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


ในที่นี้ ฉันอธิบายวิธีสร้างเครื่องกำเนิดโทนเสียงต่ำแบบง่ายๆ ที่ฉันใช้เพื่อสอนรหัสมอร์สของลูกชายฉัน ขณะทำความสะอาดห้องใต้ดิน ฉันพบกุญแจมอร์สของ Wehrmacht คีย์นี้ถูกใช้โดยกองกำลังเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง พวงกุญแจมีสายคาดไว้กับแม่มด สามารถรัดที่ขาบนของทหารได้ วิธีนี้ทหารสามารถใช้กุญแจได้เมื่อไม่มีโต๊ะอยู่รอบๆ พวงกุญแจเหล่านี้ถูกใช้โดยสายลับร่วมกับเครื่องส่งสัญญาณขนาดเล็ก ทั้งสองส่วนมีขนาดเล็กพอที่จะพกพาไปไหนมาไหนได้โดยไม่มีใครสังเกตเห็น ลูกชายของฉันพบว่าอุปกรณ์รุ่นเก่านี้น่าประทับใจมากและต้องการใช้ ดังนั้นฉันจึงพยายามสร้างเสียงบี๊บที่ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ - เล็ก - ใช้งานง่าย - ไม่มีปุ่มเปิด/ปิด - กินไฟน้อยมาก - รวมลำโพง ไม่ต้องใช้หูฟัง - การใช้งานกับเซลล์ปุ่ม 3V ฉันลองหลายแบบและมาแบบที่แดนโพสต์สำหรับ "แดมินที่ไวต่อแสง" https://www.geocities.com/SoHo/Lofts/8713/optotheremin.html อุปกรณ์แทบไม่เกี่ยวอะไรกับ Theremin ตัวจริง (https://en.wikipedia.org/wiki/Theremin) แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ฉันกำลังมองหาอย่างแน่นอน
ขั้นตอนที่ 1: BOM และ Schematic

สิ่งที่คุณต้องการ: - 1 * AC187K (หรือทรานซิสเตอร์ NPN ที่คล้ายกันเช่น 2N3904) - 1 * AC128K (หรือทรานซิสเตอร์ PNP ที่คล้ายกันเช่น 2N3906) - ตัวต้านทานทริมเมอร์ 1 * 50 kOhm - 1 * 4, ตัวต้านทาน 7 kOhm - 1 * 0, ตัวเก็บประจุ 1 uF (0, 1uF เท่ากับ 100nF) - ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์ 1 * 1 uF - ลำโพงคอมพิวเตอร์ 1 * 8 โอห์ม - ที่ใส่แบตเตอรี่เซลล์ปุ่ม 1 * 3V อาจมีปัญหาเล็กน้อยในการรับทรานซิสเตอร์เจอร์เมเนียมที่ฉันใช้ ฉันใช้มันเพราะฉันพบพวกมันในห้องใต้ดินและชอบทำอะไรกับพวกมัน นอกจากนั้น การใช้ทรานซิสเตอร์เจอร์เมเนียม โทนออสซิลเลเตอร์จะทำงานที่ต่ำถึง 0, 6V การใช้ทรานซิสเตอร์ซิลิเซียม แรงดันไฟฟ้าต้องสูงกว่านั้นเล็กน้อย แต่ในกรณีใด ๆ ควรใช้แบตเตอรี่ AAA ขนาด 1, 5V ส่วนประกอบที่เหลือเป็นส่วนประกอบมาตรฐานทั้งหมด ฉันซื้อลำโพง PC จากคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปเครื่องเก่า และได้ที่ใส่แบตเตอรี่จากเมนบอร์ดเก่าด้วย หากคุณมีคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่อยากจะทิ้ง ให้เข้าไปดูข้างใน บางทีคุณอาจหาส่วนประกอบทั้งหมดบนกระดานได้จากที่ไหนสักแห่ง
ขั้นตอนที่ 2: สร้าง


หลังจากทำการทดสอบบน breadboard ฉันเริ่มบัดกรีวงจรบนบอร์ดเก่า มีคำแนะนำในการบัดกรีมากมายที่นี่ เพียงแค่ค้นหา "วิธีประสาน" เพื่อหา https://www.instructables.com/id/How- to-Solder-Videos%3a-Why-is-soldering-difficult-s/ มีส่วนประกอบไม่มากบนบอร์ด ควรบัดกรีได้ง่าย เมื่อมองจากด้านหลังคุณจะเห็นว่าฉันต้องการ "สะพาน" หนึ่งอัน แต่ที่เหลือก็ "การกำหนดเส้นทาง" ง่าย เมื่อใช้ ex-boards ฉันชอบที่จะใช้บอร์ดที่ไม่มีลายทาง ฉันคิดว่าลายทางเป็นสิ่งกีดขวางที่เหมือนรั้วที่ปิดกั้น "แนวคิดการกำหนดเส้นทางฟรี" ของฉัน:-) ฉันใช้หมุดสัมผัสของส่วนประกอบเพื่อทำการเชื่อมต่อ โดยปกติฉันไม่ต้องการสายเพิ่มเติมเพื่อทำการเชื่อมต่อ มีเส้นลวดที่ "ขยะ" อยู่เสมอเกินกว่าจะใช้ในการกำหนดเส้นทางได้ ฉันหลีกเลี่ยงการบัดกรีทรานซิสเตอร์เจอร์เมเนียมเก่าที่หมุด ฉันพยายามที่จะไม่ "ร้อนมากเกินไป" พวกเขา นั่นเป็นสาเหตุที่หมุดทรานซิสเตอร์งอผ่านรูแต่ไม่ได้บัดกรีตรงนั้น สามารถเชื่อมต่อคีย์เจอร์ได้โดยใช้ส่วนหัวแบบ 2 พินที่ฉันได้มาจากเมนบอร์ด PC รุ่นเก่าด้วย ลำโพงเชื่อมต่อผ่านหมุดหัวเล็กสองอัน … เดาว่ามันมาจากไหน:-) แบตเตอรี่เซลล์ปุ่มยังมาจาก … คุณรู้ … เมนบอร์ดพีซี หลังจากหลายปีมานี้ ยังมีพลังงานเพียงพอที่จะส่งเสียงบี๊บของลำโพง
ขั้นตอนที่ 3: ผลลัพธ์
แค่ดูและฟัง … วงจรดึงประมาณ 60uA ขณะใช้แบตเตอรี่ 3V และไม่กดปุ่มมอร์ส ขณะกดปุ่ม การใช้กระแสไฟจะอยู่ที่ประมาณ 10 mA ตัวกำเนิดสัญญาณโทนทำงานเริ่มต้นที่ประมาณ 0, 6V และผมทดสอบจนประมาณ 5V โดยไม่มีปัญหาใดๆ ความถี่ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้า อาจเป็นความคิดที่ดีที่จะใช้โพเทนชิออมิเตอร์แทนทริมเมอร์ ตัวเก็บประจุ 1uF ใช้เพื่อให้ได้ "การป้อนที่ราบรื่น" คุณสามารถใช้ค่าอื่นได้หากต้องการเปลี่ยนแปลง "ความเรียบเนียน" ฟังวิดีโอแล้วอาจคิดว่าเสียง "หยาบ" ไปหน่อย มันไม่ได้ "หยาบ" ขนาดนั้น ฉันใช้กล้องขนาดเล็กในการบันทึกวิดีโอและคุณภาพเสียงของกล้องนั้นไม่ค่อยดีนัก
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
LEIDS - เซ็นเซอร์ประตู IOT พลังงานต่ำ: 8 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

LEIDS - เซ็นเซอร์ประตู IOT พลังงานต่ำ: LEIDS คืออะไร LEIDS เป็นเซ็นเซอร์ IOT ที่มีพื้นฐานมาจาก ESP8266 เซ็นเซอร์นี้ใช้ประโยชน์จากบอร์ดนี้ วงจรล็อคแบบอ่อน สวิตช์กก และแม่เหล็กบางส่วนเพื่อสร้างเซ็นเซอร์ประตูที่จะส่งการแจ้งเตือนถึงคุณเมื่อประตูของคุณเปิดและปิด
ตัวตรวจสอบอุณหภูมิ Arduino พลังงานต่ำ: 4 ขั้นตอน

ตัวตรวจสอบอุณหภูมิ Arduino พลังงานต่ำ: ในคำแนะนำนี้ เราได้สร้างตัวตรวจสอบอุณหภูมิอีกตัวโดยใช้เซ็นเซอร์อุณหภูมิ DS18B20 แต่โครงการนี้แตกต่างออกไป สามารถใช้แบตเตอรี่ได้นานเกือบ 1.5 ปี! ใช่! การใช้ไลบรารี่ Arduino พลังงานต่ำ เราสามารถให้โปรเจ็กต์นี้ทำงาน