Sadržaj:
- Korak 1: Lemljenje otpornika na PCB
- Korak 2: Lemite keramičke kondenzatore na PCB
- Korak 3: Lemite NPN i PNP tranzistore na PCB
- Korak 4: Lemljenje fotodiode i šarene LED diobe na tiskanu ploču
- Korak 5: Lemite potenciometar i mini mikrofon na tiskanu ploču
- Korak 6: Lemite CD4013 Flip-Flop IC na PCB
- Korak 7: Testiranje
Video: DIY šareni krug LED svijeća za sretan rođendan: 7 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:35
Dizajn inspiracije ovog kruga svijeća dolazi iz našeg života. Na našoj rođendanskoj zabavi moramo upaliti svijeće upaljačem, a nakon želje zagasiti svijeće. Ovaj DIY sklop djeluje na isti način. Kao što možemo vidjeti iz sheme kruga, cijeli krug se sastoji od dva podkruga, jedan je krug audio pojačala koji čini 9013 NPN tranzistor i 9012 PNP tranzistor, dok je drugi sklop sklopa koji je formiran od fotodioda i 9012 PNP tranzistor.
Radni proces ovog kruga je sljedeći:
Tijekom opće noći, uključite strujno napajanje od 4,5 V do 5 V DC, ništa se neće dogoditi dok se upaljeni upaljač za cigarete ne približi fotodiodi, šareno LED svjetlo će početi treperiti. Kad pušete prema mini mikrofonu, LED dioda će se ugasiti.
Korak 1: Lemljenje otpornika na PCB
Umetnite otpornike u odgovarajući položaj na PCB -u. Svaka pozicija ima svoju vrijednost otpora otisnutu unutar bijelog pravokutnika. Kako dobiti vrijednost otpora otpornika? Postoje dvije osnovne metode za postizanje ovog cilja. Jedan čita s traka u boji ispisanih na njihovim tijelima, za više detalja pogledajte ovaj blog. Drugi je vrlo jednostavan, a to je mjerenje multimetrom. Samo trebate slijediti od slike 1 do slike 4 da biste dovršili ovaj korak. Trebali biste se čuvati malih šiljaka nastalih odsijecanjem viška nogu otpornika kako je prikazano na slici 3 i slici 4.
Korak 2: Lemite keramičke kondenzatore na PCB
Umetnite 102 i 103 i 104 keramički kondenzator u tiskanu ploču, a zatim lemite. Svaki odgovarajući položaj keramičkog kondenzatora ima pripadajuću vrijednost ispisanu unutar bijelog pravokutnika. Pazite da keramički kondenzatori ne budu umetnuti u pogrešan položaj.
Korak 3: Lemite NPN i PNP tranzistore na PCB
Baš kao što je prikazano na slici 7, svaki tranzistor ima svoj broj modela ispisan na ravnoj površini. S9012 je PNP tranzistor dok je S9013 NPN tranzistor. Molimo umetnite ih u bijele polukrugove na PCB -u. Tranzistori trebaju biti umetnuti u polukrugove s istim brojem modela ispisanim na tiskanoj ploči kao i sami tranzistori.
Korak 4: Lemljenje fotodiode i šarene LED diobe na tiskanu ploču
Što je Photodiode? Fotodioda je poluvodički uređaj koji svjetlost pretvara u struju. Struja nastaje kada se fotoni apsorbiraju u fotodiodi. Mala količina struje nastaje i kad nema svjetla. Fotodiode mogu sadržavati optičke filtere, ugrađene leće i mogu imati velike ili male površine. Fotodiode obično imaju sporije vrijeme odziva s povećanjem njihove površine.
Fotodiodu treba umetnuti u D2, dok šarenu LED diodu treba umetnuti u D1. Duge nožice fotodiode i šarene LED diode trebaju biti umetnute u rupu u blizini simbola ‘+’.
Korak 5: Lemite potenciometar i mini mikrofon na tiskanu ploču
Slijedite sliku 12 i sliku 13 za umetanje potenciometra i mini mikrofona u tiskanu ploču. Molimo provjerite da li pogled mini mikrofona s gornje strane treba odgovarati bijelom krugu ispisanom na tiskanoj ploči.
Korak 6: Lemite CD4013 Flip-Flop IC na PCB
Baš kao što je označeno na slici 14, izdubljeni polukrug na površini CD4013 trebao bi biti postavljen u istom smjeru malog polukruga ugrađenog u širinu bijelog pravokutnika. Kada prvi put primite bilo koji DIP IC, nogice neće biti paralelne s glavnim tijelom čipa. Noge će se lagano saviti. Prema mom iskustvu, najbolje ih je prilagoditi prije pokušaja umetanja u IC utičnicu. Vrlo je važno da ovaj korak radite pažljivo, kako ne biste oštetili čips. Polako, lagano pritiskajte i ne žurite. Uhvatite IC s 2 ruke i pričvrstite iglice na radnu površinu. Želite savijati igle u isto vrijeme tako da se savijaju točno na mjestu gdje se igle mijenjaju iz širokih u tanke, upotrijebite polagani, ujednačeni i ravnomjerni pritisak da ih savijete odjednom sve dok ne siđu ravno s čipa.
Korak 7: Testiranje
Priključite od 4,5 V DC na 5,0 V DC na priključak za napajanje, J1. Upalite upaljač u blizini fotodiode, vidjet ćete kako šarena LED dioda počinje raditi. Ako želite da se LED ugasi, samo morate puhati prema mini mikrofonu. Ovo je sklop za simulaciju procesa paljenja svijeće i puhanja svijeće, može se koristiti kao demo sklop za proširenje na više LED svjetla u vašem posebnom ukrašenom prigodu za zabavu. Uzorak materijala dostupan je u trgovini Kids Kids DIY u ponedjeljak
Preporučeni:
Sretan rođendan na sintetizatoru vode s MakeyMakeyjem i ogrebotinom: 5 koraka
Sretan rođendan na vodenom sintetizatoru s MakeyMakeyjem i ogrebotinom: Umjesto cvijeća i pjevanja ovu instalaciju možete izgraditi kao veliko iznenađenje za rođendane
Sretan rođendan RGB Rainbow Lighting Gift: 11 koraka
Sretan rođendan RGB Rainbow Lighting Gift: Pozdrav prijatelji, u ovoj uputi napravit ćemo drugačiji rođendanski poklon koristeći RGB neopixel. Ovaj projekt izgleda jako cool u mraku noću. Ja sam dao sve informacije u ovom vodiču sa svim dijelovima i kodovima. I nadam se da će vam se svi svidjeti
Kreativne ideje za sretan rođendan: 5 koraka
Kreativne ideje za rođendan: Ovo je rođendanska čestitka za vaše prijatelje i voljene. LED svjetlo simbolizira svijeću unutar kartice, dok je crna okrugla stvar zvučnik, zvučnik će svirati pjesmu sretnog rođendana. I pjesma i svjetlo će
Sretan rođendan-zujalica i gumb: 10 koraka
Sretan rođendan-zujalica i gumb: Ovaj projekt koristi Arduino Uno, zujalicu i gumb za reprodukciju pjesme Sretan rođendan! Kad se pritisne gumb, zujalica reproducira cijelu pjesmu Sretan rođendan. Vidim vezu s glazbenim rođendanskim čestitkama koje moja djeca toliko vole
OLED krug svjetla svijeća s fotootpornošću za kontrolu intenziteta (TfCD): 4 koraka (sa slikama)
OLED svjetlosni krug svijeća s fotootpornošću za kontrolu intenziteta (TfCD): U ovom uputstvu pokazat ćemo vam kako napraviti krug koji prikazuje (O) LED kako treperi poput svijeće i reagira na intenzitet okoliša. S manjim intenzitetom svjetlosti potreban je manji izlaz svjetlosti iz izvora svjetlosti. Uz ovu aplikaciju