1.前言
现在武林秘籍已经在我手上,怎么学习,学到什么程度,成了紧急而又重要的事情,电子超好玩在于让电子的学习不再枯燥,学了就用,用了就懂,懂了再消化,最后变成自己的东西。
2.实验电路
我们可以看到电路里面多了一些元器件,电阻,电容,电池,三极管,扬声器,按键开关等,所以不难发现,无论多么复杂的电路,都是有一个个电子元器件组成的,所以掌握电路的设计,熟悉电子元器件则成了必不可少的事情!
那么如何才能学好电子元器件呢,每个人对电子元器件的认识和理解程度都是不一样的,我认为是不可操之过急,所话说冰冻三尺非一日之寒,水滴石穿非一日之功,我们需要不断的积累,不抛弃也不放弃,任何一个器件看似简单,如果要拿出说,一时半会儿也说不完。所以,我们先感受这奇妙的电子世界所带来的乐趣,然后再细细品味。
电子门铃电路设计
首先,我们把这个电路分成三个部分,庖丁解牛一下,看看有没有新的发现。
这样三刀下去,犹如拨云见月。
①一个按键+RC电路,哈哈,这个不至于一看就会,一学就废吧
②这个还是需要一些电子基础,V1,V2组成互补,R3,C2形成正反馈网络,让电路自激振荡
③个人感觉小电池本身输出挺稳定,加了一个滤波电容
3.实验效果及感想
任何电子产品,拆开后,都是不同模块组合起来的,随着电子时代的更新换代,电路越来越集成化,我们一般拿来就用,会用就可以了,想要多学点东西,就需要追根到底。
这个电路搭建后,我的扬声器没有发音,点上一只烟,百思不得其姐,到底是哪里除了问题?
开始我们漫长的电路排查,电路其实很简单,但没有出来效果,那就是有不合理的地方。
比如按键按下去了,V1的基极电压多少,因为Si管大于0.7V左右,管子就会打开了
再比如,线路是不是没接好,电压对不对,扬声器的位置电压是多少?
他的原理就是按下S1,要让C1通过充电后,让管开启,起振
松开S1,让C1消耗,扬声器维持,电流小至无法开启时,V1,V2均处于截至状态
一顿操作猛如虎,电路还是可行的,顺便改变C1的值,可以听到不同的门铃效果。
电子的学习在于日积月累,感兴趣的朋友可以自己做着试试,欢迎大家继续撕扯,把这个电路讲的更透彻!
审核编辑:符乾江
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