Turinys:

Plastikinis puodelio mikrofonas: 3 žingsniai
Plastikinis puodelio mikrofonas: 3 žingsniai

Video: Plastikinis puodelio mikrofonas: 3 žingsniai

Video: Plastikinis puodelio mikrofonas: 3 žingsniai
Video: Sužinoję šią PASLAPTĮ, niekada neišmesite plastikinio butelio! Butelių dirbtuvių idėjos! 2024, Liepa
Anonim
Plastikinis puodelio mikrofonas
Plastikinis puodelio mikrofonas

Ankstesniame „Instructable“mes sukūrėme garso garsiakalbius, naudodami plastikinius puodelius, vielos ritinius ir magnetus. Čia mes apverčiame tai, kas vyksta su šiais garsiakalbiais, kad pamatytume, ar galime pagaminti plastikinį puodelio mikrofoną!

Naudotos medžiagos:

Plastikinis puodelis

42 dydžio magnetinė viela

Neodimio magnetai - sąrankoje naudojome didelį 1 "x 3/4"

Įvairi elektronika (žiūrėkite paveikslėlius ir schemą paskutiniame žingsnyje)

1 žingsnis: Kaip veikia garsiakalbiai?

Kaip veikia garsiakalbiai?
Kaip veikia garsiakalbiai?

Čia yra originalūs garsiakalbiai, pagaminti iš maždaug 30 gabaritų magnetinės vielos, plastikinių puodelių ir magnetų. Jie buvo skirti kai kuriems padoriems garsiakalbiams (atsižvelgiant į tai, iš ko jie buvo pagaminti).

Čia galite perskaityti apie mūsų ankstesnius garsiakalbių nuotykius, tačiau čia yra trumpa apžvalga: garsiakalbio kūgis greitai juda pirmyn ir atgal, sukurdamas garsą. Mūsų plastikiniuose puodelio garsiakalbiuose vielos ritė yra priklijuota prie puodelio apačios, o netoliese yra stiprus, nejudantis magnetas. Kai srovė teka per tą vielos ritę, ji juda, nes ji veikia kaip mažas elektromagnetas. Jis traukia ar atstumia šalia esantį magnetą. Šis judesys sukioja puodelio galą, kad skleistų garsą.

Esant magnetiniam laukui (kurį teikia magnetas), vielos ritė su srove, tekančia per ją, pajus jėgą. Ši jėga skatina kalbėtoją.

Dar 1800 -aisiais mokslininkas Michaelas Faradėjus išsiaiškino, kaip šis ryšys tarp magnetizmo ir elektros srovės veikia abiem kryptimis. Kaip kintanti elektros srovė gali sukelti ritėje magnetizmą, rankiniu būdu judindami ritę pirmyn ir atgal, vieloje susidarysite srovė. Teoriškai jis turėtų veikti kaip mikrofonas!

2 žingsnis: daugiau posūkių

Daugiau posūkių!
Daugiau posūkių!
Daugiau posūkių!
Daugiau posūkių!
Daugiau posūkių!
Daugiau posūkių!

Neveikė originalių garsiakalbių naudojimas kaip mikrofonas. Ten beveik nebuvo signalo … todėl mes išbandėme daugiau laidų posūkių! Daugiau posūkių paprastai yra didesnė įtampa! Perėjome prie 42 dydžio magnetinio laido ir 600 apsisukimų … gavome stipresnį signalą!

Mes 3D atspausdinome mažą verpstę ir suvyniojome 1500 apsisukimų 42 dydžio vielos ir priklijavome prie puodelio galo. Antroji 3D spausdinta dalis, laikiklis, laikė galingą 1 "x 3/4" neodimio magnetą, esantį nedideliu atstumu nuo ritės.

Tiems, kurie turi 3D spausdintuvą, čia yra veleno ir laikiklio STL failai.

Tai veikė geriau, bet mums vis tiek reikėjo sustiprinti garsą …

3 žingsnis: sustiprinkite garsą

Image
Image

Išsamią stiprintuvo grandinės schemą rasite aukščiau. Tai nėra didžiausias garso stiprintuvas, tačiau jis tikrai padidino signalo stiprumą! Kaip matote/girdite vaizdo įraše, signalas labai padidėjo.

Iš grandinės sklinda daug šurmulio, tačiau tai neabejotinai sukūrė mikrofoną (nors galime skambėti kaip monstrai:)).

Laikykitės naujienų (jis jis), galbūt netrukus pabandysime padaryti juostelinį mikrofoną!

Rekomenduojamas: