Tartalomjegyzék:
- Kellékek
- 1. lépés: Tervezze meg az áramkört
- 2. lépés: Építse fel a motorállványt és rögzítse a propellert
- Lépés: Csatlakoztassa a motort
- 4. lépés: Készítse el az áramkört
- 5. lépés: Csatlakoztassa a csónakot a csónakhoz
- 6. lépés: A hajó tesztelése
Videó: Vízi hajó: 6 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40
Ez a cikk bemutatja, hogyan készítsen csónakot, amely bekapcsol, amikor vízbe helyezi.
Mindannyian tudjuk, hogy a víz jó vezető, amely bekapcsolja a tranzisztor (az áramellátást az alapkivezetésébe) ebben az áramkörben, amely a hajócsavart a motorral hajtja, hogy mozgassa ezt a hajót.
Kellékek
elektronikus alkatrészek: Darlington pár tranzisztor, elektromos szalag, vezetékek, Darlington páros BJT NPN teljesítménytranzisztor (én a TIP122 -t használtam), 1 kohm ellenállás - 1, 10 ohmos ellenállás nagy teljesítmény - 1, 100 kohm ellenállás - 1, hűtőborda, hőátadó paszta, kis áramú motor, 9 V -os akkumulátor, 9 V -os kábelköteg, hűtőborda, hőátadó paszta, csavar, anya, alátét.
mechanikai alkatrészek: maszkolószalag, csomagolóhab vagy fadarab, kartondarab (a propeller készítéséhez), kék tapadás vagy gyurma.
eszközök: dróthúzó, olló.
opcionális eszközök: forrasztópáka, multiméter, voltmérő, hűtőbordához (olcsó gyémántfúró vagy kalapácsszög, elektromos fúró).
1. lépés: Tervezze meg az áramkört
A D1 dióda megakadályozza a motor kisülési áramát a tranzisztor és az áramforrás károsodása miatt.
A D1 és D2 diódákra azért van szükség, hogy a motor által generált áramok ne károsítsák a tranzisztorokat, amikor az áramforrást lekapcsolják.
Az Rc ellenállás megakadályozza a teljesítménytranzisztorok károsodását, ha a motor mozgása akadályozott, és a motor gyakorlatilag rövidzárlat.
Lehetőség volt a cikkben bemutatott BJT áramkör használatára:
www.instructables.com/id/Motor-Drivers/
Ez a fenti linken látható BJT áramkör lehetővé teszi a teljes tranzisztor -telítettséget, amit a Darlington -páros tranzisztorok nem képesek megtenni. Személyes véleményem azonban, hogy ez a teljes telítettség nem lehetséges a motor és az Rc ellenállás nagyon alacsony ellenállása miatt (az Rc érték csökkentésére gondoltam a motor fordulatszámának növelése érdekében).
Egy másik áramkör látható ebben a cikkben:
www.instructables.com/id/Motor-Drivers/
a MOSFET áramkör. A MOSFET jó alternatíva a BJT tranzisztorokhoz, mivel nagy erősítésűek, nagy bemeneti ellenállással rendelkeznek, és ehhez az áramkörhöz nincs szükségünk BJT tranzisztor lineáris jellemzőkre. A MOSFET -ek azonban több pénzbe kerülnek, és ritkábbak, mint a BJT tranzisztorok. Véleményem szerint a hibaelemzés a MOSFET -ekkel is bonyolultabb, mivel azok BE vagy KI vannak kapcsolva. A MOSFET -ek nem lehetnek torzítottak a középpontban, és külső interferencia miatt nem kapcsolhatnak ki. Ha ezt az áramkört MOSFET-el kívánja megvalósítani, akkor ne lépje túl a kapu-forrás maximális feszültségét.
2. lépés: Építse fel a motorállványt és rögzítse a propellert
A propellert kartonból készítettem.
A propeller rögzítéséhez nagy teljesítményű huzalt és kék tapadót használtam.
Lépés: Csatlakoztassa a motort
Látható, hogy a diódát és a vezetékeket forrasztópáka nélkül rögzítettem a motorhoz.
4. lépés: Készítse el az áramkört
Régi CPU ventilátort használtam. Megpróbáltam egy öreg fúrását egy régi CPU ventilátorban egy olcsó gyémánt fúróval Kínából. Fél órát töltök haladás nélkül. Ezután behelyeztem egy kalapácsos szöget a fúrómba, és néhány perc alatt lyukat tudtam létrehozni.
A forrasztópáka segítségével csatlakoztattam a vezetékeket a teljesítménytranzisztorhoz és az ellenállásokhoz.
Elektromos szalag helyett maszkolószalagot használtam a vezetékek lezárására és a rövidzárlatok megelőzésére, amelyek károsíthatják a tranzisztorokat vagy az akkumulátor felrobbanását.
5. lépés: Csatlakoztassa a csónakot a csónakhoz
Nem vesztegetem az idejét azzal, hogy elmagyarázza, hogyan készítem a hajót hab csomagolóanyagból és maszkolószalagból. Ügyeljen arra, hogy zacskót használjon, és ne teremtsen rendetlenséget a szobájában, mert porszívó nélkül nehéz tisztítani.
Az áramkört szigetelt nagy teljesítményű vezetékekkel rögzítettem.
6. lépés: A hajó tesztelése
A videón láthatjátok a hajó működését.
Ajánlott:
Önvezető hajó építése (ArduPilot Rover): 10 lépés (képekkel)
Önvezető hajó építése (ArduPilot Rover): Tudod, mi a menő? Pilóta nélküli önvezető járművek. Valójában annyira menők, hogy mi (egyetemi kollégáim és én) már 2018 -ban elkezdtünk egyet építeni. Ezért is indultam el idén, hogy végre befejezzem a szabadidőmben. Ebben az Inst
Boldog születésnapot a MakeyMakey és a Scratch vízi szintetizátorán: 5 lépés
Boldog születésnapot a vízszintetizátoron a MakeyMakey és a Scratch segítségével: Virágok és éneklés helyett felépítheti ezt az installációt, nagy meglepetés születésnapokra
Vízjelzés - eszköz a hajó megmentésére: 5 lépés (képekkel)
Víz -figyelmeztetés - eszköz a csónak megmentésére: Ha Ön hajótulajdonos, szilárd kényelem érheti el, ha végre szárazra szállítja a hajót. Ott nem süllyedhet el. Mindenhol máshol állandó harc előtt áll, hogy leküzdje a hajlamot a hullámok alá csúszni és eltűnni. A téli időszakban itt Alaszban
Arduino hajó az IR távirányítón: 7 lépés
Arduino csónak az IR távirányítón: Ma megmutatom, hogyan lehet egyszerű arduino infravörös csónakot készíteni
WiFi automatikus növényadagoló tározóval - beltéri/kültéri művelési beállítás - automatikus vízi növények távoli megfigyeléssel: 21 lépés
WiFi automatikus növényadagoló tározóval - beltéri/kültéri művelési beállítások - Automatikus vízi növények távoli felügyelettel: Ebben az oktatóanyagban bemutatjuk, hogyan kell beállítani egy egyéni beltéri/kültéri növényadagoló rendszert, amely automatikusan öntözi a növényeket, és távolról felügyelhető az Adosia platform használatával