Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Занимательные эксперименты: динамическая головка - игрушечная танцплощадка. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Начинающему радиолюбителю

Комментарии к статье Комментарии к статье

[an error occurred while processing this directive]

Как известно, динамическая головка преобразует подводимые к ее катушке электрические колебания звуковой частоты в звук. Происходит это так. Звуковая катушка помещена в зазор цилиндрического магнита между его полюсами. Каркас катушки приклеен к бумажному диффузору, направляемому в сторону слушателя. Как только в катушке появляется электрический ток, вокруг ее витков образуется магнитное поле, которое взаимодействует с полем магнита. При одном направлении тока катушка выталкивается из зазора, при другом - втягивается в него.

Если же через катушку протекает переменный ток звуковой частоты, катушка колеблется в зазоре с такой же частотой. При этом диффузор тоже колеблется, создавая звуковые волны, - их мы и слышим.

После такого краткого экскурса в теорию, приступим к экспериментам с динамической головкой. Вам потребуются динамическая головка мощностью 1 -2 Вт со звуковой катушкой сопротивлением 4-8 Ом, звонковая кнопка и батарея напряжением 4,5 В (ее можно составить из нескольких последовательно соединенных гальванических элементов). Эти детали соедините в последовательную цепь (рис. 1). К металлическому ободу головки прикрепите проволочный кронштейн и привяжите к нему отрезок швейной нитки с легким деревянным или пластмассовым шариком на конце - он должен лежать. на диффузоре. Нажмите на кнопку Через звуковую катушку потечет ток, диффузор вытолкнется и подбросит шарик. (Если диффузор, наоборот, втянется, придется поменять местами проводники, подходящие к выводам звуковой катушки либо источника питания). Нажимая и отпуская кнопку в определенном темпе, можно заставить шарик выделывать в воздухе разнообразные пируэты.

Занимательные эксперименты: динамическая головка - игрушечная танцплощадка

Подключите динамическую головку параллельно головке радиоприемника или вместо нее - шарик будет подпрыгивать в такт с музыкой. Можно воспользоваться трансляционной сетью и включить в нее головку, но через понижающий трансформа-торТ1 и переменный резистор R1 (рис. 2). Резистором можно регулировать громкость звука, а значит, амплитуду колебаний диффузора и высоту подпрыгивания шарика.

Занимательные эксперименты: динамическая головка - игрушечная танцплощадка

Трансформатор лучше применить от абонентского трансляционного громкоговорителя, рассчитанного на работу от сети напряжением 15 В. Если его нет, в виде исключения только для проведения опыта, изготовьте трансформатор, использовав в качестве магнитопровода... гвозди (рис. 3). Для такого трансформатора сначала нужно склеить из плотной бумаги цилиндрический каркас со щечками по краям. Внутренний диаметр каркаса может быть 15...20 мм. длина - 20...25 мм. На каркас наматывают виток к витку вторичную обмотку - 100 витков провода ПЭВ или ПЭЛ диаметром 0,3...0,4 мм, а поверх нее - первичную, состоящую из 2000...2600 витков провода такой же марки, но диаметром 0,12...0,15мм. После этого внутрь каркаса с обеих сторон вставляют гвозди.

Занимательные эксперименты: динамическая головка - игрушечная танцплощадка

Музыкальные произведения, передаваемые по трансляционной сети, будут теперь сопровождаться звуками подскакивающего шарика и его пируэтами в воздухе.

Заключительный этап проведенных экспериментов - изготовление оригинальной игрушки в виде необычной танцплощадки (рис. 4). На столе - небольшая коробка в виде импровизированной эстрады с фигуркой танцора на сцене и двумя ручками управления на лицевой стенке. Поворот одной ручки - и осветилась сцена, заиграла музыка, танцор "ожил", начал плясать, выполняя под ритм самые замысловатые движения руками, ногами, корпусом. Поворотом другой ручки можно подобрать оптимальное освещение сцены.

"Танцплощадка" состоит из нескольких деталей. Главная из них сцена 6. изготовленная из фанеры или другого прочного материала толщиной 5...8 мм. Дна у сцены нет, а в верхней крышке вырезано отверстие под динамическую головку 11. К диффузору головки (внутри гофра) приклеен резиновым клеем кружок 12 из чертежной бумаги. На этом кружке стоит фигурка танцора 5. Туловище фигурки вырезают из легкого материала, скажем бальзы, а трубочки для рук и ног - из сухой бузины или тоже бальзы. Через трубочки пропускают швейную нить и прикрепляют ее к туловищу так, чтобы трубочки легко сгибались относительно друг друга и туловища. С помощью такой же нити 4 фигурку прикрепляют к потолку 7. При этом ноги танцора должны касаться кружка динамической головки, но не сгибаться.

Спереди к сцене прикрепляют П-образную стоку 10, изготовленную из картона или плотной чертежной бумаги. Лицевую часть стойки нужно оформить так. чтобы было впечатление, что это - занавески и шторы, а также барьер сцены.

Занимательные эксперименты: динамическая головка - игрушечная танцплощадка

В углах стойки с внутренней стороны укреплены держатели 8 - по два в каждом углу на некотором расстоянии друг от друга. Они изготовлены из картона. В стойки ввернуты малогабаритные лампы 9, которые соединяют проводниками с деталями электрической цепи, расположенными внутри сцены.

Потолок 7 склеивают из картона или плотной чертежной бумаги и приклеивают к стойке 10. C3ади к сцене и потолку прикрепляют винтами 1 стенку 2 с предварительно приклеенным к ней декоративным панно 3 - это может быть подходящая иллюстрация из журнала или собственный рисунок. Кстати, для склеивания картона и дерева наиболее удобен клей ПВА.

Теперь, наверное, понятно, почему фигурка танцора будет плясать. Ведь она касается бумажного кружка динамической головки. Стоит подать на головку сигнал звуковой частоты - и кружок начнет вместе с диффузором головки колебаться вверх-вниз, как в описанных выше экспериментах, а значит, подбрасывать ноги танцора. Фигурка придет в движение. Хотя колебания кружка едва заметны на глаз, скорость их и сила толчка достаточны, чтобы фигурка подпрыгивала сравнительно высоко, имитируя пируэты настоящего танцора.

На рис. 5 приведена схема устройства. Первая ручка управления - переменный резистор с выключателями SA1.1 и SA1.2. Это - регулятор сигнала, поступающего от трансляционной линии через трансформатор ТТ на динамическую головку ВА1, иначе говоря, регулятор громкости. Вторая ручка управления - переменный резистор R1. Им изменяют яркость ламп EL1. EL2, освещающих сцену.

Занимательные эксперименты: динамическая головка - игрушечная танцплощадка

Трансформатор может быть готовый либо самодельный - о нем рассказывалось выше. Лампы - на напряжение 2,5 В. Если освещения сцены будет недостаточно, придется установить две параллельно соединенные лампы на напряжение 3,5 В от карманного фонаря. Не исключено, что вместо батареи игрушку удастся питать от сетевого адаптера.

Автор: Б.С.Иванов

Смотрите другие статьи раздела Начинающему радиолюбителю.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Робот Bean-Bot без моторов и программирования 07.09.2026

Робототехнику трудно представить без электродвигателей, аккумуляторов, датчиков и управляющего программного обеспечения. Однако исследователи Итальянского технологического института продемонстрировали, что для выполнения довольно сложных движений все эти компоненты иногда вовсе не обязательны. Созданный ими миниатюрный робот Bean-Bot способен самостоятельно прыгать, катиться, скользить, переворачиваться и преодолевать наклонные поверхности, используя энергию нагрева и особенности собственной конструкции. Идея разработки возникла благодаря необычному природному механизму. За основу специалисты взяли мексиканскую фасоль, которая способна неожиданно перемещаться из-за находящейся внутри семени личинки моли. В лаборатории биомиметической мягкой робототехники эту природную особенность переосмыслили с инженерной точки зрения. Получившийся Bean-Bot представляет собой легкую оболочку характерной формы, пружину из материала с памятью формы и несколько магнитов. Основным источником энергии ...>>

Ультраширокий монитор LG 40HT513D 07.09.2026

Компания LG Electronics презентовала свой новый профессиональный дисплей 40HT513D, сочетающий большую рабочую площадь с функциями, ориентированными специально на медицинские учреждения. Монитор оснащен 40-дюймовой изогнутой IPS Black-панелью с соотношением сторон 21:9 и разрешением 5120 x 2160 пикселей, что соответствует примерно 11 мегапикселям. Такая конфигурация позволяет разместить на одном экране несколько диагностических изображений без разделительных рамок, которые неизбежно возникают при использовании отдельных мониторов. Устройство предназначено для работы с рентгеновскими снимками, компьютерной и магнитно-резонансной томографией, а также другими медицинскими изображениями и получило разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в качестве медицинского устройства. По оценке LG, по площади рабочего пространства один 40HT513D способен заменить конфигурацию из трех 3-мегапиксельных медицинских мониторов. Для специалистов по лучевой диагностике это ...>>

Происхождение изображений ИИ становится все труднее установить 06.09.2026

Генеративный искусственный интеллект способен создавать изображения, в которых угадываются особенности определенных художественных стилей, однако установить источник конкретного визуального элемента оказывается значительно сложнее. Исследование специалистов лаборатории MIT CSAIL показывает, что по мере увеличения обучающего набора данных надежно определить, какое именно изображение повлияло на результат работы модели, становится практически невозможно. Чтобы изучить эту проблему, исследователи создали около двух десятков собственных диффузионных моделей и обучили их на наборах, содержащих от нескольких сотен до сотен тысяч изображений. В экспериментах использовались фотографии лиц, а также произведения различных художников. Независимо от размера и состава наборов данных ученые наблюдали одну закономерность: чем больше изображений использовалось для обучения, тем труднее становилось определить вклад отдельной работы в последующий результат. Это явление авторы назвали "утратой атрибуц ...>>

Случайная новость из Архива

Смартфоны как помощники в предотвращении лесных пожаров и прогноза экстримальной погоды 04.12.2024

Современные технологии делают шаги в самых неожиданных направлениях, включая борьбу с природными катастрофами. Ученые из Тель-Авивского университета предложили необычный подход к оценке риска лесных пожаров: использование данных, собранных с помощью обычных смартфонов. Эта методика обещает повысить точность прогнозов и помочь в предупреждении стихийных бедствий.

Смартфоны, которые мы используем ежедневно, способны фиксировать множество параметров окружающей среды, таких как температура, влажность, атмосферное давление и местоположение. Исследователи из Тель-Авивского университета показали, что эти данные можно применить для определения вероятности лесных пожаров. Ключевым показателем риска является уровень влажности растительности, который зависит от температуры воздуха и его относительной влажности. Эти параметры смартфоны регистрируют с высокой точностью.

Исследование основывалось на данных, собранных пользователями приложения WeatherSignal. Это приложение анализирует информацию, поступающую с сенсоров мобильных устройств, и передает ее для дальнейших исследований. Ученые разработали специальный индекс на основе дефицита давления пара (VPD), который отражает степень сухости растительности. Для точных расчетов потребовалась калибровка данных, однако этот процесс оказался достаточно простым и потребовал лишь одной настройки.

Чтобы проверить эффективность подхода, исследователи изучили два крупных пожара: в Израиле в ноябре 2016 года и в Португалии в июле 2013 года. Данные со смартфонов показали значительные изменения в значениях VPD еще до начала пожаров, что говорит о потенциале этой технологии в раннем предупреждении катастроф.

Основное преимущество использования смартфонов - высокая пространственная детализация данных. Это особенно актуально в городах, где последствия экстремальных погодных явлений могут быть разрушительными. Традиционные метеостанции, как правило, распределены неравномерно, а мобильные устройства способны восполнить этот пробел, предоставляя информацию с гораздо большей плотностью.

В развивающихся странах, где метеорологическая инфраструктура часто оставляет желать лучшего, смартфоны могут стать важным инструментом для наблюдения за погодой и лесными пожарами. Простота и доступность метода делают его особенно ценным в таких регионах.

Использование смартфонов для оценки риска лесных пожаров и мониторинга экстремальных погодных условий - это пример того, как технологии могут служить обществу. Методика, предложенная израильскими учеными, открывает новые горизонты в прогнозировании природных катастроф, делая этот процесс более доступным, быстрым и эффективным. Будущее, где мобильные телефоны спасают жизни, уже наступает.

Другие интересные новости:

▪ Говорящие пальцы

▪ Чехол для смартфона с надувными подушками безопасности

▪ По Афганистану разбросают камни-шпионы

▪ Томограф расшифрует древние свитки

▪ Клеточное деление воссоздано снаружи клетки

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Аккумуляторы, зарядные устройства. Подборка статей

▪ статья Черная роза - эмблема печали. Крылатое выражение

▪ статья Какие цвета крови, кроме красного, распространены в животном мире? Подробный ответ

▪ статья Правила безопасности (ПБ, РД, ВРД). Справочник

▪ статья Еще один вариант антенны для сотового телефона. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Конденсаторные установки. Область применения, определения. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026