสเตอร์กำลังและตัวต้านทาน

ฉันใช้เทปกาวแทนเทปพันสายไฟเพื่อปิดผนึกสายไฟและป้องกันการลัดวงจรที่อาจทำให้ทรานซิสเตอร์เสียหายหรืออาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้

ขั้นตอนที่ 5: สร้างวงจรต่อเรือกับเรือ

สร้างวงจรต่อเรือกับเรือ
สร้างวงจรต่อเรือกับเรือ

ฉันจะไม่เสียเวลาอธิบายวิธีการสร้างเรือจากวัสดุบรรจุภัณฑ์โฟมและเทปกาว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ถุงผ้าและไม่ทำให้ห้องของคุณเลอะเทอะเพราะการทำความสะอาดโดยไม่ต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นทำได้ยาก

ฉันต่อวงจรด้วยสายไฟฟ้าแรงสูงหุ้มฉนวน

ขั้นตอนที่ 6: ทดสอบเรือ

คุณสามารถเห็นเรือทำงานในวิดีโอ

แนะนำ: