TRAINER ELECTRONIQUE
SENSOR ROBOT 20
MX-803
Bienvenue dans le merveilleux monde de ROBOTIQUE ET DE l'électronique. A propos de Voyage à travers ce monde la
main dans la main avec nos sensor Robot 20.
Assemblez 20 expériences différentes, chacune basée sur un principe-mail différentes. Robot MX-803 est son laboratoire. Le
robot a un capteur qui détecte les changements de lumière. Il est celui qui détecte les changements niveau sonore et celui
qui sait quand il pleut. Il ya un autre qui peut détecter la présence de magnétisme ou matériaux magnétiques.
Avec le robot peut faire de la magie électronique, devenir un tireur d'élite avec un faisceau de lumière, connue à travers
contrôle à distance si votre spa est rempli avec la bonne quantité d'eau, et plus encore.
Le robot a également monté des dispositifs électroniques qui vous permettra de savoir que d'un capteur a détecté quelque
chose.
Comme chaque assemblée expérience, prenez le temps de se familiariser avec l'expérience et voir comment il fonctionne.
Lorsque vous avez terminé l'assemblage des 20 expériences, est un expert dans l'utilisation de différents capteurs qui
composent votre kit Robot détecteur
AVANT DE COMMENCER
1 .- Retirer le sac de protection et de localiser le boîtier de la batterie sous
2 .- Installez la pile 9V dans le cas de la batterie.
Veillez à respecter la polarité lors du raccordement de la batterie dans le boîtier de la batterie et comme le montre le
diagramme.
Lorsque vous n'utilisez pas le kit Sensor Robot, il est recommandé que vous retirez les piles du compartiment à piles
CONNAÎTRE VOTRE SENSOR ROBOT
Le laboratoire expérience Robot est constitué d'un panel qui comprend des éléments insérés dans l'usine ce panneau. Le
panneau est divisé en sections et chaque section a une couleur différente pour que vous puissiez voir plus facilement
comment l'expérience proposée.
Dans chaque section, il ya des sources d'argent numérotées qui sont insérés dans le panneau. Pour chaque expérience,
devrait
Pier connecter les câbles à l'aide. Chaque séquence de connexions, une fois complété, composée d'un circuit électronique.
Ce livre décrit et explique comment chaque expérience, et indique comment il doit se connecter ce circuit compléter le circuit.
SAVOIR composants de votre KIT
Regardez le panneau de Robot capteur. Notez toutes les différentes composantes du circuit. Il existe quatre différents
capteurs qui réagissent différemment à l'énergie comme la lumière, le magnétisme et le son.
Le robot dispose de deux dispositifs de communication à indiquer la présence de ces signaux. Les yeux du robot sont des
diodes Light électroluminescentes (LEDS) qui rendent flash. La bouche du robot est un buzzer piézo. Il ya aussi un type
spécial de contrôle du volume et un interrupteur séparé pour effectuer certaines expériences.
Maintenant, nous savons que d'autres composants électroniques qui composent votre sensor Robot.
CdS Cell: Ce capteur est situé au milieu de la poitrine de son robot. CdS est la chimie du soufre à court
cadmium, une substance qui lorsqu'il est exposé à la lumière, sa résistance aux changements de la conduction électrique. Le
circuit qui a lieu les avantages des propriétés de la cellule pour modifier sa valeur en fonction des différents niveaux de
lumière.
Microphone: Le capteur est monté sur le panneau. Le câble du microphone dans l 'endroit marqué sur le panneau. Le
microphone est sensible aux sons.
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Red Switch: Le capteur est situé sur le pied droit de votre robot. Le fils de l'intérieur de la capsule de verre répondre à une
influence magnétique proche. Comme les câbles sont enfermés dans un verre, sont protégés poussière, l'eau et de l'abus.
Touch Switch: Cette plaque, faite de plaques de cuivre placés très près les uns des autres, quand l'eau réagit touche la
surface.
diode élu électroluminescentes (LED): convertit l'électricité en lumière. Lorsqu'une tension est fourni pour cette
composant, les électrons dans le matériau de la diode est fortement activée. Quand les électrons de traverser une barrière
créé la substance de la diode, émettant des photons qui peuvent être considérées comme la lumière. Pour plus de
commodité, le nom abrégé comme dans LED stands.
Buzzer piézo: Cette composante fait du bruit quand l'électricité passe à travers. Un buzzer piézo n'a aucune pièce mobile.
Le bruit généré par l'action de l'électricité sur son composé chimique.
Légende: Lorsque vous appuyez sur cet interrupteur, l'électricité circule à travers les contacts.
Contrôle et Power Switch: Ce volet se compose de deux parties: une résistance variable et d'un interrupteur ON / OFF. La
résistance variable ajuste le débit de l'électricité comme un robinet contrôle le débit d'eau. Le commutateur est passage que
pour le contrôle, qui peut facilement autoriser ou de refuser de l'électricité (on / off).
Résistance: Ces articles sont faits de tubes de carbone et les crayons sont utilisés comme typique "pilotes." Le la résistance
limite le flux d'électricité. La plus grande de la résistance, mesurée en Ohms, plus la restriction des électrons.
Transistors: Ces composants sont également connus comme les semi-conducteurs. Un très faible courant ou tension des
appliquées dans un terminal trois permet de contrôler un courant beaucoup plus large à travers les deux autres terminaux.
Cela signifie que les transistors peuvent être utilisés comme des amplificateurs ou des commutateurs. Transistors ont trois
une base (B), un collecteur (C) et l'émetteur (E). La base agit comme une passerelle électronique permettant le transistor de
fonctionner plus ou moins complètement.
Condensateurs: Ces éléments agissent en tant que dépôt électronique. Le circuit à l'intérieur de l'électricité des magasins.
Le condensateurs sont chargées et déchargées. Le farad est l'unité de mesure de la capacité. Toutefois, un Farad est une
unité de large. La plupart des condensateurs utilisés dans les circuits à semi-conducteurs sont mesurées en micro farad, en
abrégé uF.
Diode: Cette composante agit comme un "one-way street" pour l'électricité. Il permet le passage du courant (circulaire) dans
une seule direction.
Circuit intégré: Cette puce est composée de centaines de circuits super-miniaturisés. Chaque circuit a leurs transistors
propre fils, résistances et des condensateurs.
Ce sont d'autres termes utilisés dans ce manuel. Certains d'entre eux sont:
Square-onde de tension: une tension qui monte et descend à un certain niveau ou la fréquence.
multivibrateur astable: Tata est un circuit spécial qui génère une onde carrée. La fréquence est modifiée par circuit.
Kilo Ohms: Miles Ohms, une unité de mesure de la résistance, en abrégé K Ohms.
COMMENT LIRE LA SEQUENCE DE CONNEXION
Connectez les fils d'une source donnée (numérotées) à un autre quai déterminée pour chaque expérience.
La mouture sont les contacts pour les composants électroniques. L'expérience est «complètement connecté circuit.
Pour chaque expérience, la séquence des connexions est présenté dans le format suivant:
1-3, 2-5-34-38-42-48, 6-30, 7-15, 9-62-50, 31-37-63, 32-36,
41-67, 43-70, 45-44-40-39-8-4-14-49, 46-68, 47-69-55, 56-61
Brother voir 1-3, dans l'ordre des connexions, insérez une extrémité du câble dans le cadre du Pier 1, puis insérez autre extrémité du
câble dans le cadre du printemps 3.
Si vous voyez 2-5-34-38-42-48 connecter un câble de quai à quai deux 5. Puis connecter un autre câble de 5 à Pier Pier 34. Ensuite,
connectez un autre câble de Pier 34 à Pier 38 ... Continuer de connecter les fils à ressorts montré de cette manière jusqu'à la fin de la
séquence.
Toujours s'assurer que le fil de métal en contact avec la partie métallique de la jetée. Sinon, le expériences décrites dans ce manuel ne
fonctionne pas.
Il est très important d'établir des connexions dans l'ordre indiqué pour éviter d'endommager les composants. Lorsque vous remplissez la
séquence des connexions, se termine le montage de votre premier test.
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EXPERIENCES
1 - Luminosité d'alarme
2 - l'obscurité d'alarme
3 - Bougies électroniques
4 - Lumière d'alarme de verrouillage
5 - Body Control Light
6 - Photomètre
7 - Shot in the Dark
8 - Shot in the Dark II
9 - alarme visiteurs
10 - Driver Adresse
11 - d'alarme contre le vol
12 - Auto Switch
13 - Détecteur de substances ferromagnétiques
14 - Détecteur sans contact
15 - Verre de carrosserie
16 - indicateur de beaucoup d'eau
17 - Indicateur de basse eau
18 - Pluie détecteur
19 - Buzzer Touch
20 - Indicateur de Temps
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1 - ALARME LUMINOSITÉ
Faire? La lumière plus pour atteindre la cellule CdS, la cellule sera conduite plus d'électricité. Ce phénomène est connu
sous le nom photoconductivité.
La sonnerie d'alarme expérience luminosité sonore lorsque la quantité de lumière autour du robot atteint une certain
niveau.
Une fois la séquence complète de connexions, tournez le bouton de commande sur le panneau pour alimenter le circuit.
Ajustement contrôle de couple de ce que le buzzer sur le son. Puis changer le niveau de lumière dans votre chambre et
en se concentrant CdS Cell approche d'une lampe ou un flash. Le buzzer émettra un son que l'augmentation de la
quantité de lumière solaire.
Comment ça marche: La connexion comporte un circuit spécial, désigné comme la personne qui l'a développé. Ce circuit
DARLINGTON, fabriqués à partir de transistors Q1 et Q2, pas de travaux par la résistance de la cellule CdS et de tension
dans le base de Q1 reste faible. Les transistors Q3 et Q4 dans le bloc II pour activer ou désactiver le transistor Q5.
Mais parce que Q1 et Q2 sont hors service, pas de courant à la résistance de 1 K ohms que reliée au collecteur du Q5.
Aucune tension rectangulaire traverse Q5.
Séquence de connexions: 1-3, 2-5-34-38-42-48, 6-30, 7-15, 9-62-50, 31-37-63, 32-36, 41-67, 43-70, 45-44-40-39-8-4-14-
49, 46-68, 47-69-55, 56-61.
2 - L'ALARME DE L'OBSCURITÉ
Ce qu'il fait: Cette variante de l'expérience précédente en utilisant la cellule CdS pour détecter le manque de lumière. En
l'absence de lumière incombant à la cellule, sa résistance est élevée. Une fois terminé la séquence de connexions, réglez
la commande de sorte que le sonnerie d'arrêter le bip-dessous de son niveau actuel de la lumière. C'est le niveau de
seuil. Éteignez les lumières chambre. Le signal sonore retentit pour indiquer le manque de lumière.
Comment cela fonctionne: Lorsque vous réduisez la quantité de lumière qui tombe sur la cellule CdS, les augmentations
de résistance de la cellule.
La tension à la base du transistor Q1 augmente également. Puis, Q2 conduit l'électricité. Le transistor est activée.
Comme Q2 est, Q1 est également activé en raison de la conception du circuit. Par conséquent, le circuit multivibrateur
astable dans le bloc II reste allumé ou éteint le transistor Q5 à une certaine fréquence. Le transistor Q4 aussi est activé.
Laissez le courant passe, la fréquence des Q5, alors résistance 1K ohms relié à Q5. Cette génère une onde carrée de
tension vibreur.
Lorsque la cellule détecte un niveau élevé de la lumière, la sonnerie est coupé parce que la résistance de la cellule est
faible et la tension dans la base de Q1 est également faible. En conséquence, les Q1 et Q2 reste éteint.
circuit multivibrateur astable pour créer des séries d'impulsions tracée comme une onde carrée (établi plus tôt dans ce
manuel). changements automatiquement sa sortie de haut en bas et de bas en haut. Seule cette handicapés Q3 lorsqu'il
n'est pas alimenté. Cela se produit lorsque le condensateur est déchargé 0.047uF. Cela modifie la tension de base T4 par
la négative. Mais quand la tension négative de la résistance connectée à 10K Ohms base de Q4 est déchargée, le
transistor Q4 est activé pendant une période de temps basé sur le produit arithmétique de 10K Ohms résistance et le
condensateur de 0047 uF. La tension de base du Q5 est changé pour la négative. Comme résultats Q3 et Q4 sont activés
et désactivés à plusieurs reprises.
Séquence de connexions: 1-3, 2-14-34-38-42-48, 5-15, 6-30, 7-60, 9-62-50, 31-37-63, 32-36, 41-67, 43-70, 45-44-40-39-
8-4-49-59, 46-68, 47-69-56, 56-61.
3 - LA BOUGIE ÉLECTRONIQUE
Ce qu'il fait: Cette expérience utilise la cellule CdS pour activer LED comme "chandelles". Vous pouvez surprendre vos
avec leurs amis de la démonstration de magie électronique.
Une fois la séquence de connexions, peut effectuer cette démonstration de «magie». Tout d'abord, mettre le noir salle.
Ensuite, serrer un peu plus le contrôle dans le sens de aiguilles d'une montre à un point où la LED juste activée. Tournez
le bouton vers la gauche pour tourner à des indicateurs. Enfin, annoncer à son auditoire que l'on la lumière de la "bougie"
par un faisceau lumineux. Diriger le faisceau à proximité de la cellule CdS. Les diodes sont allumées, tout d'abord sur la
droite puis la gauche.
Dans une salle avec un éclairage normal, réglez le bouton de désactiver les deux LEDs. Placez vos mains près de la
Cellulaire et "out" les bougies. Selon réduire la lumière qui tombe sur la cellule, les indicateurs seront mis hors tension.
Peut utiliser votre faisceau de «relancer» les bougies.
Comment cela fonctionne: Lorsque la cellule CdS est éclairée, sa résistance est faible et le courant à la base du Q5. Le
amplifié les flux actuels de l'émetteur du transistor à résistances 1K Ohm et 1,8 K Ohm. Dans le même temps, en raison
de la tension dans l'émetteur de Q5, Q3 et Q4 (les deux) sont activés.
Si vous lentement à réduire le niveau de la lumière qui tombe sur la cellule, la résistance de la cellule est élevée. Puis,
courant à base de Q5 et le courant de l'émetteur à la résistance de 1K ohms 1.8K Ohms et une diminution. Le courant
émetteur est toujours maintenue à moins que la base actuelle. Comme la tension d'émetteur de Q5 tombe, le courant Q3
de la LED virages à gauche en premier. Ensuite, le flux de gouttes T4 et le voyant s'éteint droit.
Séquence de connexions: 1-3, 6-61, 7-15, 19-39, 20-18-4-14-62, 21-45, 40-52-49, 44-63-50, 48-42-52-51.
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4 - ALARM loquet avec LIGHT
Vous n'avez: Vous avez vu les résultats de la lumière sur une cellule CdS. Il a également vu la relation entre la lumière, la
cellule et résistance de la cellule: plus la lumière brille, plus la résistance et de conductivité plus élevée.
Pour démontrer cette action, réglez la commande sur le seuil. La sonnerie s'arrête. Après déguiser le robot dans un tiroir
WC. La cellule active le circuit, ce qui commence à courir. Mais ce circuit a une disposition pour clôturer à mode actif
("ON") jusqu'à ce que le circuit électrique rompre avec un interrupteur. La sonnerie continue de sonner quel que soit le
niveau de lumière.
Comment ça marche: Dans cette expérience, quand brillamment éclairée cellule CdS, le transistor Q5 s'allume et Q1
situé dans le circuit multivibrateur bistable sur le bloc I est activé aussi. Dans un circuit multivibrateur bistable lorsque
active d'un transistor, l'autre s'éteint. Ce cycle ON / OFF est répété jusqu'à ce que les changements de statut d'une
source externe l'un des transistors.
Comme ce circuit, lorsque Q1 est éteint, Q2 reste éteint, même si Q5 est activé par un lueur faible de la lumière sur la
cellule. Au cours de ce changement, Q2 et Q6 restent dans leur état activé.
La sortie bascule (flip-flop) circuit est envoyé à la base de Q6. En conséquence, une tension rectangulaire apparaît sur le
collecteur de Q6. Cela permet de maintenir le buzzer activé.
Séquence de connexions: 1-3, 2-5-17-32-63-38-42-48, 6-53, 7-15, 9-65-50, 16-36, 30-37-66, 31-34, 33-62, 41-67, 43-70,
45-44-40-39-35-8-4-14-29-49, 46-68, 47-69-56, 54-61, 56-64.
5 - BODY CONTROL LIGHT
Ce qu'il fait: La lumière tombe sur la cellule CdS et génère un signal sonore. La hauteur de la note est proportionnelle à
l'intensité de la lumière.
Plus la lumière brille, plus le terrain. Utilisez votre main ou un morceau de carton de contrôler l'intensité tout en
appuyez sur la touche pour activer et hors du terrain.
Comment cela fonctionne: Lorsque la lumière sur la cellule augmente, la résistance diminue et la tension en passant par
le condenseur de 47uF augmente.
Une résistances 10K ohm connecté aux bases de T3 et T4 est connecté au côté positif du condensateur 47 uF. Lorsque
la tension est augmentée sur le côté positif de condensateur 47 uF, le temps requis pour télécharger le bas 47 uF
condensateur.
Le cycle ON / OFF de T3 et T4 sont plus rapides. Cette augmentation de la fréquence de commutation affecte également
la fréquence des circuit multivibrateur astable. Ainsi, lorsque vous appuyez sur la touche, la plus haute fréquence génère
un plus haut degré de buzzer.
Lorsque la luminosité diminue sur la cellule CdS, la tension en passant par le condensateur 47 uF aussi diminue. Le cycle
ON / OFF de T3 et T4 sont allongés et le buzzer produit un ton plus bas.
Séquence de connexions: 1-3, 2-52-63-76-48-42, 9-62-50, 15-51-54-75-40-44, 16-69-47, 17-55, 41-67, 43-70, 45-39-8-4-
14-49-53, 46-68, 56-61.
6 - PHOTOMETER
Qu'est-ce que: Au lieu de générer un plus haut degré lorsque la cellule reçoit de la lumière, vous pouvez utiliser les LEDs
sont les yeux du robot d'indiquer un niveau plus élevé de la lumière. Faites toutes les connexions et l'utilisation de la
cellule pour mesurer les niveaux de lumière dans votre maison.
Lorsque le robot dépose un endroit sombre, les yeux clignotants robot lentement, ON et OFF. Quand le robot met un
endroit avec beaucoup de lumière, ses yeux s'allument plus rapidement.
Comment cela fonctionne: Lorsque la cellule CdS est dans l'obscurité, la résistance est élevée et la tension sur le côté
positif de 47 uF condensateur est fondamentalement la même que la tension entre la résistance de 3,9 K ohms et 1,8 K
ohms. Mais lorsque le taux de lumière, la résistance des cellules à faible et une partie positive de l'UF 47 condensateur
augmente.
Si cette chute de tension, la tension à deux résistances 3,9 K Ohm circuit multivibrateur astable situé dans le bloc I
diminue également. Le temps nécessaire pour charger deux 10 uF augmente condensateurs. Par conséquent, la tension
dans la base de la hausse des transistors et deux transistors active. La fréquence du multivibrateur astable peut tomber
éventuellement. Lorsque la tension sur le côté positif de 47 uF condensateur pour éclairer la tension des deux 33K Ohm
résistances augmente également. La fréquence du circuit multivibrateur augmente également, ce qui augmente la
fréquence des cycles ON / OFF pour les LEDs en parallèle.
Séquence de connexions: 1-3, 2-52-32-38-76, 19-29, 20-18-4-14-53, 21-35, 31-71, 33-74, 36-72, 37-73, 51-54-15-30-34-
75 .
7 - INCENDIE ET LES TÉNÈBRES I
Vous faire: Comme vous pouvez le voir dans le noir? Il peut atteindre une cible dans le noir avec la lampe de poche?
Cette expérience vous permet de pratiquer avec son "arme" lampe de poche. Si vous atteignez l'objectif de la cellule CdS,
le signal sonore retentit et LED clignote yeux. Lorsque la connexion se termine, tournez le bouton de commande pour
alimenter le circuit. Les deux buzzer et LED de travail. Tournez le bouton vers la droite une horloge jusqu'à ce que le
buzzer est désactivé et que le indicateurs s'éteignent.
Éteignez toutes les lumières dans la salle. Ensuite, revenir 10 ou 15 étapes et point une lampe de poche a un faisceau
étroit et réduit le robot. Si votre objectif est bon, le signal sonore retentit et les voyants des yeux allumé .
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MX - 803
Comment ça marche: Si vous atteignez la cellule CdS avec une poutre, à faible résistance et Q5 est activé. Cela fait
d'électricité qui découlent directement de la base à l'émetteur de Q1. C'est ce qu'on appelle un court-circuit. Puis, Q1 est
et Q2 est éteint. Q6 aussi active. Cela permet à la sortie du circuit multivibrateur astable à fournir un
Q6 signal. Ce transistor est activé, il envoie une tension rectangulaire de la sonnerie et le courant de la DEL. Le signal sonore
retentit, et les diodes sont allumées. Sans ce circuit, les voyants étaient allumés très rapidement. Il semble que la lumière
jusqu'à tout le monde temps.
Même après que vous arrêtez d'utiliser la lampe de poche, Q2 est activé en raison de la multivibrateur monostable: Même
après pour tourner son "arme" lanterne, le son et la lumière se poursuivre pendant quelques secondes.
Séquence de connexions: 1-3, 2-5-32-63-38-42-48, 6-53, 7-15, 8-65-50, 9-18-4-14-29-30-35-39-40-44-45, 19-20, 21-49,31-
34, 33-62-72-74, 37-66-71-73, 41-67, 4370, 4668, 47-69-55, 54-61, 56-64.
8 - INCENDIE ET LES TÉNÈBRES II
Vous faire: Si vous avez un objectif bien dans l'obscurité et à la recherche d'un plus grand défi, essayez ce circuit. Lorsque
cette l'expérience est au travail, non seulement pour atteindre la cellule CdS comme dans l'expérience précédente, mais
doit maintenant faire avec une seule DEL.
Dans une pièce sombre, tourner la commande. La LED gauche s'allume et s'éteint rapidement. Son tir compte que lorsque le
voyant est allumé. Quand il atteint sa cible, le voyant sur la gauche suivi du droit.
Comment ça marche: Le bloc I est utilisé comme multivibrateur astable dans le circuit. Un condensateur 47uF est connecté
à la base du transistor Q1. Un condensateur 10uF est connecté à la base du transistor Q2. Le multivibrateur astable
contient à la fois des transistors Q1 et Q2. Les deux transistors ont une résistance de 33K ohms est connecté à eux. Sans
Mais Q1 reste éteint plus de Q2. En conséquence, les séjours à gauche sur une LED peu de temps et reste éteint plus.
Le courant vers la base du transistor Q3 par des résistances 1K Ohm et 10K Ohm. T3 T2 est activé lorsque est désactivé. Q3
est activé pendant la Q1 est également sous tension et courant pour allumer la LED droite.
Si vous atteignez la cellule CdS, sa résistance diminue et la tension entre la cellule CdS et 10K Ohm résistance augmente.
Donc la tension entre la résistance de 3,9 K et 1K ohms augmente ohms, basé sur la charge de 10uF condensateur.
Puis, Q5 est activé.
Mais s'il n'y a pas de changement, le condensateur se charge à travers la résistance 10uF 3,9 K Ohm et 1K Ohm.
Lorsque Q5 est enfin éteint, la tension aux bornes de la résistance tombe à 0 volt.
Q5 est seulement activé lorsque la cellule CdS est en marche. Seulement dans ce cas, Q3 et Q5 sont activés. Le courant
se jette dans le droit clignote pour indiquer un succès. Lorsque le voyant gauche s'éteint, s'éteint le droit en même temps.
Séquence de connexions: 1-3, 2-53-55-32-63-38, 4-15-30-34-35-18-20, 14-56-71, 19-29, 21-39, 31-73, 33-76, 36-74, 40-37-
75, 42-62, 49-54-72, 50-61.
9 - VISITEUR ALARME
Ce qu'il fait: Cette expérience est similaire à la traditionnelle «œil électrique." Lorsque quelque chose traverse le faisceau de
lumière qui tombe sur la cellule CdS, le signal sonore retentit pour communiquer ce fait. Vous pouvez également placer la
poutre près du sol, de sorte que votre chien ou le chat le faisceau est coupé.
Lorsque vous avez terminé le câblage, mettre le robot en face de la lanterne, à un moment où vous savez que les gens
passent. Lors du passage quelqu'un, le buzzer indiquer votre arrivée.
Comment cela fonctionne: Quand une personne ou un animal brise le faisceau, Q5 est activé. Le transistor Q1 et le
multivibrateur monostable également activé. Ensuite, Q2 et la fonction Q6 est activé. La sortie de Q2 est dirigée vers la base
de Q6, qui maintient Q5 dans un cycle ON / OFF. Cela rend le son du buzzer.
Si le signal sonore retentit pendant quelques secondes après le faisceau lumineux est coupé, le reste c'est parce que Q2
pour un temps proportionnel à la valeur de condensateur 10uF et la résistance de 33K Ohms. Le multivibrateur
monostable devient stable après avoir reçu un signal de déclenchement qui change de sortie de haut en bas, puis faible à
élevé. Si Q5 est soudainement coupée, Q1 et Q2 est éteint.
En conséquence, Q1 reste éteint parce que la tension sur le collecteur de Q2 a chuté à près de 0 volt. Le condensateur
de 10uF causes de la tension à la base de Q1 tombe au même niveau que la tension collecteur de Q2. A cette époque,
condensateur 10uF est évacuée par la résistance de 33K Ohms. Puis, la tension de base de Q1 augmente jusqu'à ce que le
transistor est activée. Q2 est éteint lorsque Q1 est activé. Q1 et Q2 reste sur effacée à nouveau.
Séquence de connexions: 1-3, 2-15-32-63-38-42-48, 5-14, 6-61, 7-60, 9-65-50, 31-34, 33-62-72, 37-66-71, 41-67, 43-70,45-
44-40-39-8-35-30-29-4-49-59, 46-68, 47-69-55, 56-64.
10 - DISCURSO CONDUCTOR
Vous n'avez: Si cet appel à faire un discours, vous pouvez utiliser votre robot détecteur pour vous aider à projeter leur
pratique voix. Lorsque vous avez terminé le câblage, tournez le bouton de réglage du volume jusqu'à ce que le buzzer retentit.
Ensuite, parler dans le microphone.
Si votre voix n'est pas assez élevé (forte), le buzzer continuera de sonner. Lorsque l'on parle fort, la sonnerie s'arrête
sonar. Son capteur de robot permettra de vous faire un important diffuseur puissant (le Président).
Comment ça marche: Si vous parlez lentement, la tension de base du transistor Q1 reste faible, et Q1 est éteint. Le courant à
la base de Q2 à travers des résistances 1K Ohms et 33K Ohms, et Q5 est activé. La sortie de multivibrateur astable va à la
base du Q5 et le transistor est allumé ou éteint. Comme Q2 est activé, le courant dans la résistance 1K ohms reliée au
collecteur du Q5, mais seulement à certaines fréquences.
L'onde de tension est de forme carrée des deux côtés de la résistance, de sorte que la sonnerie retentit.
Si vous parlez fort, Q1 et Q2 est éteint. La sortie du multivibrateur va à la base du Q5. Mais Q2 est off, pas de courant à la
résistance de 1K ohms, et le buzzer reste muet
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