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Conocimiento del circuito analógico: haz un circuito de efecto de sonido de reloj que hace tictac sin IC: 7 pasos (con imágenes)
Conocimiento del circuito analógico: haz un circuito de efecto de sonido de reloj que hace tictac sin IC: 7 pasos (con imágenes)

Video: Conocimiento del circuito analógico: haz un circuito de efecto de sonido de reloj que hace tictac sin IC: 7 pasos (con imágenes)

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Anonim
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Suelde las resistencias a la PCB
Suelde las resistencias a la PCB

Este circuito de efecto de sonido de reloj de tic-tac fue construido solo con transistores y resistencias y capacitores sin ningún componente IC. Es ideal para que aprenda los conocimientos fundamentales del circuito mediante este circuito práctico y sencillo.

Los materiales necesarios:

1 altavoz de 8 Ω 0,25 W

1 x resistencia de 100 K

1 x resistencia de 1 M

1 x condensador electrolítico de 100μF

1 condensador electrolítico de 10 μF

3 transistores NPN 9013

1 x transistor PNP 9012

1 x interruptor de botón

1 x LED

2 x cables de puente

2 x encabezado de pin

Paso 1: suelde las resistencias a la PCB

Suelde las resistencias a la PCB
Suelde las resistencias a la PCB
Suelde las resistencias a la PCB
Suelde las resistencias a la PCB

Solo hay dos resistencias desplegadas en este circuito. Uno es de 100 KΩ y el otro es de 1 MΩ. La imagen 1 muestra la resistencia de 1 M insertada en la posición de R1 y la imagen 2 muestra la resistencia de 100 K insertada en la posición de R2. ¿Cómo sabemos el valor de cada resistencia?

Hay dos enfoques para resolverlo. Uno es usar un multímetro para medirlo y el otro es leer el valor de resistencia de las bandas de color impresas en su cuerpo. Por ejemplo, en la imagen 5, el valor de resistencia de la resistencia A es 1 MΩ mientras que la resistencia B es 100 kΩ. Para la resistencia A, la primera banda de color es marrón que representa el dígito número 1 y la segunda banda de color y la tercera banda de color son negras que representan el dígito número 0; la cuarta banda de color representa el multiplicador, es amarilla, el número de dígito correspondiente es 10k. La quinta banda de color representa la tolerancia y el color es marrón, el número de dígito correspondiente es ± 1%. Pongámoslos juntos y obtenemos 100 x 10k = 100 x 10000k = 1MΩ, la tolerancia es ± 1%. Asimismo, las bandas de color de la primera a la quinta del resistor B son marrón, negro, negro, naranja y marrón, podemos obtener su resistencia en 100 x 1k = 100kΩ, y su tolerancia es ± 1%. Para obtener más detalles sobre el valor de resistencia a la lectura de la banda de color, visite mondaykids.com haciendo clic con el botón derecho del mouse para abrir una nueva pestaña en su navegador.

Paso 2: Suelde los condensadores electrolíticos a la PCB

Suelde los condensadores electrolíticos a la PCB
Suelde los condensadores electrolíticos a la PCB
Suelde los condensadores electrolíticos a la PCB
Suelde los condensadores electrolíticos a la PCB
Suelde los condensadores electrolíticos a la PCB
Suelde los condensadores electrolíticos a la PCB

Los condensadores electrolíticos tienen polaridad, la pata larga es ánodo mientras que la otra es cátodo. Siga la imagen 6 a la imagen 10 para soldar los condensadores electrolíticos en la PCB. Puede leer la capacitancia del condensador electrolítico de su cuerpo e insertarlo en la posición correspondiente donde hay el mismo valor impreso en la PCB. La pata larga debe insertarse en el orificio cerca del símbolo "+".

Paso 3: Suelde los transistores NPN y PNP a la PCB

Suelde los transistores NPN y PNP a la PCB
Suelde los transistores NPN y PNP a la PCB
Suelde los transistores NPN y PNP a la PCB
Suelde los transistores NPN y PNP a la PCB
Suelde los transistores NPN y PNP a la PCB
Suelde los transistores NPN y PNP a la PCB

Tenga en cuenta que la superficie plana del transistor debe estar en el mismo lado del semicírculo impreso en la PCB. Para el transistor 9013 NPN hay un número de modelo, S9013, tallado en la superficie plana del transistor, y el transistor 9012 PNP hace lo mismo. Los transistores 9013 NPN y 9012 PNP deben insertarse en el área que tiene 9013 y 9012 impresos respectivamente en la PCB.

Paso 4: suelde el LED a la PCB

Suelde el LED a la PCB
Suelde el LED a la PCB
Suelde el LED a la PCB
Suelde el LED a la PCB
Suelde el LED a la PCB
Suelde el LED a la PCB
Suelde el LED a la PCB
Suelde el LED a la PCB

La luz LED tiene polaridad, la pata larga debe insertarse en el orificio cerca del símbolo "+" en la PCB. Siga la imagen 14 a la imagen 17 para realizar este paso.

Paso 5: suelde el encabezado del pin a la PCB

Suelde el encabezado de clavija a la PCB
Suelde el encabezado de clavija a la PCB
Suelde el encabezado del pin a la PCB
Suelde el encabezado del pin a la PCB
Suelde el encabezado de clavija a la PCB
Suelde el encabezado de clavija a la PCB

La parte corta de la clavija del cabezal debe soldarse a la PCB y dejar la parte larga para la conexión exterior. Al soldar, debe usar un material como un rollo de alambre de soldadura para levantarlo antes de soldar.

Paso 6: suelde el cable de puente al altavoz

Suelde el cable de puente al altavoz
Suelde el cable de puente al altavoz
Suelde el cable de puente al altavoz
Suelde el cable de puente al altavoz
Suelde el cable de puente al altavoz
Suelde el cable de puente al altavoz

Siga la imagen 21 a la imagen 24 para realizar este paso. Antes de soldar los cables jumber al altavoz, debemos derretir un poco de cable de soldadura en la parte expuesta del cable puente y la parte de conexión del altavoz.

Paso 7: análisis

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Análisis
Análisis

En realidad, este es un circuito de oscilación de baja frecuencia cuya frecuencia es de aproximadamente 1 Hz. Eso significa que oscila una vez por segundo. Cuando se presiona el interruptor de botón, el condensador electrolítico, C1 se está cargando y V1 se conduce y luego se conduce V2 y luego se conduce V3, y finalmente se conduce V4. Sin embargo, el estado conducido de V4 no durará mucho, en realidad es instantáneo. Debido a que cuando se conduce V4, el voltaje del lado del ánodo de C2 cae a aproximadamente 0 V rápidamente, lo que hace que el voltaje del otro lado de C2 caiga rápidamente a aproximadamente 0 V, el transistor NPN, V3, se corta. Pero mientras tanto, el lado de C2 conectado a la base de V3 comienza a cargarse y durante aproximadamente 1 segundo el voltaje acumulado alcanza el voltaje de polarización del transistor, el V3 vuelve a conducir. Estos procesos repiten una y otra vez que la generación de la señal de 1Hz para hacer que el altavoz cree un circuito de efecto de sonido de reloj de tic-tac.

Estos materiales de bricolaje están disponibles en mondaykids.com

Para un proyecto de circuito más práctico con fines de estudio, haga clic en las URL a continuación:

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