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Circuito lógico de control de sonido divertido de bricolaje con solo resistencias, condensadores, transistores: 6 pasos
Circuito lógico de control de sonido divertido de bricolaje con solo resistencias, condensadores, transistores: 6 pasos

Video: Circuito lógico de control de sonido divertido de bricolaje con solo resistencias, condensadores, transistores: 6 pasos

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Anonim
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Suelde las resistencias en la PCB
Suelde las resistencias en la PCB

En la actualidad, ha habido una tendencia ascendente en el diseño de circuitos con IC (circuito integrado), muchas funciones debían realizarse mediante circuitos analógicos en los viejos tiempos, pero ahora también puede ser cumplida por IC, que es más estable, conveniente y fácil de usar en diseño de circuito. Pero, sin embargo, un rico conocimiento de circuitos analógicos puede brindarle más ventajas cuando se encuentre con una situación desafiante en su carrera. Este circuito lógico de control de sonido solo está compuesto por resistencias, condensadores y transistores que no tiene ningún IC y es ideal para que aprenda sobre el conocimiento de RC Network para filtrar cierta frecuencia de onda de sonido y circuito amplificador multietapa.

Materiales:

3 x 104 condensadores

Condensador electrolítico 1 x 1μF

1 x 103 condensador

Condensadores de 1 x 47uF

2 x 4148 diodos

1 x LED

2 x pines de encabezado

1 x micrófono

4 x 9013 transistores

3 resistencias de 2,2 kΩ

1 resistencia de 470 kΩ

Resistencia de 1 x 47kΩ

2 resistencias de 4,7 kΩ

1 x resistencia de 470Ω

Resistencia de 1 x 1kΩ

Paso 1: suelde las resistencias en la PCB

Suelde las resistencias en la PCB
Suelde las resistencias en la PCB
Suelde las resistencias en la PCB
Suelde las resistencias en la PCB

Las resistencias no tienen polaridad, simplemente siga la imagen 1 a 3 para soldar las resistencias en la PCB. La posición correspondiente de cada resistencia en la PCB tiene el valor de resistencia impreso dentro del área del rectángulo blanco. Antes de insertar las resistencias en la PCB, debe asegurarse de que cada resistencia esté en el lugar correcto o el circuito no funcionará correctamente. ¿Cómo identificar el valor de resistencia de la resistencia? Hay dos métodos para hacerlo, uno es leer el valor de las bandas de color impresas en su cuerpo y el otro es usar un multímetro para probarlo. Pero en este proyecto, le recomiendo que use el multímetro para medirlo, lo que puede ahorrarle mucho tiempo. Si desea saber cómo leer el valor de resistencia de las bandas de color, vaya a Cómo leer los códigos de color de las resistencias.

Paso 2: suelde los condensadores en la PCB

Suelde los condensadores en la PCB
Suelde los condensadores en la PCB
Suelde los condensadores en la PCB
Suelde los condensadores en la PCB
Suelde los condensadores en la PCB
Suelde los condensadores en la PCB

Siga la imagen 4 a 6 para soldar los 104 condensadores y condensadores electrolíticos en la PCB. Tenga en cuenta que los condensadores electrolíticos tienen polaridad, la pata larga debe insertarse en el orificio cerca del símbolo "+" en la PCB, mientras que la pata corta cerca de la banda blanca debe insertarse en el orificio en el área de sombra de la PCB. Los condensadores 103 y 104 no tienen polaridad, por lo que no es necesario preocuparse por la dirección.

Paso 3: suelde los transistores 9013 en la PCB

Suelde los transistores 9013 en la PCB
Suelde los transistores 9013 en la PCB
Suelde los transistores 9013 en la PCB
Suelde los transistores 9013 en la PCB

La superficie plana de los transistores 9013 NPN debe estar en el mismo lado del diámetro del semicírculo impreso en la PCB. Para identificar el número de modelo del transistor solo necesita leer el número tallado en la superficie plana del transistor, como se muestra en la imagen 8.

Paso 4: suelde los diodos en la PCB

Suelde los diodos en la PCB
Suelde los diodos en la PCB
Suelde los diodos en la PCB
Suelde los diodos en la PCB

Los diodos tienen polaridad, el extremo negro marcado con un círculo rojo en la imagen 10 está conectado al extremo negativo (extremo de potencial bajo).

Paso 5: Suelde los pines del cabezal y el micrófono y el LED en la PCB

Suelde los pines del cabezal y el micrófono y el LED en la PCB
Suelde los pines del cabezal y el micrófono y el LED en la PCB
Suelde los pines del cabezal y el micrófono y el LED en la PCB
Suelde los pines del cabezal y el micrófono y el LED en la PCB

Suelde el extremo corto de los pines del cabezal en la PCB y deje el extremo largo para la conexión exterior. El círculo blanco en la PCB debe estar casi completamente cubierto con el micrófono como se muestra en la imagen 12. El LED tiene la polaridad de que la pata larga debe insertarse en el orificio cerca del símbolo "+" en la PCB. A partir de ahora, el proyecto está terminado.

Paso 6: análisis

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Este circuito está compuesto por dos subcircuitos principales, el lado izquierdo es un circuito amplificador de emisor común de dos etapas, el lado derecho es un circuito multivibrador biestable. El R1 y el C1 para formar una red RC para bloquear las ondas sonoras por debajo de aproximadamente 1 kHz. Cuando hay una señal de sonido aplicada al micrófono, la señal de entrada puede ser amplificada por Q1 y Q2, como sabemos, el circuito amplificador de emisor común causa un cambio de fase de aproximadamente 180 ° para la señal de entrada, por lo que se generará una señal de salida negativa. del colector de Q2 y entregado a C5 y C6 que causa un estado inverso a ambos de Q3 y Q4. Por ejemplo, si Q3 está encendido y Q4 está apagado, cuando la señal amplificada se envía a C5 y C6, Q3 cambia al estado apagado, Q4 cambia al estado encendido, el LED está encendido. Cuando vuelva a aplicar una señal de sonido al micrófono, Q3 cambiará al estado de encendido, Q4 estará apagado, el LED estará apagado. Si no se aplica más señal de sonido al micrófono, el estado lógico del circuito multivibrador biestable siempre mantendrá el estado actual. Para obtener las materias primas, vaya a la tienda Mondaykids.

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