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

วงจรนี้เป็นมอเตอร์ควบคุมทรานซิสเตอร์พร้อมรีโมท รีโมทคอนโทรลจะเปิดเครื่อง
ทรานซิสเตอร์จะเปิดมอเตอร์ รหัสของโปรแกรมจะเพิ่มความเร็วของมอเตอร์แล้วลดความเร็วของมอเตอร์จนเป็นศูนย์ จากนั้นมอเตอร์จะปิด
ขั้นตอนที่ 1: อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในวงจร

วัสดุที่ใช้ในวงจร ได้แก่ รีโมท IR 1 ชุด (Tinkercad)
ตัวรับสัญญาณรีโมท IR 1 เครื่อง (Tinkercad)
! ทรานซิสเตอร์;NPN;
ตัวต้านทาน 2 ตัว 1k (น้ำตาล ดำ แดง)
1 ไดโอด
มอเตอร์เกียร์อดิเรก 1 ตัว (Tinkercad)
Arduino Uno
สายไฟ
ขั้นตอนที่ 2: วิธีการทำงานของทรานซิสเตอร์
ทรานซิสเตอร์ที่ใช้ในวงจรคือ NPN
ทรานซิสเตอร์มี 3 ส่วน
พวกมันคือตัวปล่อย ฐาน และตัวสะสม
กระแสไหลจากตัวสะสมไปยังฐานแล้วปล่อย
แรงดันไฟฟ้าถูกนำไปใช้กับตัวสะสม (5 โวลต์) ฐาน (ในวงจรนี้แรงดันพัลซิ่งจากพิน Arduino)
ทรานซิสเตอร์จะรันมอเตอร์
ขั้นตอนที่ 3: ไดโอด
ไดโอดในวงจรนี้ป้องกันแหล่งจ่ายไฟจากแรงดันย้อนกลับจากมอเตอร์
ขั้นตอนที่ 4:


นี่แสดงให้เห็นความเร็วของมอเตอร์ที่ลดลง
ขั้นตอนที่ 5: รหัส Arduino
ขั้นตอนที่ 6: เกี่ยวกับวงจร
โครงงานนี้แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถใช้วงจรควบคุมทรานซิสเตอร์เพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์ได้อย่างไร
รีโมทจะเปิดเครื่อง
รหัส Arduino จะเพิ่มความเร็วของมอเตอร์จนสูงสุดและลดความเร็วของมอเตอร์
มันถูกสร้างขึ้นบน Tinkercad มันถูกทดสอบบน Tinker cad และใช้งานได้
มันเป็นโครงการที่น่าสนใจสำหรับฉัน
ฉันหวังว่ามันจะช่วยให้คุณเข้าใจรีโมตทรานซิสเตอร์และมอเตอร์ และวิธีการใช้พวกมันสำหรับวงจร
ขอขอบคุณ
www.tinkercad.com/things/6S9GTz0oOKH-copy-of-neat-snicket/editel?sharecode=rpo4GwFx3k-yiFCMrxjAAzMd9UqouyyVLBucZAkbsu4=
ขั้นตอนที่ 7: ความเร็วมอเตอร์ลดลง

รีโมทเปิดอยู่และมอเตอร์ทำงาน (168 รอบต่อนาที)
ขั้นตอนที่ 8: มอเตอร์กำลังลดความเร็ว

ขั้นตอนที่ 9: สรุป

โครงงานนี้แสดงให้เห็นว่าวงจรควบคุมทรานซิสเตอร์ (พร้อมรีโมทและรหัส Arduino) สามารถควบคุมความเร็วของมอเตอร์ได้อย่างไร
มันถูกสร้างขึ้นบน Tinkercad มันถูกทดสอบและใช้งานได้
ฉันสนุกกับโครงการนี้
หวังว่าคุณจะเข้าใจวงจรมอเตอร์ที่ควบคุมด้วยทรานซิสเตอร์
คุณสามารถลองใช้ลิงก์จาก Tinkercad ได้ คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้ Tinkercad เพื่อใช้งาน
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++)
การใช้ H Bridge (293D) เพื่อขับเคลื่อน 2 Geared Hobby Motors และ Arduino ภาพรวมวงจร: 9 ขั้นตอน

การใช้สะพาน H (293D) เพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์งานอดิเรก 2 ตัวและ Arduino ภาพรวมวงจร: สะพาน H 293D เป็นวงจรรวมที่สามารถขับมอเตอร์ได้ 2 ตัวข้อดีของสะพาน H เหนือทรานซิสเตอร์หรือวงจรควบคุม MOSFET คือ สามารถขับเคลื่อนมอเตอร์ 2 ตัวแบบสองทิศทาง (เดินหน้าและถอยหลัง) ด้วย Code