Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Az áramkör magyarázata
- 2. lépés: Alkatrészek és eszközök listája
- 3. lépés: Fizikai elrendezés
- 4. lépés: Tényleges bemutatás
Videó: Gyorstűz generátor: 4 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
Azok, akiknek a gyors fegyvertűz hangját kell reprodukálniuk egy játék számára, érdeklődhetnek a jelen eszközről. A www.soundbible.com webhelyen különböző fegyverhangokat hallhat, és rájöhet, hogy a fegyver hangja egy „bummból”, majd egy „sziszegésből” áll (legalábbis ez volt a benyomásom). A „durranást” a hordóból hirtelen felszabaduló nagynyomású gázok, a „sziszegést” pedig a levegőben mozgó golyó hozza létre. A készülékem mindkét komponenst meglehetősen jól reprodukálja egy játékhoz (ragaszkodnék ehhez a meghatározáshoz, mert nem állt szándékomban megismételni a hangot), és egyszerű, 4 tranzisztorból, egy IC -ből és néhány passzív elemből áll. A videó megmutatja az eredményt.
1. lépés: Az áramkör magyarázata
Az áramkör a mellékelt képeken látható. A Q1 és Q2 segítségével felépített asztabil multivibrátor négyzethullámot hoz létre, amelynek T periódusát úgy számoljuk ki
T = 0,7*(C1*R2 + C2*R3)
Az astabil multivibrátor működésének részletes leírása itt található: www.learnabout-electronics.org/Oscillators/osc41….
A jel-tér arány* 1: 1, akkor C1 = C2, R2 = R3, és a hullámfrekvenciát a következőképpen kell kiszámítani:
f = 1/1,4*CR
A 12 Hz -es frekvenciát választottam, ami 720 „lövést” ad percenként, és a kapacitást 1 mikrofaraddal (uF). Az ellenállást akkor úgy számítják ki, mint
R = 1/1,4*fC
A számított érték 59524 Ohm, én 56K ellenállást használtam, mert ezek voltak a legközelebb elérhetők. A frekvencia ebben az esetben 12,76 Hz lesz (765 „lövés” percenként).
*A négyzethullám pozitív amplitúdójú részének időtartamának és a negatív amplitúdójú rész időtartamának aránya.
A multivibrátornak két kimenete van: 1 -es és 2 -es kimenet. Ha az 1 -es kimenet HIGH, a 2 -es kimenet LOW. A jel-tér arány 1: 1, a „frufru” és a „sziszegés” időtartama egyenlő; azonban az áramkör módosítható, hogy mind ezt az arányt, mind a hullám periódusát megváltoztassa, hogy tetszés szerint módosítsa a hangot. A fenti link után megtalálja ezeket a módosított áramköröket.
Az 1 -es kimenetről érkező jel az R8, R9 (trimmer) és R10 feszültségosztókon keresztül a T4 (előerősítő) bázisára kerül. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy módosítsa a „frufru” erősségét, hogy megtalálhassa a legtermészetesebb (véleménye szerint) hangot. Ezeket az ellenállásokat 470K trimmerre is cserélheti, hogy bármikor módosítsa a hangot, ahogy szeretné. Ebben az esetben, mielőtt az áramkört először feszültség alá helyezi, fontolja meg, hogy a trimmer tengelyét középső helyzetbe fordítja, mert közel van ahhoz a helyzethez, amely „természetes” hangot ad.
A T4 kollektorából a jel az LM386 IC -vel épített végső erősítő bemenetére érkezik; az erősített jel érkezik a hangszóróba.
A kimenet 2 jele a T3 sugárzójához érkezik. Ez egy NPN tranzisztor; a tranzisztor bázis-emitter csomópontjára azonban pozitív feszültséget vezetnek be. Amikor ez a fordított feszültség meghaladja a meghibásodási feszültségnek nevezett értéket (a 2N3904 esetében 6V, az emitteráram 10uA), akkor a „lavina lebomlásnak” nevezett jelenség történik: a szabad elektronok gyorsulnak, ütköznek az atomokkal, más elektronokat szabadítanak fel, és egy lavina elektronok képződnek. Ez a lavina különböző frekvenciákon (lavinazaj) azonos intenzitású jelet állít elő. További részleteket a Wikipédia „Elektronlavina” és „Lavina -lebontás” cikkeiben talál. Ez a zaj „sziszegés” szerepet játszik a készülékemben.
A T3 emitteráramát az R5 trimmerrel lehet szabályozni, hogy kompenzálja az akkumulátor feszültségének időbeli csökkenését. Ha azonban az akkumulátor feszültsége a megszakítási feszültség (6V) alá süllyed, a lavinazaj nem következik be. Az R5 -öt és az R6 -ot 150K -nyíróval is kicserélheti. (Nem volt könnyen elérhető, ezért kombinált ellenállást használtam). Ebben az esetben, mielőtt az áramkört először feszültség alá helyezi, a trimmer tengelyét a maximális ellenállásnak megfelelő helyzetbe kell fordítania, hogy elkerülje a T3 emitterén keresztül érkező túlzott áramot.
A T3 emitteréből a jel az LM386 IC -vel épített végső erősítő bemenetére érkezik; az erősített jel érkezik a hangszóróba.
2. lépés: Alkatrészek és eszközök listája
Q1, Q2, Q3, Q4 = 2N3904
IC1 = LM386
R1, R4, R11 = 2,2K
R2, R3 = 56K
R5 = 47K (trimmer)
R6, R10 = 68K
R7 = 1M
R8 = 330K
R9 = 10K (trimmer)
C1, C2, C6 = 1 uF (mikrofarad), elektrolitikus
C3, C4 = 0,1 uF, kerámia
C5, C8 = 100 uF, elektrolitikus
C7 = 10 uF, elektrolitikus
C9 = 220 uF, elektrolitikus
LS1 = 1 W -os hangszóró, 8 Ohm
SW1 = pillanatnyi kapcsoló, például nyomógomb
B1 = 9V elem
Megjegyzések:
1) Minden ellenállás teljesítménye 0,125 W
2) Az összes kondenzátor feszültsége legalább 10V
3) Az R5 és az R6 150K -os vágógépre cserélhető
4) Az R8, az R9 és az R10 egy 470K -os trimmerre cserélhető
Az áramkör 65x45 mm -es áramköri lapra épül, a csatlakozásokat vezetékek kötik össze. Az áramkör felépítéséhez forrasztópisztolyra, forrasztóra, huzalokra, drótvágóra, csipeszre van szüksége. A kísérletek során az áramkör áramellátásához DC adaptert használtam.
3. lépés: Fizikai elrendezés
Az áramköri lapot, a hangszórót és az akkumulátort dobba lehet helyezni, amelynek méretének arányosnak kell lennie a játék teljes méretével. Ebben az esetben az áramköri lap méretének és alakjának olyannak kell lennie, hogy a lap illeszkedjen a dobhoz. Ez a megoldás akkor kényelmes, ha már rendelkezik egy játékkal, amely egy dobbal ellátott géppisztolyt ábrázol, mondjuk egy „Tommyt”, amely számos projekten látható ezen az oldalon.
Az is lehetséges, hogy a táblát a játék fő testébe helyezzük, különösen akkor, ha egy téglalap alakú adagolóval ellátott modern puskát készítünk. Ebben az esetben egy kis hangszórót lehetett a „fegyver” „hordó alatti gránátvetőjébe” tenni. Nyilvánvaló, hogy az SW1 kapcsolót oda kell helyezni, ahol a valódi pisztoly ravasza található.
4. lépés: Tényleges bemutatás
Amit a videón és a képeken lát, az nem igazi játék, csak egy módja annak, hogy jobban megmutassam a készülékemet működés közben. A hang akkor is jobb, ha a hangszóró egy házban van elhelyezve. Ezért letöltöttem egy „Tommy” képét, kinyomtattam, ragasztottam egy darab kartonra, kivágtam, és kis dobozt készítettem a hangszóróhoz. A dob elülső és hátsó oldalát 4 mm vastag rétegelt lemezből készítettem; az oldalsó felület elkészítéséhez vékony rétegelt lemez csíkokat használtam, amelyeket megfelelő átmérőjű hengerre áztattak és formáztak.
Ajánlott:
Turbo Trainer generátor: 6 lépés
Turbo Trainer Generator: Mindig lenyűgözött az áram előállítása pedálos erővel. Íme a véleményem róla
Pragotron - Pulzu generátor: 5 lépés
Pragotron - Pulzu generátor: Generátor percovych pulsu pro hodiny pragotron
Generátor: Fidget Spinner Generator 3 az 1: 3 lépésben
Generátor: Fidget Spinner Generator 3 az 1 -ben: fidget spinner generátor 3 az 1 -ben - most konfigurálhatja a fidget spinner generátort (három választási lehetőség), a mikrogenerátor 3 neodímium gömböt és 3 neodímium lemezt használ (kevesebb és kevesebb tekercses vas) INSTAGRAMON, és nézzen meg egy egyszerű elektromos
Generátor - DC generátor Reed kapcsolóval: 3 lépés
Generátor - egyenáramú generátor Reed kapcsolóval: Egyszerű egyenáramú generátor Az egyenáramú (DC) generátor egy elektromos gép, amely a mechanikai energiát egyenáramú villamos energiává alakítja. Fontos: Az egyenáramú (DC) generátor konstrukció nélkül is használható egyenáramú motorként. változtatások
Egy generátor öngerjesztése egyenáramú generátor, kondenzátor bank vagy akkumulátor nélkül: 5 lépés (képekkel)
Öngerjesztés generátor, egyenáramú generátor, kondenzátor bank vagy akkumulátor nélkül: Szia! Ez az utasítás arra szolgál, hogy a mezőgerjesztett generátort öngerjesztővé alakítsuk át. Ennek a trükknek az az előnye, hogy nem kell bekapcsolnia a mezőt generátor 12 voltos akkumulátorral, de helyette magától bekapcsol, így