مجموعة أدوات التعلم الإلكترونية باستخدام 15 مشروعًا في 1

جرب أداة القضاء على المشاكل





عملية تصميم مجموعات التعلم الإلكترونية في الأيام الأولى يمكن القيام بذلك عن طريق تركيب المكونات المطلوبة والأسلاك النحاسية على لوح خشبي ولحامها. في بعض الحالات ، تم رسم مخطط الدائرة لأول مرة على ورق عادي ولصقه على السبورة لتثبيت المكونات. ال المكونات الكهربائية والإلكترونية تم تثبيت رموزهم على الورق الذي تم لصقه على السبورة. تم تصميم ألواح التجارب بمرور الوقت واستخدامها أيضًا لجميع أنواع الأجهزة الإلكترونية البسيطة. على سبيل المثال ، تم تصميم اللوح المستخدم حاليًا بشكل عام باستخدام مادة بلاستيكية بيضاء وهو عبارة عن لوح قابل للتوصيل. في عام 1971 ، طور رونالد جيه لوحة توصيل إلكترونية. قبل المتابعة ، يجب أن تعرف كيفية الاستخدام والممارسة على جهاز اللوح لبناء 15 مشروعًا في 1. إذا كنت لا تعرف المعرفة حول اللوح ، فإننا نوصي المبتدئين بالبدء مع مشاريع بدون لحام باستخدام لوح التجارب الذي سيعمل في محاولتك الأولى ويعطي فكرة من عملك الخاص.

مجموعة التعليم الإلكتروني EFX-15 Project-in-1

ما هو اللوح؟

تعد Breadboard واحدة من أهم الأجهزة للمبتدئين أثناء تعلم كيفية بناء مجموعات التعلم الإلكترونية. مشاريع لحام لا تتطلب لحام مكونات مختلفة لتصميم دوائر مختلفة على اللوح ، لذلك فإن تصميم المشاريع غير الملحومة باستخدام اللوح منخفض التكلفة وسهل التصميم دون لحام المكونات ، وبالتالي ، يمكن تسميتها باسم مشاريع لحام باستخدام اللوح والتي يمكن تنفيذها عن طريق توصيل الإلكترونيات والمكونات الكهربائية المختلفة باستخدام أسلاك التوصيل.




لوح الخبز

لوح الخبز

يستخدم Breadboard لبناء مجموعات التعلم الإلكترونية دون لحام. ألواح التجارب الحالية عبارة عن ألواح بلاستيكية متوفرة بمجموعة من الألوان والأحجام والأشكال. لكن الأحجام الأكثر شيوعًا لهذه اللوحات هي صغيرة ونصف ممتلئة. بعض أنواع الألواح تحمل في ثناياه عوامل مع علامات تبويب وشقوق تسمح بكسر عدد من الألواح المكونة. ولكن بالنسبة لمشروعات المستوى الأساسي ، تعد اللوحة ذات الحجم المتوسط ​​واحدة كافية.



اتصالات اللوح

يتكون اللوح من عدد من الثقوب التي تعتبر محيرة بعض الشيء. في الحقيقة ، إذا فهمنا التوصيلات الأساسية للوح ، فمن السهل جدًا توصيل الدائرة على السبورة ، فالصفان الأول والثاني في أعلى وأسفل اللوح هما موجب وسالب. يشتمل الصفوف العلوية والسفلية من اللوحة على خمسة ثقوب في كل عمود وداخلها متصلة أفقيًا مزود الطاقة متصل بفتحة واحدة ، ثم يمكن أخذ الطاقة المتساوية من الثقوب الخمسة في نفس العمود.

أساسيات اللوح والتوصيلات

أساسيات اللوح والتوصيلات

تتكون هذه الفئة من مشاريع بدون لحام مع مخطط تجريدي و PPT ومخطط يمكن تنزيله من قبل الطلاب. هنا قمنا بإدراج مجموعة من المشاريع القائمة على android.

15 مشروع في 1

بشكل عام ، يلعب النجاح في مشاريع الإلكترونيات دورًا مهمًا في حياة طلاب الهندسة. ترك العديد من الطلاب هذا الفرع لأنهم فشلوا في المحاولة الأولى لمشاريعهم. بعد عدة إخفاقات ، لدى الطالب أسطورة مفادها أن المشاريع الإلكترونية التي تعمل حاليًا قد لا تعمل بشكل صحيح غدًا. لذلك ، نوصي المبتدئين بالبدء بهذه المشاريع الـ 15 في 1 على اللوح الذي سيعمل أو لا يعمل في جهدك الأول.


المشروع 1: O مفهوم القلم والدائرة المغلقة

الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تحديد مفهوم الدائرة المفتوحة والمغلقة.

المكونات المطلوبة: يمكن بناء هذه الدائرة باستخدام PSU (وحدة إمداد الطاقة) و PIred LED (مؤشر الطاقة).

مخطط الرسم البياني: يعطي الشكل أدناه مخطط الدائرة المفتوحة والمغلقة. قم بتوصيل الدائرة وفقًا لمخطط الدائرة الموضح في الرسم البياني أدناه.

الدائرة المفتوحة والمغلقة

الدائرة المفتوحة والمغلقة

وصف المشروع:

في أي دائرة ، فإن تدفق التيار لا يؤدي أي عمل فعلي يسمى الدائرة المغلقة. تعتبر أي دائرة غير مكتملة دائرة مفتوحة ، فعندما يتم تشغيل اللوح باستخدام كابل USB أو شاحن متنقل لمقبس وحدة تزويد الطاقة ، يصبح المسار 1 دائرة مغلقة ويضيء مؤشر Pi LED ، إذا لم يتوهج ، ثم نحتاج إلى التحقق من التوصيلات الفضفاضة للدائرة.

المشروع 2: كيف يتم استخدام الكهرباء توليد الصوت باستخدام زر الضغط والجرس.

الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو توضيح كيفية استخدام الكهرباء لتوليد الصوت باستخدام زر الضغط والجرس.

المكونات المطلوبة: يمكن بناء هذه الدائرة باستخدام PSU (وحدة إمداد الطاقة) و PI red LED (مؤشر الطاقة) و S1 (مفتاح زر الضغط) وجرس L4.

مخطط الرسم البياني: يعطي الشكل أدناه مخطط الدائرة. قم بتوصيل الدائرة وفقًا لمخطط الدائرة الموضح في الرسم البياني أدناه.

كيف يتم استخدام الكهرباء

كيف يتم استخدام الكهرباء

وصف المشروع

يضيء مؤشر الطاقة PI LED في المسار المغلق 1. عندما تضغط على المفتاح S1 ، فإن تدفق الإمدادات الحالية من مصدر الطاقة عبر المفتاح S1 والجرس L4 إلى نقطة النهاية ، ويكمل المسار 2 ويصنع دائرة مغلقة. عندما يتدفق التيار عبر الدائرة المغلقة عن طريق الضغط على المفتاح ، يصدر الجرس L4 الصوت. عندما يتم تحرير المفتاح ، يكون المسار مضطربًا وبالتالي ينطفئ الجرس.

المشروع 3: H. يتم استخدام الكهرباء لإضاءة مؤشر LED

الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو توضيح كيفية استخدام الكهرباء لإضاءة LED

المكونات المطلوبة: يمكن بناء هذه الدائرة باستخدام PSU (وحدة إمداد الطاقة) و PI red LED (مؤشر الطاقة) و S1 (مفتاح زر الضغط) و LED LU3.

مخطط الرسم البياني: يعطي الشكل أدناه مخطط الدائرة. قم بتوصيل الدائرة وفقًا لمخطط الدائرة الموضح في الرسم البياني أدناه.

كيف تسمح صمامات LED بتدفق الكهرباء

كيف تسمح صمامات LED بتدفق الكهرباء

وصف المشروع

يضيء مؤشر الطاقة PI LED في المسار المغلق 1. عندما تضغط على المفتاح S1 ، يتدفق تدفق الإمدادات الحالية من مصدر الطاقة عبر المفتاح S1 و LED LU3 إلى نقطة النهاية ، وإكمال المسار 2 وإنشاء دائرة مغلقة. عندما يتدفق التيار عبر الدائرة المغلقة بالضغط على المفتاح ، يضيء المصباح LU3. عندما يتم تحرير المفتاح ، يكون المسار مضطربًا وبالتالي ينطفئ مؤشر LED LU3.

المشروع 4: كيف تسمح صمامات LED بتدفق الكهرباء في اتجاه واحد فقط

الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو توضيح كيف تسمح صمامات LED بتدفق الكهرباء في اتجاه واحد فقط.

المكونات المطلوبة: يمكن بناء هذه الدائرة باستخدام PSU (وحدة إمداد الطاقة) و PI red LED (مؤشر الطاقة) و S1 (مفتاح زر الضغط) و LED LU3 المعكوس.

مخطط الرسم البياني: يعطي الشكل أدناه مخطط الدائرة. قم بتوصيل الدائرة وفقًا لمخطط الدائرة الموضح في الرسم البياني أدناه. احتفظ بالمشروع 3 واستبدل LED LU3 في الاتجاه العكسي

كيف يتم استخدام الكهرباء

كيف يتم استخدام الكهرباء

وصف المشروع

يضيء مؤشر الطاقة PI LED في المسار المغلق 1. ضع LED LU3 في الاتجاه المعاكس ، ثم لا يتوهج. لأنه مكون إلكتروني يحتاج إلى وضعه في اتجاه واحد فقط. لا يؤدي وضع هذا LED في الاتجاه المعاكس إلى إتلافه بسبب الجهد المنخفض ، أي 5 فولت. يمكن أن يتلف مؤشر LED بشكل دائم فقط عندما يكون الجهد أعلى من 30 فولت.

المشروع الخامس: عازل وموصل للكهرباء

الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو إظهار عازل وموصل للكهرباء.

المكونات المطلوبة: يمكن بناء هذه الدائرة باستخدام PSU (وحدة إمداد الطاقة) و PI red LED (مؤشر الطاقة) و jumper J و LED LU3.

مخطط الرسم البياني: يعطي الشكل أدناه مخطط الدائرة. قم بتوصيل الدائرة وفقًا لمخطط الدائرة الموضح في الرسم البياني أدناه ، واحتفظ بالمشروع 3 واستبدل مفتاح زر الدفع S1 بوصلة توصيل J.

عازل وموصل للكهرباء

عازل وموصل للكهرباء

وصف المشروع

يضيء مؤشر الطاقة PI LED في المسار المغلق 1. عندما تضع وصلة مرور J ، فإن تدفق الإمدادات الحالية من مصدر الطاقة عبر المفتاح S1 و LED LU3 إلى نقطة النهاية ، وإكمال المسار 2 وإنشاء دائرة مغلقة. عندما يتدفق التيار عبر الدائرة المغلقة بالضغط على المفتاح ، يضيء المصباح LU3. المعادن مثل النحاس موصل في حين أن معظم المواد الصلبة غير المعدنية مثل قطعة الخشب هي عازل جيد. هذا هو السبب الوحيد لاستخدام البلاستيك لحماية الأسلاك النحاسية ، لإزالة احتمالات أي مخاطر كهربائية عند العمل مع أسلاك الإمداد.

لفحص مادة مثل الورق موصل جيد أو موصل ضعيف. ضع إصبعك على المحطات ولاحظ أن مؤشر LED لا يتوهج. يتمتع جسم الإنسان بمقاومة عالية للسماح بتدفق الكثير من التيار لجعل LED قيد التشغيل. إذا كان الجهد مرتفعًا ، فقد يتدفق التيار عبر الأصابع وسيتوهج مؤشر LED.

المشروع 6:

الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو إظهار عازل وموصل للكهرباء.

المكونات المطلوبة: يمكن بناء هذه الدائرة باستخدام PSU (وحدة إمداد الطاقة) و PI red LED (مؤشر الطاقة) و jumper J و Fuse و LED LU3.

مخطط الرسم البياني: يعطي الشكل أدناه مخطط الدائرة. قم بتوصيل الدائرة وفقًا لمخطط الدائرة الموضح في الرسم البياني أدناه.

عازل وموصل للكهرباء

عازل وموصل للكهرباء

وصف المشروع

يضيء مؤشر الطاقة PI LED في المسار المغلق .1 المصهر هو سلك معدني منخفض المقاومة يستخدم للصهر والفصل عند حدوث تيار غير ضروري. يتم توصيلها دائمًا في سلسلة مع المكونات المطلوبة لحمايتها من التيار الزائد. بحيث أنه عندما يتراجع المصهر ، فإنه سيفتح دائرة البومة ويوقف تدفق التيار لمنعها من الأذى.

هنا ، في هذا المشروع ، يتم استخدام Jumper J كمصباح للغرض التجريبي. عندما يكون المصهر سليمًا ، يكتمل المسار 2 وسيتوهج مصباح U3 ، ولكن نظرًا للتيار الزائد إذا انصهر المصهر ، تكون الدائرة مسارًا مفتوحًا ، وينطفئ مؤشر LED. يمكنك الاختبار عن طريق إزالة العبور J من الدائرة.

المشروع 7:

الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو إظهار وظيفة المقاوم في سلسلة مع الجرس.

المكونات المطلوبة: يمكن بناء هذه الدائرة باستخدام PSU (وحدة إمداد الطاقة) ، PI أحمر LED (مؤشر الطاقة) ، مقاوم 330R ، صفارة L4.

مخطط الرسم البياني: يعطي الشكل أدناه مخطط الدائرة. قم بتوصيل الدائرة وفقًا لمخطط الدائرة الموضح في الرسم البياني أدناه.

وظيفة المقاوم

وظيفة المقاوم

وصف المشروع

يضيء مؤشر الطاقة PI LED في المسار المغلق 1. في المسار 2 ، يتم توصيل المقاوم R2 في سلسلة مع الجرس L4 ، ويوقف المقاوم تدفق التيار وسينخفض ​​قدر من الجهد عبر المقاوم. يتسبب هذا في انخفاض الجهد عبر جرس L4 ، وتقل شدة الصوت الصادرة عن جرس L4 إلى حد كبير ، وستسمع صوتًا منخفضًا.

المشروع 8:

الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو توضيح كيفية استخدام المقاوم المتسلسل لحماية LED

المكونات المطلوبة: يمكن بناء هذه الدائرة باستخدام PSU (وحدة إمداد الطاقة) ، PI أحمر LED (مؤشر الطاقة) ، المقاوم 330R ، LED LU3.

مخطط الرسم البياني: يعطي الشكل أدناه مخطط الدائرة. قم بتوصيل الدائرة وفقًا لمخطط الدائرة الموضح في الرسم البياني أدناه. احتفظ بالمشروع 7 واستبدل Buzzer L4 بمصباح LED أحمر LU3.

كيف يتم استخدام سلسلة المقاوم

كيف يتم استخدام سلسلة المقاوم

وصف المشروع

يضيء مؤشر الطاقة PI LED في المسار المغلق .1 في المسار 2 ، يتم توصيل المقاوم R2 في سلسلة مع LED LU3 ، يقوم المقاوم بإيقاف تدفق التيار وسوف تنخفض بعض كمية الجهد عبر المقاوم. هذا يتسبب في انخفاض الجهد عبر LED LU3 ، وتقل شدة الضوء الناتجة عن LED LU3.

المشروع 9: كيف يمكن بناء الدوائر الكهربائية

الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو توضيح كيفية بناء الدوائر الكهربائية لتشغيل الأحمال المختلفة في وقت واحد دون الإخلال بأداء الأحمال الأخرى

المكونات المطلوبة: يمكن بناء هذه الدائرة باستخدام PSU (وحدة إمداد الطاقة) ، PI أحمر LED (مؤشر الطاقة) ، LED أبيض LU3 ، Buzzer L4.

مخطط الرسم البياني: يعطي الشكل أدناه مخطط الدائرة. قم بتوصيل الدائرة وفقًا لمخطط الدائرة الموضح في الرسم البياني أدناه.

كيف يمكن بناء الدوائر الكهربائية

كيف يمكن بناء الدوائر الكهربائية

وصف المشروع

يضيء مؤشر الطاقة PI LED في المسار المغلق 1. ينقسم تدفق التيار في هذه الدائرة ، حيث يُنتج تدفق التيار عبر الجرس L4 في المسار المغلق 2 ويصدر صفارة L4 الصوت. ينتج تدفق التيار من خلال LED LU3 في المسار المغلق 3 ومصباح LED LU3 الضوء ، وكلا الأحمال المتوازية مستقلة عن بعضها البعض. إذا كان الجرس L4 يتخبط ، فلن يكون له تأثير على عمل LED LU3. يمكن التحقق من تأثير شدة الحمل عن طريق إزالة حمولة واحدة.

المشروع 10: استخدام الترانزستورات باستخدام مفتاح زر الضغط

الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو توضيح استخدام الترانزستورات باستخدام زر الضغط للإدخال والجرس للإخراج.

المكونات المطلوبة: يمكن بناء هذه الدائرة باستخدام PSU (وحدة إمداد الطاقة) ، PI red LED (مؤشر الطاقة) ، Buzzer L4 ، مفتاح زر الضغط (S1) ، كتلة الترانزستور BC 547 QU1.

مخطط الرسم البياني: يعطي الشكل أدناه مخطط الدائرة. قم بتوصيل الدائرة وفقًا لمخطط الدائرة الموضح في الرسم البياني أدناه.

استخدام الترانزستورات

استخدام الترانزستورات

وصف المشروع

يضيء مؤشر الطاقة PI LED في المسار المغلق 1. عندما يتم الضغط على زر الدفع S1 ، فإن تدفق التيار من مصدر الطاقة عبر المفتاح S1 ، المحطة الأساسية للترانزستور QU1 ، باعث الترانزستور إلى نقطة النهاية ، ويمكن تشكيل دائرة مغلقة بإكمال المسار 2. وبالمثل ، يكتمل المسار 3 بتدفق التيار من مصدر طاقة عبر الجرس ، QUI إلى نقطة النهاية. يعمل الترانزستور QU1 كمفتاح ويصدر الجرس الصوت. عندما يكون المفتاح S1 غير مضغوط ، فإن تدفق التيار في المسار 2 يكون مضطربًا ، كما يتطفل المسار 3 وينطفئ الجرس.

المشروع 11: كيف يعمل الترانزستور كمفتاح

الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو توضيح كيف يمكن للترانزستور كمفتاح التحكم في خرج LED

المكونات المطلوبة: يمكن بناء هذه الدائرة مع PSU (وحدة إمداد الطاقة) ، PI أحمر LED (مؤشر الطاقة) ، LED LU3 ، مفتاح زر الضغط (S1) ، كتلة الترانزستور BC 547 QU1.

مخطط الرسم البياني: يعطي الشكل أدناه مخطط الدائرة. قم بتوصيل الدائرة وفقًا لمخطط الدائرة الموضح في الرسم البياني أدناه. احتفظ بالمشروع 10 واستبدل Buzzer L4 بمصباح LED أحمر LU3.

كيف الترانزستور كمفتاح

كيف الترانزستور كمفتاح

وصف المشروع

يضيء مؤشر الطاقة PI LED في المسار المغلق 1.عند الضغط على زر الدفع S1 ، يتدفق التيار من مصدر الطاقة عبر المفتاح S1 ، المحطة الأساسية للترانزستور QU1 ، باعث الترانزستور إلى نقطة النهاية. يمكن تشكيل دائرة مغلقة بإكمال المسار 2. وبالمثل ، يكتمل المسار 3 بتدفق التيار من مصدر طاقة عبر الجرس ، QUI إلى نقطة النهاية. يعمل الترانزستور QU1 كمفتاح ويضيء مصباح LED LU3. عندما يكون المفتاح S1 غير مضغوط ، فإن تدفق التيار في المسار 2 يكون مضطربًا ، كما يتداخل المسار 3 وينطفئ المصباح LU3.

مشروع 12: مفتاح الضغط في وظيفة عكسية

عرض مفتاح زر الضغط في الوظيفة العكسية مع الجرس للإخراج

المكونات المطلوبة: يمكن بناء هذه الدائرة باستخدام PSU (وحدة إمداد الطاقة) بجهد 5 فولت ، ومصباح LED أحمر (مؤشر الطاقة) ، ومفتاح زر الضغط ، ولوحة التوصيل ، والترانزستور BC547 ، و Buzzer L4 ، وأسلاك التوصيل وأسلاك التوصيل.

مخطط الرسم البياني: يعطي الشكل أدناه مخطط الدائرة. قم بتوصيل الدائرة وفقًا لمخطط الدائرة الموضح في الرسم البياني أدناه.

سيركويت دسكريبتيون

يتوهج مؤشر PI LED في المسار المغلق 1. طالما أن مفتاح زر الضغط S1 ، يتدفق التيار الكهربائي من PSU (+) ، عبر مفتاح زر الدفع S1 ومن خلال القاعدة B للترانزستور QU1 ، إلى الباعث E من الترانزستور QU1 ، إلى PSU (-) ، استكمال المسار 2 وتشكيل دائرة مغلقة.

زر الضغط في وظيفة عكسية

زر الضغط في وظيفة عكسية

المسار 3 هو اكتمال مع تدفق التيار من PSU (+) عبر الجرس و QU1 إلى PSU (-). وبالتالي ، يعمل الترانزستور QU1 كمفتاح كهربائي ويصدر صوت الجرس. ولكن أثناء الضغط على مفتاح زر الدفع S1 ، يتم تجاوز التدفق الحالي في المسار 2 إلى PSU الأرضي (-) ، مما لا يسمح لأي تيار بالتدفق إلى القاعدة B للترانزستور وبالتالي إيقاف تشغيله ، وبالتالي مقاطعة المسار 3 والجرس L4 تنفجر.

المشروع 13: عرض مفتاح زر الضغط في الوظيفة العكسية مع LED للإخراج

المكونات المطلوبة: يمكن بناء هذه الدائرة باستخدام PSU (وحدة إمداد الطاقة) بجهد 5 فولت ، ومصباح LED أحمر (مؤشر الطاقة) ، ومفتاح زر الضغط ، ولوحة التوصيل ، والترانزستور BC547 ، و LED LU3 ، وأسلاك التوصيل وأسلاك التوصيل.

مخطط الرسم البياني: يعطي الشكل أدناه مخطط الدائرة. قم بتوصيل الدائرة وفقًا لمخطط الدائرة الموضحة في الرسم البياني أدناه ، واحتفظ بالمشروع 12 واستبدل Buzzer L4 بمصباح LED أحمر LU3.

زر الضغط في وظيفة عكسية

زر الضغط في وظيفة عكسية

سيركويت دسكريبتيون

يضيء مؤشر PI في المسار المغلق 1. استبدل الجرس L4 في المشروع 12 بمصباح LED LU3. بمجرد الضغط على مفتاح الزر S1 ، يتم تجاوز التيار عبر P2 بواسطة PSU (-) ، مما لا يسمح لأي تيار بالتدفق إلى القاعدة B من الترانزستور ، مما يؤدي إلى إيقاف تشغيله ، وبالتالي فتح المسار 3 ، وينطفئ LED LU3 . عندما يتم تحرير مفتاح زر الضغط S1 ، يضيء المصباح LU3 مرة أخرى.

المشروع 14: جسم الإنسان موصل جيد للكهرباء

لإثبات أن 'جسم الإنسان هو موصل جيد للكهرباء' باستخدام اللمسة البشرية كمدخل والجرس كمخرج.

المكونات المطلوبة: يمكن بناء هذه الدائرة باستخدام PSU (وحدة إمداد الطاقة) و LED أحمر (مؤشر الطاقة) ، لوحة التوصيل ، 2- الترانزستور BC547 ، الجرس ، أسلاك التوصيل.

مخطط الدائرة: يوضح الشكل أدناه مخطط الدائرة. قم بتوصيل الدائرة وفقًا لمخطط الدائرة الموضح في الرسم البياني أدناه.

سيركويت دسكريبتيون

قم بتوصيل مصدر الطاقة لتيار مستمر 5 فولت من خلال PSU بالدائرة. يضيء مؤشر PI في المسار المغلق 1. عندما تمسك نقطتي اللمس 1 و 2 بإصبعك السبابة والإبهام ، يتدفق التيار الكهربائي من PSU + ، عبر النقطة Z1 ثم عبر القاعدة B للترانزستور QU1-B ، إلى الباعث E للترانزستور QUI-B ، مرة أخرى إلى القاعدة B للترانزستور QU1-A ، إلى الباعث E من الترانزستور QU1-A إلى PSU- ، وإكمال المسار 2 وتشكيل الدائرة المغلقة.

جسم الإنسان موصل جيد لدائرة الكهرباء

يكتمل المسار 3 بعد ذلك بتدفق التيار من القاعدة B للترانزستور QU1-A إلى الباعث E من QU1-A إلى PSU- ، ويصدر صوت الجرس. هذا يدل على أن جسم الإنسان موصل جيد للكهرباء. يمكنك استخدام الورق والخشب والبلاستيك (مواد غير موصلة للكهرباء) لملاحظتك. قم بتوصيل قطعة من الورق بين نقاط اللمس و 2 ، هنا يمكنك الآن ملاحظة عدم وجود أصوات صفارة. لأن الورق عازل.

المشروع 15: تضخيم التيار عبر ترانزستور دارلينجتون.

المكونات المطلوبة: يمكن بناء هذه الدائرة باستخدام PSU (وحدة إمداد الطاقة) و P1 الأحمر LED (مؤشر الطاقة) ولوحة التوصيل و 2 ترانزستور BC547 و Buzzer L4 وأسلاك التوصيل.

مخطط الرسم البياني: يعطي الشكل أدناه مخطط الدائرة. قم بتوصيل الدائرة وفقًا لمخطط الدائرة الموضح في الرسم البياني أدناه. احتفظ بالمشروع 14 واستبدل Buzzer L4 بمصباح LED أحمر LU3.

تضخيم التيار عبر دارلينجتون ترانزستور

تضخيم التيار عبر دارلينجتون ترانزستور

سيركويت دسكريبتيون

قم بتوصيل مصدر الطاقة لتيار مستمر 5 فولت من خلال PSU بالدائرة. يضيء مؤشر PI في المسار المغلق 1. عندما تمسك نقطتي اللمس 1 و 2 بإصبعك السبابة والإبهام ، يتدفق التيار الكهربائي من PSU + ، عبر النقطة Z1 ثم عبر القاعدة B للترانزستور QU1-B ، إلى الباعث E للترانزستور QUI-B ، مرة أخرى إلى القاعدة B للترانزستور QU1-A ، إلى الباعث E من الترانزستور QU1-A إلى PSU- ، وإكمال المسار 2 وتشكيل الدائرة المغلقة.

يكتمل Path3 بعد ذلك بتدفق التيار من القاعدة B للترانزستور QU1-A إلى الباعث E من QU1-A إلى PSU- ، ويضيء مؤشر LED الأحمر.

الترانزستور المحبوب الذي سمي على اسم مخترعه سيدني دارلينجتون هو ترتيب خاص لزوج من تقاطع NPN أو PNP ثنائي القطب القياسي متصلين ببعضهما البعض.

يتم توصيل الباعث E لأحد الترانزستور بقاعدة الآخر لإنتاج ترانزستور أكثر حساسية مع كسب تيار كبير. هذا النوع من توصيلات الترانزستور مفيد في العديد من التطبيقات التي تتطلب التضخيم الحالي أو التبديل.

في هذا المشروع ، يتم جعل التيار يمر عبر الإصبع عن طريق الضغط على نقاط اللمس. نظرًا لأن جسم الإنسان يوفر مقاومة هائلة ، فإن التيار يحتاج إلى تضخيم بحيث يضيء مصباح LED عبر مجموعة زوج دارلينجتون.

وبالتالي ، فإن ما ورد أعلاه هو بعض مجموعات التعلم الإلكترونية التي تجعلك على المسار الصحيح في تنفيذ مشاريع على مستوى مدرستك. بينما قد تقرر استخدام أي من هذه المشاريع الأساسية ، فإننا نفضل استخدام ألواح التجارب الصغيرة لإرشادك في إنشاء مشاريعك الخاصة. لقد جعلناها مكثفة حتى يتمكن أي طالب في المدرسة من العمل على التفاصيل. ضع في اعتبارك أن مشاريع اللوح الصغيرة هذه يجب أن تستمر طوال العام الدراسي وأن تحتوي على أهداف وإنجازات قوية.