Как сделать электронную игрушку в домашних условиях. Какие инструменты и материалы понадобятся. Простые схемы для начинающих радиолюбителей. Полезные советы по созданию электронных игрушек.
Что нужно для создания электронных игрушек своими руками
Для изготовления простых электронных игрушек в домашних условиях понадобится следующий минимальный набор инструментов и материалов:
- Паяльник мощностью 25-40 Вт
- Припой и канифоль
- Набор отверток
- Плоскогубцы и бокорезы
- Мультиметр
- Макетная плата
- Радиодетали: резисторы, конденсаторы, светодиоды, транзисторы и т.д.
- Батарейки или блок питания
Какие еще инструменты могут пригодиться начинающему радиолюбителю? Полезными будут пинцет, паяльная станция, осциллограф. Но на первых порах можно обойтись и базовым набором.
Простые схемы электронных игрушек для начинающих
Для новичков в радиоэлектронике лучше начать с самых простых схем. Рассмотрим несколько вариантов несложных электронных игрушек, которые можно сделать своими руками:
Светодиодный кубик
Эта игрушка имитирует бросание игрального кубика. При нажатии кнопки случайным образом загораются от 1 до 6 светодиодов. Схема состоит из:
- 6 светодиодов
- Микросхемы-счетчика CD4017
- Тактовой кнопки
- Резисторов и конденсаторов
Как работает электронный кубик? При нажатии кнопки запускается генератор импульсов на микросхеме. Когда кнопка отпускается, счетчик останавливается на случайном числе и зажигает соответствующие светодиоды.
Электронная «музыкальная шкатулка»
Эта простая схема воспроизводит короткую мелодию при открывании крышки. Основные компоненты:
- Пьезоизлучатель
- Микросхема-таймер NE555
- Транзистор
- Резисторы и конденсаторы
Принцип работы: при размыкании геркона (магнитного датчика) запускается генератор на микросхеме NE555, который выдает звуковой сигнал через пьезоизлучатель. Мелодию можно изменять, подбирая номиналы деталей.
Полезные советы по созданию электронных игрушек
Чтобы ваша самодельная электронная игрушка работала надежно и безопасно, следуйте этим рекомендациям:
- Тщательно продумайте конструкцию и корпус игрушки
- Используйте качественные радиодетали от проверенных производителей
- Соблюдайте полярность при подключении светодиодов и транзисторов
- Не забывайте про токоограничивающие резисторы для светодиодов
- Аккуратно выполняйте пайку, не допуская замыканий
- Проверяйте схему перед подключением питания
Какие меры безопасности нужно соблюдать при создании электронных игрушек? Используйте безопасное низковольтное питание (3-9В), не оставляйте оголенные провода, защитите острые края корпуса.
Развивающие электронные игрушки своими руками
Самодельные электронные игрушки могут быть не только развлекательными, но и познавательными. Вот несколько идей развивающих игрушек:
Электронный тренажер внимательности
Принцип работы: на панели хаотично расположены кнопки и светодиоды. Нужно как можно быстрее нажимать на кнопку рядом с загоревшимся светодиодом. Схема фиксирует время реакции и количество правильных нажатий.
Звуковой «запоминатель» последовательностей
Игрушка воспроизводит последовательность звуковых сигналов, которую нужно повторить, нажимая на кнопки. С каждым уровнем последовательность усложняется. Такой тренажер развивает память и внимание.
Какие еще развивающие электронные игрушки можно сделать своими руками? Популярны различные викторины с кнопками и световой индикацией, электронные «крестики-нолики», тренажеры устного счета.
Электронные музыкальные инструменты для детей
Интересное направление самодельных электронных игрушек — простые музыкальные инструменты. Рассмотрим несколько вариантов:
Сенсорное пианино
На плоской поверхности размещаются металлические контакты в виде клавиш. При прикосновении к контакту срабатывает звуковой генератор определенной частоты. Основные компоненты:
- Микросхема-таймер NE555
- Пьезоизлучатель
- Набор резисторов для настройки частот
Электронная «терменвокс»
Этот необычный инструмент издает звук при приближении руки к антенне. Частота звука зависит от расстояния до руки. Схема содержит генератор на транзисторах и операционный усилитель.
Как настроить электронный музыкальный инструмент? Подбором номиналов резисторов и конденсаторов можно точно настроить частоты звуков для каждой «ноты» или расширить диапазон звучания терменвокса.
Создание интерактивных электронных игрушек
Более сложные и интересные игрушки можно сделать на основе программируемых микроконтроллеров. Это позволяет создавать интерактивные устройства, реагирующие на действия ребенка. Примеры таких игрушек:
- Электронный питомец с различными режимами «настроения»
- Интерактивный учебный пульт с викторинами
- Управляемый голосом робот
- Электронная игра-квест с подсказками
Какие преимущества дает использование микроконтроллеров? Появляется возможность создавать сложную логику работы, сохранять данные, подключать датчики и модули беспроводной связи.
Использование готовых наборов для сборки электронных игрушек
Для начинающих радиолюбителей удобным вариантом являются готовые наборы для самостоятельной сборки электронных игрушек. Их преимущества:
- Подобраны все необходимые компоненты
- Прилагается подробная инструкция по сборке
- Печатная плата уже разработана
- Гарантированный результат при правильной сборке
Какие бывают наборы для сборки электронных игрушек? В продаже можно найти конструкторы электронных кубиков, имитаторов звуков животных, различных светодиодных игрушек, простых роботов и т.д.
Заключение
Создание электронных игрушек своими руками — увлекательное и полезное хобби. Оно развивает технические навыки, творческое мышление, позволяет глубже понять принципы работы электроники. Начните с простых схем, и постепенно вы сможете создавать все более сложные и интересные игрушки.
Самодельные электронные игрушки
Сборник электронных игрушек.
Мамичев Д.И. «Роботы своими руками. Игрушечная электроника» Солон-Пресс, 2015 год, 160 стр. (21,8 мб. djvu)
В книге представлены самодельные электронные игрушки, имеющие несложные электронные схемы и доступные для самостоятельного изготовления даже начинающим радиолюбителям. Автор не раз печатал свои статьи в журнале «Радио» с описанием различных электронных самоделок, многие из которых вошли в представленный здесь сборник.
Из первой части книги вы узнаете о некоторых приемах работы с электромонтажным инструментом, технологией пайки и изготовления печатных плат, для радиоэлектронного монтажа. Вторая часть полностью посвящена конструкциям самодельных электронных игрушек. В этой части представлены схемы, описание конструкций, рекомендации по подбору и монтажу деталей. Весь материал сопровождается рисунками и фотографиями готовых узлов и игрушек.
Некоторые схемы, это просто увлекательные электронные самоделки. Другие же могут иметь прикладной характер и найти свое применение, к примеру — в оформлении интерьеров. В целом все конструкции несложны в изготовлении и могут быть изготовлены как самостоятельно, так и в школьном кружке моделирования.
ISBN: 978-5-91359-162-3
Оглавление.
Часть 1
Глава 1. Соединяем и разъединяем 10
Глава 2. Разработка и изготовление печатной платы конструкции под «собственные условия» 19
Глава 3. О взаимозаменяемости 32
Часть 2
Глава 1. Сколько светодиодов в гирлянде может «зажечь пальчиковая батарейка» 46
Светодиодный «карандаш» для рисования светом 46
Светодиодный сувенир «Сердце двоих» 56
Светодиодный ночной автономный маркер 61
Ёлка-палка 66
Светодиодная новогодняя трёхканальная гирлянда 69
Глава 2. Роботы-игрушки своими руками 73
Виброход 74
Автоматическая подсветка для виброхода 77
Виброход идёт по линии 79
Управляемый танк-виброход 83
«Пограничный» робот 87
Робот «Пилигрим 96
Робот «Отшельник 101
Робот с одним ведущим колесом 106
BEAM робот «Солнечный ветроход 113
Виброполигон для безмоторных виброходов 117
Глава 3. Игрушки-сувениры в подарок и просто на память 118
Игрушка-сувенир «Смерть кащеева» 118
Игрушка-сувенир «Фея оживляет сердце» 123
Ночник «Три цвета» 128
Светодиодная «свеча» 135
Паук на нити: вторая жизнь старого плейера 138
Глава 4. Электронные игры
Игра-тренажер «Таблица умножения 142
Игра «Силомер 147
Игра-уровень 151
Глоссарий или мудрёные словечки 155
Послесловие 158
Список технической литературы 159
Скачать книгу бесплатно21,8 мб. djvu
Похожая литература
333
https://www.htbook.ru/radioelektronika/elektronika/samodelnye-elektronnye-igrushkiСамодельные электронные игрушкиhttps://www.htbook.ru/wp-content/uploads/2016/09/Igrushechnaya-elektronika.jpghttps://www.htbook.ru/wp-content/uploads/2016/09/Igrushechnaya-elektronika.jpgЭлектроникаСамоделки,электроникаСборник электронных игрушек. Мамичев Д.И. ‘Роботы своими руками. Игрушечная электроника’ Солон-Пресс, 2015 год, 160 стр. (21,8 мб. djvu) В книге представлены самодельные электронные игрушки, имеющие несложные электронные схемы и доступные для самостоятельного изготовления даже начинающим радиолюбителям. Автор не раз печатал свои статьи в журнале ‘Радио’ с описанием различных электронных самоделок, многие…YakovLukich [email protected]Техническая литератураМини-роботы из электронных деталей своими руками
Мелкие электронные отходы, которые уже, казалось бы, и применить не куда, можно применить с пользой, подарив им новую жизнь. В данном мастер-классе мы продемонстрируем, как сделать мини-роботов из электронных деталей своими руками, точнее, поясним, сам принцип их изготовления, а дальше вы уже можете проявить собственную фантазию.
Материалы
Для создания забавных роботов своими руками, вам понадобятся:
- электронные детали;
- кусачки;
- светодиоды;
- припой;
- паяльник;
- провода;
- элементы питания.
Шаг 1. Возьмите все имеющиеся у вас электронные детали, и разделите их на более мелкие, рассортировав по группам для удобства. Так, проводки должны отправиться к проводкам, световые элементы к таким же деталям и т.д.
Шаг 2. Из имеющихся у вас элементов сделайте стабильное основание для будущих мини роботов. Это важно. Подбирайте детали самостоятельно, исходя из имеющегося у вас арсенала.
Шаг 3. Соедините все детали собранных мини-роботов, припаяв их. Оживить роботов помогут элементы питания и светодиоды. Их также нужно подсоединить друг к другу при помощи проводков. Последние вновь припаяйте к элементам конструкции. В принципе, этого вы можете и не делать, тогда у вас получатся просто забавные фигурки мини-роботов.
На этом ваши конструкции небольших и забавных роботов готовы!
Эта идея создания мини-роботов хороша тем, что за небольшой промежуток времени вы можете создавать самых интересных и необычных роботов. Здесь главное, чтобы у вас хватило не только мелких деталей, но и фантазии. Подобными игрушками с удовольствием будут играть дети. Примеры роботов для вдохновения вы можете посмотреть в приведенном выше видеоряде.
3.8 / 5 ( 105 голосов )
Электронная игрушка своими руками. Электронные самоделки для радиолюбителей и начинающих электриков
Основное назначение любой радиоуправляемой игрушки — это получать удовольствие от её использования, а если эта игрушка сделана своими руками то, плюс к этому, ещё и получать удовольствие от того что её сам собрал. Чаще всего игрушкой является какое либо уменьшенное средство передвижения например автомобиль или самолёт но и то и другое обычно сложно изготовить. Чем меньше в устройстве движущихся частей тем меньше проблем с механикой и тем проще его изготовить. Транспортное средство приводимое в движение двумя моторами с пропеллерами и поворачивающаяся при ассиметричной тяге содержит мало движущихся частей. Для того чтобы такое средство могло перемещаться по земле, ему можно приделать свободно вращающиеся колёса, которыми могут являться небольшие подшипники. С ними данное устройство (далее аэромобиль) сможет перемещаться по гладкой ровной поверхности (для неровной тяги всё равно не хватит). Если колёса сделать вращающимися только по одной оси, для каждого, то единственными движущимися частями будут колёса и роторы моторов с пропеллерами. Моторы должны быть достаточно мощными и лёгкими для того чтобы потянуть аэромобиль напр. такими http://ali.pub/1h7495 (два минимотора с двумя пропеллерами) которые используются в авиамоделях. Моторы с пропеллерами лучше купить готовые т.к. они не дороги, особенно маленькие. Источник питания тоже должен быть лёгким и мощным иначе из за лишнего веса будет большое трение а из за малой мощности — малая тяга из за чего аэромобиль может не задвигаться или не поворачиваться. Также на способность перемещаться влияют колёса, они должны оказывать малое сопротивление, лучше чтобы колёсами были маленькие шарикоподшипники например такие которые имеются в маленьких бесколлекторных вентиляторах. Источником питания например может быть литий железо фосфатный аккумулятор с 3.2В напряжением и размером с пальчиковую батарейку (АА) http://ali.pub/1h7foe (LiFePo4 аккумулятор 3.2В AA) или литий полимерный аккумулятор для маленьких авиамоделей с напряжением 3.7В. Первый тяжелее, и больше но, по идее, надёжнее и должен дольше работать не портясь так быстро как второй. Второй легче если первого хватает то можно поставить и его. Первый также можно использовать как замену обычным пальчиковым батарейкам только нужно помнить что напряжение у него больше и один такой заменяет две батарейки поэтому в отсек с двумя батарейками надо поставить один аккумулятор и одну перемычку вместо второй батарейки. Для них необходимы зарядные устройства при заказе которого необходимо обратить внимание на вилку т.к. Китае, например, вилки с плоскими контактами а не цилиндрическими, как в России. Электронику можно сделать на Ардуино — это тоже сильно сэкономит время и упростит процесс создания этой электроники. Ардуино программировать, для данных целей, проще всего остального, на данный момент. Для простой игрушки нет смысла ставить высокопроизводительные микроконтроллеры вроде STM32 (хотя можно и было бы лучше (напр. бесшумный ШИМ и т.д.)). Можно сделать электронику без микроконтроллеров — так тоже было бы лучше и менее избыточно но для изготовления простой игрушки для большинства людей, всё же скорее всего, лучше подойдёт ардуино. Ардуино можно изготовить самому или купить готовое (лучше готовое) но рассотрим вариант когда дома завалялось много устаревших микроконтроллеров atmega8 из которых надо что нибудь сделать чтобы они просто так не валялись. Если не так то схему не трудно переделать под другой микроконтроллер, просто те же самые дополнительные элементы нужно подключить к тем же самым выводам на другом микроконтроллере.
Рисунок 2 — Пульт управления аэромобилем
В схеме есть лишние кнопки но это по тому что данный пульт почти такой же как и тот что описывался в статье http://electe.blogspot.ru/2016/07/blog-post.html (Машина на радиоуправлении) . Кнопки можно оставить и потом добавить какие нибудь доплнительные функции.
Скетч для передатчика написан не заново а немного дополнен для того чтобы можно было управлять и машинкой и аэромобилем не переделывая его и не делая новый пульт.
Скетчь для пульта
Каждый человек мечтает прикоснуться к хорошей тайне. Для реализации этого проекта достаточно около 2 вечеров на проектирование, строительство и испытание электронной игрушки своими руками. Итак, что же такого таинственного в этом? Только ты знаешь, как переключить 3 переключателя в правильное положение, чтобы светодиоды загорелись. Независимо от того, кто еще пытается это сделать, или как долго они переключают переключатели, они никогда не смогут зажечь светодиоды.
Раскрывая тайны.
Хороший иллюзионист никогда не раскрывает секрет того, как он делает свой трюк. Как только вы это сделаете, магия закончилась. С учетом сказанного, я нарушаю это правило и показываю, как моя схема в действительности работает: в контейнере находятся 2 геркона, которые могут быть активированы магнитом, и вы будете носить специальное магнитное кольцо для их активации. Всякий раз, когда вы показываете вашу способность зажечь светодиоды, вы должны убедиться, что ваши пальцы с магнитным кольцом помещается рядом с одним из герконов.
Построение схемы.
Вытащить печатную плату (PCB) из светодиодной открытки. Найти положительные и отрицательные контакты на печатной плате для подключения аккумулятора (рис. А). Я использовал карту от Рождественской открытки, потому что ее светодиодный дисплей очень яркий и требуется только 3 вольта для работы. Различные карты имеют разные схемы, так что этот шаг будет у всех разный. Некоторые карты также обеспечивает звук — я хотел, чтобы на моей был звук!
Обратитесь к схеме (рис. B), чтобы построить схему. Моя PCB запускалась подачей питания на триггерный вход от минуса (-) схемы и батареи, но другие будут запускаться подачей питания на триггерный вход от положительного вывода (+) и аккумулятора. Я использовал прозрачный пластиковый контейнер антиперспирант, так что мои зрители могут увидеть все электронные элементы схемы этой игрушки. Плата фантастически отлично вошла в этот контейнер, позволяющий разместить также 2 батарейки ААА.
Поместите герконы внутри контейнера на левую или правую стороны, так чтобы они были близки к магнитному кольцу на вашем пальце, когда вы держите контейнер.
Рисунок С показывает как герконы припаяны к печатной плате, которая удерживает их на месте. Они соединены параллельно, затем соединяются последовательно с набором из 3 тумблеров. Сама плата, термоклеем, закреплена на нижней стенке контейнера.
Примечание: Я добавил 100 Kом резистор смещения с положительной шины печатной платы, на контакт для запуска (триггерный вход), чтобы улучшить условия запуска. Я также добавил 0,33 μF конденсатор с триггерного входа на землю. Без этого, электронная схема может активироваться преждевременно, когда переключатели только тронут.
Одурачьте Ваших друзей
Теперь просто переведите, переключали в правильное положение, и светодиоды будут гореть в течение нескольких секунд. В каком бы из крайних положений не стоил SW1 переключатель, SW3 должен быть в обратном направлении (рис. D). SW2 не используется вообще, он просто есть, все провода идущие к нему — для шоу. Имейте ввиду, чем увереннее вы будете себя вести, тем больше ваша аудитория будет стараться повторить ваш трюк, уверенная, что это легко. Никогда не показывайте трюк, чтобы одни те же люди, видели его более чем 2 или 3 раза, потому что кто-нибудь догадается и ваш секрет будет раскрыт. Я говорю своей аудитории, что это математический алгоритм, и только я знаю и своими руками могу воспризвести эту последовательность для переключения 3 переключателей.
МАТЕРИАЛЫ необходимые для создания электронной игрушки своими руками :
Батарейки ААА (2)
2 ААА батарейный отсек
Прозрачная пластиковая коробка, например от антиперспиранта, контейнер размером с возможную плату устройства.
Конденсатор 0,33 μF.
Резистор 100 кОм.
Электронная рождественская открытка со светодиодами. Вы можете купить несколько разных, некоторые печатные платы проще, чем другие.
Магнитные герконы (2).
Трехпозиционные тумблеры на одно направление (3).
Магнитное кольцо. Они изготавливаются под серебро и золото и доступны в 8 разных метрических размерах.
Паяльник и припой.
Разные инструменты (опционально).
Мультиметр или омметр (опционально).
Доброго дня всем желаю! Смотря на свою чудесную дочь, как ей нравится нажимать на кнопки, что-то где-то ковырять и вообще делать всё своими маленькими ручками, решил сделать для нее одну вещь из светодиодов, тумблеров, замочков. На всё про всё ушло пару вечеров, одна коленка, несколько шурупов, досок и горсть деталей.
Вещь эта состоит из 9 светодиодов, 9 кнопок к ним, пищалки с тумблером и ручкой изменения частоты пищания, и R G B светодиодной ленты с регулятором яркости. Корпус собрал из того, что было дома: обрезки ДСП и лист советской фанеры.
За питание взял 3 аккумулятора на 3,8 В, поставил два стабилизатора, на 5 В и на 9 В. Стабилизатор на 5 В питает светодиоды и пищалку, а на 9 В питает LED ленту.
Пищалку сделал простейшую, за основу взял мультивибратор на двух транзисторах, один резистор в этом вибраторе сделал переменным. Регулятор яркости ленты сделан на NE555 таймере.
Обе эти схемы настолько распространены, что думаю не стоит их здесь выкладывать. Еще на переднюю панель прикрутил крючок, собачку от двери, сделал маленькую дверцу с замком, в общем, прикрутил всё, что нашлось дома.
Интересные переделки электроники. Полезные и простые электронные приспособления и самоделки своими руками. Где найти радиолюбительские схемы и самоделки
Одно из распространенных хобби любителей и профессионалов в области электроники – это конструирование и изготовление различных самоделок для дома. Электронные самоделки не требуют больших материальных и финансовых затрат и выполняться могут в домашних условиях, поскольку работы с электроникой являются, по большей части, «чистыми». Исключение составляет только изготовление разнообразных корпусных деталей и иных механических узлов.
Полезные электронные самоделки могут использоваться во всех областях быта, начиная от кухни и заканчивая гаражом, где многие занимаются усовершенствованием и ремонтом электронных устройств автомобиля.
Самоделки на кухне
Кухонные самоделки из области электроники могут составлять дополнение к существующим аксессуарам и принадлежностям. Большой популярностью среди жителей квартир пользуются промышленный и самодельные электрошашлычницы.
Еще один распространенный пример кухонных самоделок, сделанных своими руками домашнего электрика, – таймеры и автоматика включения освещения над рабочими поверхностями, электроподжиг газовых горелок.
Важно! Изменение конструкции некоторой бытовой техники, в особенности газовых приборов, может вызвать «непонимание и неприятие» контролирующих организаций. Кроме того, это требует большой аккуратности и внимательности.
Электроника в автомобиле
Самодельные устройства для автомобиля наиболее широкое распространение получили среди владельцев отечественных марок транспорта, которые отличаются минимальным количеством дополнительных функций. Широким спросом пользуются такие схемы:
- Звуковые сигнализаторы поворотов и включения ручного тормоза;
- Сигнализатор режимов работы аккумуляторной батареи и генератора.
Более опытные радиолюбители занимаются оснащением своего автомобиля датчиками парковки, электронными приводами стеклоподъемников, автоматическими датчиками освещенности для управления ближним светом фар.
Самоделки для начинающих
Большинство начинающих радиолюбителей занимаются изготовлением конструкций, которые не требуют высокой квалификации. Простые отработанные конструкции могут служить длительное время и не только ради пользы, но и в качестве напоминания о техническом «взрослении» от начинающего радиолюбителя до профессионала.
Для малоопытных любителей множество производителей выпускают готовые наборы для конструирования, которые содержат в составе печатную плату и набор элементов. Такие наборы позволяют отработать такие навыки:
- Чтение принципиальных и монтажных схем;
- Правильная пайка;
- Настройка и регулировка по готовой методике.
Среди наборов очень распространены электронные часы различных вариантов исполнения и степени сложности.
В качестве области применения знаний и опыта радиолюбители могут конструировать электронные игрушки, используя схемы попроще или переделывая промышленные конструкции под свои пожелания и возможности.
Интересные идеи для поделок можно видеть на примерах изготовления радиоэлектронных поделок из пришедших в негодность деталей вычислительной техники.
Домашняя мастерская
Для самостоятельного конструирования радиоэлектронных устройств необходим некоторый минимум инструментов, приспособлений и измерительных приборов :
- Паяльник;
- Бокорезы;
- Пинцет;
- Набор отверток;
- Пассатижи;
- Многофункциональный тестер (авометр).
На заметку. Планируя заниматься электроникой своими руками, не следует браться сразу за сложные конструкции и приобретать дорогостоящий инструмент.
Большинство радиолюбителей начинали свой путь с использования простейшего паяльника 220В 25-40Вт, а из измерительных приборов в домашней лаборатории использовался самый массовый советский тестер Ц-20. Всего этого достаточно для занятий с электричеством, приобретения нужных навыков и опыта.
Начинающему радиолюбителю нет смысла покупать дорогостоящую паяльную станцию, если нет необходимого опыта работы с обычным паяльником. Тем более что возможность применения станции появится еще не скоро, а только по прошествии иногда довольно длительного времени.
Также нет необходимости в профессиональной измерительной аппаратуре. Единственный серьезный прибор, который может понадобиться даже начинающему любителю, – это осциллограф. Для тех, кто уже разбирается в электронике, осциллограф является одним из самых востребованных измерительных инструментов.
В качестве авометра с успехом можно использовать недорогие цифровые приборы китайского производства. Имея богатую функциональность, они обладают высокой точностью измерений, простотой использования и, что важно, имеют встроенный модуль для измерения параметров транзисторов.
Говоря о домашней мастерской у самоделкина, нельзя не упомянуть о материалах, применяемых для пайки. Это припой и флюс. Самым распространенным припоем является сплав ПОС-60, который имеет невысокую температуру плавления и обеспечивает высокую надежность пайки. Большинство припоев, применяемых для пайки всевозможных устройств, является аналогами упомянутого сплава и может быть им с успехом заменено.
В качестве флюса для пайки используется обычная канифоль, но для удобства пользования лучше использовать ее раствор в этиловом спирте. Флюсы на основе канифоли не требуют удаления с монтажа после работы, поскольку являются химически нейтральными при большинстве условий эксплуатации, а тонкая пленка канифоли, образовавшаяся после испарения растворителя (спирта), проявляет неплохие защитные свойства.
Важно! При пайке электронных компонентов ни в коем случае нельзя использовать активные флюсы. Особенно это касается паяльной кислоты (раствор хлористого цинка), поскольку даже в обычных условиях такой флюс разрушающе воздействует на тонкие медные печатные проводники.
Для облуживания сильно окисленных выводов лучше использовать активный бескислотный флюс ЛТИ-120, который не требует смывания.
Очень удобно работать, используя припой, в состав которого включен флюс. Припой выполнен в виде тонкой трубочки, внутри которой находится канифоль.
Для монтажа элементов хорошо подходят макетные платы из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита, которые производятся в широком ассортименте.
Меры безопасности
Занятия электричеством связаны с риском для здоровья и даже жизни, особенно, если электроника своими руками конструируется с сетевым питанием. Самодельные электрические устройства не должны использовать бестрансформаторное питание от бытовой сети переменного тока. В крайнем случае, настройку подобных устройств следует производить, подключая их к сети через разделительный трансформатор с коэффициентом трансформации, равным единице. Напряжение на его выходе будет соответствовать сетевому, но в то же время будет обеспечена надежная гальваническая развязка.
Многие электрические приборы можно отремонтировать или изготовить новые своими руками. Для этого дома всегда найдётся то, что можно переделать для выполнения новых функций: старые электронные часы, детское авто, вышедший из употребления компьютер и многое другое. Полезные поделки всегда можно отремонтировать или переделать. Для работы лучше иметь мастерскую с инструментами.
Оснащённая домашняя мастерская мастера
Блок питания
Самодельные электронные устройства нуждаются в питании разного напряжения. В частности, для пайки необходим регулируемый блок питания. Такую возможность может обеспечить микросхема LM-317, являющаяся стабилизатором напряжения.
Схема регулируемого блока питания
Устройства на основе этой схемы позволяют изменять выходное напряжение в пределах 1,2-30 В, с помощью переменного резистора Р1. Допускаемый ток составляет 1,5 А, мощность прибора зависит от выбора трансформатора.
Наладка вольтметра производится подстроечным резистором Р2. Для этого следует выставить ток 1 мА при выходном напряжении схемы 30 В.
На микросхеме выделяется тем больше мощности, чем больше разница между входным и выходным сигналами. Для уменьшения нагрева для неё требуется радиатор с кулером.
Самодельная плата с микросхемой LM-317 помещается в корпус – блок питания компьютера. На передней панели из текстолита устанавливается вольтметр и зажимы к выходным проводам.
Простой автопробник
Пробник для авто и других целей должен быть всегда под рукой дома, в гараже или в пути. На рисунке ниже изображена схема самоделки, которая позволяет проверять электрические цепи с сопротивлением до 10 кОм и наличие напряжения 6-15 В.
Две цепи индикации подключены последовательно к батарее и параллельно друг к другу. Первая состоит из резистора R1 и светодиода HL1, который светится при проверке напряжения. Одновременно происходит подзарядка батареи.
Схема и конструкция: а) схема самоделки, которая позволяет проверять электрические цепи с сопротивлением до 10 кОм и наличие напряжения 6-15 В; б) самодельная конструкция автопробника
Когда проверяется цепь, ток течёт от батареи по цепи HL2, R2. При этом светится светодиод HL2. Его яркость будет тем больше, чем меньше сопротивление цепи.
Как и все самоделки, конструктивно пробник можно выполнить разными способами, например, поместить его в прозрачный пластиковый футляр, который легко склеить своими руками.
Такие устройства незаменимы при ремонте в домашних условиях электросети или бытового прибора. Поделки могут быть более сложными и иметь дополнительные функции.
Электрические приборы для термообработки мясных продуктов без применения топлива изготавливаются на небольшое количество порций и могут использоваться дома или на даче. Для приготовления шашлыка, с помощью электрошашлычницы, нет необходимости тратить дорогие часы отдыха, стоя на улице у мангала.
В специализированных магазинах можно выбрать любые устройства, но многое решает цена. Если иметь навыки обращения с электричеством, значительно дешевле будет изготовить электрошашлычницу своими руками.
Конструкции делаются в горизонтальном или вертикальном исполнении. Мощность прибора обычно не превышает 1,5 кВт. Мясо нагревается с помощью спирали с вольфрамовой или нихромовой нитью. Все металлические части изготавливаются из нержавейки.
Типовые устройства представляют собой вертикальные нагреватели в центре и шампура с продуктом вокруг. Крепятся они сверху. Целесообразно шампура изготовить в виде спиралей, с которых мясо не сползает вниз в процессе приготовления.
Вид электрошашлычницы вертикального исполнения
Для качественного приготовления шашлычницы своими руками шампура следует располагать как можно ближе к нагревателю, но так, чтобы продукт не касался спирали. При размещении на расстоянии мясо не поджарится, а будет сушиться.
Кусочки продукта, размером не более 40 мм, насаживаются на шампур, который вертикально размещается вокруг нагревателя. Затем производится включение электричества и нагрев спирали.
Основой нагревателя служит жаропрочная керамическая трубка, на которую намотана спираль. Крепление внизу производится с помощью специального патрона.
В круглом основании крепятся специальные чашки для сбора жира и каркас, служащий для удерживания шампуров вертикально.
Чашки изготавливают из нержавейки. Снизу они имеют крестообразные выступы, которыми вставляются в прорези основания. Внутри у них монтируются приспособления для крепления шампуров. Фиксация чашки с двух сторон позволяет им удерживать шампуры вертикально.
Соединение должно быть прочным и в то же время легко разбираться для чистки. Можно изготовить общий съёмный поддон для всех шампуров.
Подводящий провод по сечению подбирается под мощность нагревателя (2,5 или 4 мм 2). Дома или на даче для него должна быть розетка на 16 А.
Таймера для полива растений
Устройства с таймерами применяют для капельного полива участка из ёмкости в определённое время. Их можно подключить к клапанам с любой пропускной способностью.
Часто фирменные приборы не обеспечивают требуемой надёжности. Тогда на помощь приходят старые настенные часы, которые исправны, но дома уже не применяются. На концах минутной и часовой стрелок крепятся маленькие магниты, а на циферблате – 3 геркона.
Схема таймера для полива растений, в которой применены настенные часы
Как только часовая стрелка доходит до числа 7, а минутная – до 12, что соответствует времени 7 часов, герконы SA1 и SA3 срабатывают и сигнал открывает электроклапан. Через 2 часа стрелки переместятся на 9 и 12, и ток через контакты герконов SA1 и SA2 подастся на закрывание клапана.
На схеме изображён «датчик дождя», который в сырую погоду закрывает транзистор VT1 и клапан остаётся постоянно в закрытом состоянии. Также предусмотрено ручное управление электроклапаном через кнопки S1 и S2.
Можно настроить часы на любое время включения клапана.
Авто с пультом управления
Самодельные модели на радиоуправлении захватывают не только детей, но и взрослых. Их можно применять для игры дома или устраивать настоящие соревнования во дворе. Для сборки своими руками понадобятся шасси с колёсами, электромотор и корпус.
В продаже существует большой ассортимент, но прежде всего надо определиться, какую машинку лучше сделать. Пульт управления может быть проводным или с радиоуправлением.
При выборе деталей следует обратить внимание на их качество. На пластике не должно быть зазубрин, вкраплений и других механических дефектов. Колёса продаются вместе с шасси и должны легко поворачиваться. Сцепление с поверхностью лучше обеспечивается резиной. Пластмассовые колёса в этом плане значительно хуже.
Новичку лучше взять электродвигатель, который дешевле и проще в обслуживании, чем ДВС. Корпус можно выбрать любой или изготовить по своему эскизу.
Мотор, аккумулятор и радиоблок с антенной устанавливаются на шасси мини-авто. Если приобретается набор с комплектующими, к нему прилагается инструкция по сборке.
После установки деталей, регулируется работа мотора. Корпус на шасси устанавливается после того, как всё заработает.
Сборку мини-копий можно производить дома следующим образом:
- авто собирается тщательно и общими усилиями;
- материалы деталей модели могут отличаться от оригинала;
- мелкие и незначительные детали можно опустить.
Модель может быть изготовлена без зацикливания на определённой марке авто. Многое зависит от финансов и наличия свободного времени. Сборка мини-автомобиля в домашних условиях вместе с ребёнком имеет большое воспитательное значение.
Работа по сборке модели авто производится по плану. Некоторые детали необходимо купить, но можно использовать старые игрушки.
Мотор должен по мощности соответствовать весу устройства. Для питания применяются свежие батарейки или аккумулятор.
Если использовать специальный автоконструктор, поделки могут быть самыми разнообразными. Последовательность сборки:
- первой собирается рама;
- крепится и регулируется мотор;
- устанавливается источник питания;
- закрепляется антенна с радиоблоком ;
- устанавливаются и регулируются колёса.
Виды радиоуправляемых автомобильных моделей
Многие хитрости самоделок раскрыты в этом видео.
Электронные самоделки позволяют сделать жизнь комфортней и сэкономить немало средств. Кроме того, можно найти применение старым электроприборам, чтобы они не пылились в кладовке без цели. Полезные поделки своими руками часто оказываются лучше изделий заводского производства.
Итак. Жизнь сложилась так, что у меня есть домик в деревне с газовым отоплением. Жить там постоянно не получается. Домик используется как дача. Пару зим тупо оставлял включенным котел с минимальной температурой теплоносителя.
Но тут два минуса.
1. Счета за газ просто астрономические.
2. Если возникает необходимость приехать в дом среди зимы, температура в доме в районе 12 град.
Поэтому надо было что-то выдумывать.
Сразу уточню. Наличие точки доступа WI-FI в зоне действия реле обязательно. Но, думаю, если заморочиться, можно положить рядом с датчиком подключенный мобильник, и раздавать сигнал с телефона.
Подключение датчика движения 4 контакта своими руками схема
Схема подключение датчика движения своими руками
Бывает что нужно установить на даче,или в доме освещение которое будет срабатывать при движение или человека или еще кого либо.
С этой функцией хорошо справиться датчик движения, который и был заказан мной с Aliexpress. Ссылка на который будет внизу. Подключив свет через датчик движения, при прохождении человека через его поле видения, свет включается, горит 1 минуту. и снова выключается.
В данной статье рассказываю, как же подключить такой датчик, если у него не 3 контакта, а 4 как у этого.
Блок питания из энергосберегающей лампочки своими руками
Когда нужно получить 12 Вольт для светодиодной ленты , или еще для каких то целей, есть вариант сделать такой блок питания своими руками.
Данный регулятор позволяет плавно регулировать переменным резистором скорость вращения вентилятора .
Схема регулятора скорости напольного вентилятора вышла простейшей. Чтобы влезть в корпус от старой зарядки телефона Nokia. Туда же влезли клеммы от обычной электро розетки.
Монтаж довольно плотный, но это было обусловлено размерами корпуса..
Освещение для растений своими руками
Освещение для растений своими руками
Бывает проблема в недостатке освещения растений , цветов или рассады,и возникает необходимость в искусственном свете для них,и вот такой свет мы сможем обеспечить на светодиодах своими руками .
Регулятор яркости своими руками
Всё началось с того,что после того как я установил дома галогенные лампы на освещение. При включении которые не редко перегорали. Иногда даже 1 лампочка в день. Поэтому и решил сделать плавное включение освещения на основе регулятора яркости своими руками,и прилагаю схему регулятора яркости.
Термостат для холодильника своими руками
Термостат для холодильника своими руками
Всё началось с того, что вернувшись с работы и открыв холодильник обнаружил там тепло. Поворот регулятора термостата не помог — холод не появлялся. Поэтому решил не покупать новый блок, который к тому же редкий, а сам сделать электронный термостат на ATtiny85. С оригинальным термостатом разница в том, что датчик температуры лежит на полке, а не спрятан в стенке. Кроме того, появились 2 светодиода — они сигнализируют что агрегат включен или температура выше верхнего порога.
Датчик влажности почвы своими руками
Датчик влажности почвы своими руками
Данное устройство можно использовать для автоматического полива в теплицах, цветочных оранжереях, клумбах и комнатных растениях. Ниже представлена схема, по который можно изготовить простейший датчик (детектор) влажности (или сухости) почвы своими руками. При высыхании почвы,подается напряжение,силой тока до 90мА,чего вполне хватит,включить реле.
Так же подойдет,для автоматического включения капельного полива,что бы избежать избытка влаги.
Схема питания люминесцентной лампы
Схема питания люминесцентной лампы.
Часто при выхода из строя энергосберегающих ламп,в ней сгорает схема питания,а не сама лампа. Как известно, ЛДС со сгоревшими нитями накала надо питать выпрямленным током сети с использованием бесстартерного устройства запуска. При этом нити накала лампы шунтируют перемычкой и на который подают высокое напряжение для включения лампы. Происходит мгновенное холодное зажигание лампы, резким повышением напряжения на ней, при пуске без предварительного подогрева электродов. В данной статье мы рассмотрим пуск лдс лампы своими руками .
USB клавиатура для планшета
Как-то вдруг, чего-то взял и удумал купить для своего ПК новую клавиатуру. Желание новизны не поборимо. Поменял цвет фона с белого на чёрный, а цвет букв с красно — чёрного на белый. Через неделю желание новизны закономерно ушло как вода в песок (старый друг лучше новых двух) и обновка была отправлена в шкаф на хранение – до лучших времён. И вот они для неё наступили, даже не предполагал, что это случиться так быстро. И поэтому название даже лучше подошло бы не которое есть,а как подключить usb клавиатуру к планшету.
Кто занимается радиоэлектроникой дома, обычно очень любознателен. Радиолюбительские схемы и самоделки помогут найти новое направление в творчестве. Возможно, кто-то найдет для себя оригинальное решение той или иной проблемы. Некоторые самоделки используют уже готовые устройства, соединяя их различным образом. Для других нужно самому полностью создавать схему и производить необходимые регулировки.
Одна из самых простых самоделок. Больше подходит тем, кто только начинает мастерить. Если есть старый, но рабочий сотовый кнопочный телефон с кнопкой включения плеера, из него можно сделать, например, дверной звонок в свою комнату. Преимущества такого звонка:
Для начала нужно убедиться, что выбранный телефон способен выдавать достаточно громкую мелодию, после чего его необходимо полностью разобрать. В основном детали крепятся винтами или скобами, которые осторожно отгибаются. При разборке нужно будет запомнить, что за чем идет, чтобы потом можно было все собрать.
На плате отпаивается кнопка включения плеера, а вместо нее припаиваются два коротких провода. Затем эти провода приклеиваются к плате, чтобы не оторвать пайку. Телефон собирается. Осталось соединить телефон с кнопкой звонка через двужильный провод.
Самоделки для автомобилей
Современные автомобили снабжены всем необходимым. Однако бывают случаи, когда просто необходимы самодельные устройства. Например, что-то сломалось, отдали другу и тому подобное. Вот тогда умение создавать электронику своими руками в домашних условиях будет очень полезно.
Первое, во что можно вмешаться, не боясь навредить авто, — это аккумулятор. Если в нужный момент зарядки для аккумулятора не оказалось под рукой, ее можно быстро собрать самостоятельно. Для этого потребуется:
Идеально подходит трансформатор от лампового телевизора. Поэтому те, кто увлекается самодельной электроникой, никогда не выбрасывают электроприборы, в надежде, что они когда-нибудь понадобятся. К сожалению, трансформаторы использовались двух видов: с одной и с двумя катушками. Для зарядки аккумулятора на 6 вольт пойдет любой, а для 12 вольт только с двумя.
На оберточной бумаге такого трансформатора показаны выводы обмоток, напряжение для каждой обмотки и рабочий ток. Для питания нитей накаливания электронных ламп используется напряжение 6,3 В с большим током. Трансформатор можно переделать, убрав лишние вторичные обмотки, или оставить все как есть. В этом случае первичные и вторичные обмотки соединяют последовательно. Каждая первичная рассчитана на напряжение 127 В, поэтому, объединяя их, получают 220 В. Вторичные соединяют последовательно, чтобы получить на выходе 12,6 В.
Диоды должны выдерживать ток не менее 10 А. Для каждого диода необходим радиатор площадью не менее 25 квадратных сантиметров. Соединяются они в диодный мост. Для крепления подойдет любая электроизоляционная пластина. В первичную цепь включается предохранитель на 0,5 А, во вторичную — 10 А. Устройство не переносит короткого замыкания, поэтому при подключении аккумулятора нельзя путать полярность.
Простые обогреватели
В холодное время года бывает необходимо подогреть двигатель. Если автомобиль стоит там, где есть электрический ток, эту проблему можно решить с помощью тепловой пушки. Для ее изготовления потребуется:
- асбестовая труба;
- нихромовая проволока;
- вентилятор;
- выключатель.
Диаметр асбестовой трубы выбирается по размеру вентилятора, который будет использоваться. От его мощности будет зависеть производительность обогревателя. Длина трубы — предпочтение каждого. Можно в ней собрать нагревательный элемент и вентилятор, можно только нагреватель. При выборе последнего варианта придется продумать, как пустить воздушный поток на обогревательный элемент. Это можно сделать, например, поместив все составляющие в герметичный корпус.
Нихромовую проволоку также подбирают по вентилятору. Чем мощнее последний, тем большего диаметра можно использовать нихром. Проволока скручивается в спираль и размещается внутри трубы. Для крепления используются болты, которые вставляются в заранее просверленные отверстия в трубе. Длина спирали и их количество выбираются опытным путем. Желательно, чтобы спираль при работающем вентиляторе не нагревалась докрасна.
От выбора вентилятора будет зависеть, какое напряжение нужно подать на обогреватель. При использовании электровентилятора на 220 В не нужно будет использовать дополнительный источник питания.
Весь обогреватель подключается к сети через шнур с вилкой, но он сам должен иметь свой выключатель. Это может быть как просто тумблер, так и автомат. Второй вариант более предпочтителен, он позволяет защищать общую сеть. Для этого ток срабатывания автомата должен быть меньше тока срабатывания автомата помещения. Выключатель еще нужен для быстрого отключения обогревателя в случае неполадок, например, если вентилятор не будет работать. У такого обогревателя есть свои минусы:
- вредность для организма от асбестовой трубы;
- шум от работающего вентилятора;
- запах от пыли, попадающей на нагретую спираль;
- пожароопасность.
Некоторые проблемы можно решить, применив другую самоделку. Вместо асбестовой трубы, можно использовать банку из-под кофе. Чтобы спираль не замыкалась на банку, ее крепят к текстолитовой рамке, которую фиксируют с помощью клея. В качестве вентилятора используется кулер. Для его питания нужно будет собрать еще одно электронное устройство — небольшой выпрямитель.
Самоделки приносят тому, кто ими занимается, не только удовлетворение, но и пользу. С их помощью можно экономить электроэнергию, например, отключая электроприборы, которые забыли отключить. Для этой цели можно использовать реле времени.
Самый простой способ создать задающий время элемент — это использовать время заряда или разряда конденсатора через резистор. Такая цепочка включается в базу транзистора. Для схемы потребуются следующие детали:
- электролитический конденсатор большой емкости;
- транзистор типа p-n-p;
- электромагнитное реле;
- диод;
- переменный резистор;
- постоянные резисторы;
- источник постоянного тока.
Для начала необходимо определить, какой ток будет коммутироваться через реле. Если нагрузка очень мощная, для ее подключения понадобится магнитный пускатель. Катушку пускателя можно подключать через реле. Важно, чтобы контакты реле могли работать свободно не залипая. По выбранному реле подбирается транзистор, определяется, с каким током и напряжением он может работать. Ориентироваться можно на КТ973А.
База транзистора соединяется через ограничительный резистор с конденсатором, который, в свою очередь, подключается через двухполярный выключатель. Свободный контакт выключателя соединяется через резистор с минусом питания. Это необходимо для разряда конденсатора. Резистор исполняет роль ограничителя тока.
Сам конденсатор подключается к положительной шине источника питания через переменный резистор с большим сопротивлением. Подбирая емкость конденсатора и сопротивление резистора, можно менять интервал времени задержки. Катушка реле шунтируется диодом, который включается в обратном направлении. В этой схеме используется КД 105 Б. Он замыкает цепь при обесточивании реле, защищая транзистор от пробоя.
Работает схема следующим образом. В исходном состоянии база транзистора отключена от конденсатора, и транзистор закрыт. При включении выключателя база соединяется с разряженным конденсатором, транзистор открывается и подает напряжение на реле. Реле срабатывает, замыкает свои контакты и подает напряжение на нагрузку.
Конденсатор начинает заряжаться через резистор, подключенный к положительной клемме источника питания. По мере того как конденсатор заряжается, напряжение на базе начинает расти. При определенном значении напряжения транзистор закрывается, обесточивая реле. Реле отключает нагрузку. Чтобы схема снова заработала, нужно разрядить конденсатор, для этого переключают выключатель.
Роботы и игрушки своими руками
Описание
Книга состоит из описаний простых конструкций, содержащих электронные компоненты, и экспериментов с ними. Кроме традиционных конструкций, чья логика работы определяется их схемотехникой, добавлены описания изделий, функционально реализующихся с помощью программирования. Тематика изделий — электронные игрушки и сувениры.
Содержание книги является логическим продолжением содержания трёх первых книг — «Роботы своими руками. Игрушечная электроника», «Игрушечная электроника NEXT», «Простые роботы своими руками или несерьёзная электроника», опубликованных в издательстве СОЛОН-ПРЕСС. Книга будет полезна начинающим электронщикам разного возраста, как пособие по изготовлению практических изделий и экспериментированию.
Содержание
Вместо предисловия 5
Глава «ЭКСПЕРИМЕНТЫ» 7
Эксперимент №1 7
Эксперимент №2 8
Эксперимент №3 8
Эксперимент №4 10
Эксперимент №5 10
Эксперимент №6 10
Эксперимент №7 12
Эксперимент №8 14
Эксперимент №9 14
Эксперимент №10 15
Эксперимент №11 16
Эксперимент №12 17
Эксперимент №13 19
Эксперимент №14 20
Эксперимент №15 20
Эксперимент №16 21
Эксперимент №17 22
Эксперимент №18 23
Эксперимент №19 23
Глава «МОТОР И БАТАРЕЙКА» 27
Двухскоростной миниатюрный кораблик 27
Танцовщица — виброход 30
Чуни — Муни 33
«Шаркун паркетный» 36
Игрушка — сувенир «Рулетка» 39
Шагающий «Двуног» 45
Наградной цоколь 49
Электроискровой карандаш на основе виброзвонка 52
Глава «МАКЕТКА» 58
Глава «светодиодные мигалки, ночники, светильники» 85
Мигалки 85
Светодиодный ночной автономный маркер из газонного светильника 89
«Умный» светодиодный ночник 91
Светодиодный светильник для анимации рисунков 94
Светодиодный светильник — ваза 97
Ночник «Мотылёк» 102
Светодиодный колпачок для велосипеда 107
Светодиодная спичка и светильник для неё 110
Переключатели светодиодных групп 115
Светодиодная «свеча 3» 121
Светодиодный мотыль для велосипеда 125
Схемы газонных светильников 128
Глава «ФОРУМ» 132
Глава «АРДУИНО-ОЖИДАНИЕ» 162
Эксперимент №1
«МИГАЮЩИЙ СВЕТОДИОД» 64
Эксперимент №2
«ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТОДИОДНЫХ ГИРЛЯНД» 172
Эксперимент №3
«ИГРА — УГАДАЙ: КРАСНЫЙ ИЛИ ЗЕЛЁНЫЙ? » 182
Эксперимент №4
«ИГРОВОЙ КУБИК НА ШЕСТЬ ГРАНЕЙ » 185
Эксперимент №5
«ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ » 191
Список используемой литературы 195
Игрушки | Лучшие самоделки | Best DIY
Предлагаю Вам повторить очень простую но интересную самоделку, которая при хорошем оформлении может стать подарком для
Опубликованно: Alex 27/8/2021Чтобы привлечь ребёнка к изучению радиоэлектроники нужно ему в игровой форме показать, как работают радиоэлементы, как
Опубликованно: Alex 6/7/2021Из канцелярских принадлежностей можно сделать забавную самоделку-игрушку которая понравится детям или же испугать Ваших офисных коллег
Опубликованно: Alex 18/5/2021Это забавная оригами поделка из бумаги «вертушка трансформер» всего за пару движений превращается в кольцо, а
Опубликованно: Alex 5/5/2021Очень забавную машинку на радиоуправлении можно собрать своими руками, данная машинка интересна тем, что для своей
Опубликованно: Alex 25/4/2021Бильярд – любимая многими людьми игра, а чтобы поиграть в неё требуется иметь бильярдный стол, который
Опубликованно: Alex 13/3/2021Этот простой в изготовлении планер из картона сможет сделать своими руками каждый, повторив инструкцию из статьи,
Опубликованно: Alex 17/2/2021Многие дети (и не только дети) любят вырезать из бумаги различные самоделки в виде животных, людей,
Опубликованно: Alex 24/1/2021В кругу семьи часто важно, как можно чаще проводить досуг вместе занявшись чем-то интересным, это очень
Опубликованно: Alex 3/1/2021Вытынанки – это вырезанные из бумаги (обычно белой) картинки символизирующие какой-то праздник, у нас заведено в
Опубликованно: Alex 8/12/2020Сегодня сделаем классическую головоломку с двумя загнутыми и сплетёнными между собой гвоздями и узнаем секрет как
Опубликованно: Alex 4/10/2020В прошлой статье мы из склеили из бумаги чёртика, таким же образом мы сделаем своими руками
Опубликованно: Alex 30/9/2020Вот такого вот милого чертёнка Вы можете сделать из листа бумаги, он может послужить в качестве
Опубликованно: Alex 28/9/2020В качестве развлечения и изучения физических процессов можно быстро собрать своими руками простой мини электродвигатель из
Опубликованно: Alex 13/9/2020Данная забавная открытка или же она может быть обложкой для блокнота должна понравиться детям, так как
Опубликованно: Alex 2/8/2020Сегодня из бумаги в технике оригами мы сделаем довольно интересную забаву, а собственно двигающиеся губы или
Опубликованно: Alex 11/7/2020Трансформатор Теслы известен многим людям, с помощью него делают разные интересные эффекты и эксперименты с высоким
Опубликованно: Alex 2/6/2020В сети можно найти много различных видов пистолетов стреляющих резинками но многие из них сложные в
Опубликованно: Alex 21/5/2020Для тех, кто любит сооружать разные стреляющие самоделки, могу предложить сделать самый простой пистолет стреляющий спичками
Опубликованно: Alex 24/2/2020Если хочется собрать какую-то необычную простую но интересную электронную самоделку, игрушку то данная схема подойдёт лучшим
Опубликованно: Alex 2/2/2020С помощью техники оригами мы сегодня сделаем вот такого милого Санта-Клауса из бумаги, он сделан из
Опубликованно: Alex 25/7/2019Деткам очень нравится делать различные фигурки животных из бумаги и у нас есть несколько таких мастер-классов
Опубликованно: Alex 15/7/2019Глава 2 Разные схемы доработки электронных игрушек
Глава 2
Разные схемы доработки электронных игрушек
2.1. Доработка «Кота в мешка»
В продаже появилась игрушка, которая в соответствии со своим внешним видом так и называется – «Кот в мешке». Даже при незначительном акустическом воздействии (шуме, громком голосе, а тем более хлопке или ударе) вблизи игрушки, из нее раздается звуковой сигнал, напоминающий визг кота, схваченного за хвост или ведущего драку с другим котом.
То же происходит, но с другим звуковым эффектом, если потрогать хвост «псевдокота», выступающий из «мешка».
В чем причина таких неадекватных звуков? Их появлению способствует устройство, электрическая схема которого показана на рис. 2.1.
Рис. 2.1. Электрическая схема устройства «Кот в мешке»
Как можно разумно использовать данное устройство?
Среди множества электронных устройств, повторяемых радиолюбителями особое место занимают простые акустические сигнализаторы– датчики, которые благодаря их универсальности можно использовать в быту практически неограниченно– от систем охраны до автоматических включателей или составных частей более сложных устройств, активируемых шумовым воздействием.
Как частный случай, акустические датчики можно использовать в фокусах, например, на новогодней елке, где от слов «Елочка, гори!» автоматически включатся световые эффекты. Другой возможный пример– сигнализатор повышенного уровня шума в помещении, сейчас такие сигнализаторы становятся все актуальнее. Основой для всех вышеперечисленных вариантов успешно послужит рассматриваемый ниже электронный узел. Его особенность в очень большой чувствительности, которая обусловлена сочетанием в схеме пьезоэлемента ВМ1 и транзисторов с высокими характеристиками усиления тока.
Электронный узел, схема которого показана на рис. 2.2, представляет собой усилитель 34 на транзисторах с большим статическим коэффициентом передачи тока. Собственно датчиком служит пьезоэлектрический капсюль ВМ1. Он преобразует звуковой сигнал в электрические колебания.
Усилитель на транзисторах VT1 и VT2 построен по принципу усиления постоянного тока. Резкий шум, тряска, хлопок или небольшое механическое воздействие по капсюлю ВМ1 немедленно отразится изменением напряжения в базе транзистора VT2 на 1… 1,2 В. Чувствительность узла такова, что устройство реагирует на шум резкого характера (например, хлопок) на расстоянии 4.. 5 м.
Второй каскад на транзисторе VT2 усиливает сигнал до уровня, необходимого для активации входного ключа микросхемы DA1 (вывод 3).
Постоянный резистор R2 ограничивают коллекторный ток VT1, предохраняя транзистор от выхода из строя. Конденсатор С1 обеспечивает положительную обратную связь между входом и выходом усилителя. Конденсатор С2 сглаживает пульсации напряжения источника питания.
При воздействии звукового сигнала на капсюль ВМ1 усиленный электрический сигнал поступает на усилитель тока, выполненный на входном каскаде специализированной микросхемы DA1. При этом на одном из выходов DA1 (вывод 5) присутствует сигнал высокого уровня, который является управляющим для транзистора VT3.
Транзистор VT3 управляет электродвигателем, рассчитанным на номинальное постоянное напряжение 3 В. При наличие сигнала высокого логического уровня в базе VT3 двигатель начинает вращаться (это происходит в течение 1 мин, если нет повторного звукового воздействия на капсюль ВМ1), поэтому, благодаря механике. Предусмотренной в игрушке, «Кот в мешке» заметно колеблется, трясется и вращается вокруг своей оси, пока работает электродвигатель Ml.
Для того, чтобы продлить время включения электродвигателя в устройство вводят оксидный конденсатор СЗ (на схеме не показан), включенный между точкой А (отрицательная обкладка) и «плюсом» источника питания. В моменты акустического шума конденсатор СЗ заряжается, благодаря этому время работы электродвигателя Ml увеличивается.
В то же время на выводе 4 микросхемы DA1 появляется последовательность импульсов, которые преобразуются динамической головкой ВА1 в звуковой сигнал. Продолжительность этого звукового сигнала (на слух воспринимаемого как мяуканье кошки в мартовский период) соотносится к продолжительности времени вращения электродвигателя Ml как 3:1.
Как показала практика, увеличение емкости дополнительного конденсатора СЗ свыше 10 мкФ неэффективно, так как теряется стабильность работы всего узла – раз от раза колеблется точность задержки выключения реле, заметно теряется общая чувствительность к акустическим воздействиям (требуется время на зарядку СЗ).
При новом звуковом воздействии на датчик процесс повторится сначала.
Если вместо электродвигателя Ml применить слаботочное электромагнитное реле на напряжение, соответствующее U, то устройство может управлять любой соответствующей нагрузкой, электрические и мощностные характеристики которой зависят от типа применяемого электромагнитного реле К1.
Устройство надежно работает в круглосуточном режиме.
На практике узел эффективно работает при напряжении источника питания (установленного вместо батареи GB1) от 4 до 10 В постоянного стабилизированного напряжения. Максимальный ток потребления узла не превышает 50 мА (с учетом установленного вместо Ml реле TRU-5VDC-SB-SL,
TTI TRD-9VDC-FB-SL, Omron G2R-112PV или аналогичного). Коммутирующие контакты реле управляют устройством нагрузки.
Подключения к источнику питания и к коммутируемым цепям устройств периферии удобно выполнить с помощью электромонтажного клеммника или любого подходящего разъема.
Ток потребляемый в режиме ожидания, – 3.. 5 мА.
Времязадающий конденсатор СЗ (если есть необходимость его установки в схему) надо выбрать с малым током утечки (К53-4, К52-18). Пьезокапсюль ВМ1 (ЗП-22) можно заменить наЗП-1, ЗП-18, ЗП-З или другой аналогичный. Для этой цели хорошо подходит пьезокапсюль излучатель из электронных часов в корпусе типа «пейджер».
Кремниевые транзисторы VT1, VT2 заменяют любыми из серии КТ3107, КТ502, С557. Заменять их на германиевые нежелательно из-за большого тока покоя последних. Реле (кроме вышеуказанных вместо Ml) можно заменить на RM85-2011-35-1012, BV2091 SRUH-SH-112DM и аналогичные. Все указанные типы реле рассчитаны на работу в цепи коммутации нагрузки до 250 В и током до 3 А. В качестве реле можно применить и отечественные элементы, например РЭС10, РЭС15 и аналогичные, однако они рассчитаны на работу в цепях коммутации не более 150 В, а кроме того, отечественные реле по сравнению с зарубежными обходятся дороже на один… два порядка.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРесЭлектронных игрушек для хобби, которые превращают детей в инженеров
Будущее с электроникой — лучший подарок, который вы можете сделать своим детям
Схемы защелокExtreme SC-750
Почему бы тебе на этот раз не подарить своим детям другую игрушку? Как насчет подарка, который будет держать их интересными и занятыми часами. Тот, который вам может даже понравиться. Самое главное — подарить им игрушку, которая потенциально могла бы продвинуть их по курсу, ведущему к пожизненной карьере в области электроники и разработки программного обеспечения.
Мне подарили такую игрушку, когда мне было восемь лет, это был Конструктор электронной инженерии . Мне так понравилось играть с этим комплектом, что я начал тратить свои карманные деньги на компоненты, чтобы я мог создавать большие, лучшие и все более сложные проекты. Я развил страсть к созданию вещей, которая сопровождает меня на протяжении всей моей карьеры.
Пятьдесят лет спустя я могу оглянуться на успешную и успешную карьеру инженера по электронике и программному обеспечению.Мне понравился каждый момент, и есть хороший шанс, что ваши дети могут подхватить ошибку, как и я.
Угостите своих детей. Они будут любить вас за это. Комплекты Snap Circuits Electronics будут занимать их часами, и они будут изучать полезные жизненные навыки, пока они это делают.
Волнение от вашего первого рабочего проекта электроники сборка
Я до сих пор помню волнение, которое я испытал, когда подключил свой первый кристальный радиоприемник и услышал, как он ожил у меня в ухе.За этим вскоре последовала схема, названная нестабильным мультивибратором. Это простая схема, которая идеально подходит для мигания пары ламп, но в то время мне она показалась волшебной. Я обнаружил, что могу создавать вещи, которые работают! Конечно, лампы, которые я использовал тогда, были тусклыми лампами накаливания, которые быстро разряжали мою батарею. Ваши дети будут использовать современные светодиодные устройства высокой яркости, которые по сравнению с ними потребляют очень мало энергии.
См. Полный ассортимент комплектов для проектирования электроники на Amazon
Микропроцессоры и начало цифровой эпохи
Я поступил в университет и получил степень по электронике примерно одновременно с появлением микропроцессоров.Это должно было открыть совершенно новый мир микроэлектроники и разработки программного обеспечения, который предвещает появление удивительных продуктов, многие из которых мы теперь принимаем как должное. Цифровые музыкальные и видеоплееры, телевизоры с плоским экраном и, конечно же, чрезвычайно популярный сотовый телефон — это лишь некоторые из них. Я забыл в этом списке персональный компьютер и Интернет? О чем я только думал?
Это были захватывающие времена, и мы были первопроходцами. Мы были героями программного обеспечения, которые разработали электронику и написали первый программный код для всего этого, и это было по меньшей мере волнительно.
Наша молодежь потеряла новаторский дух?
В какой-то степени последующие поколения упустили возможность заниматься электроникой в раннем возрасте, и, возможно, ошибка, которая движет страстью к созданию вещей, прошла мимо них, и можете ли вы их винить? Кажется, что сегодня у молодых людей есть много занятий, которые кажутся им гораздо более интересными, чем создание электронных схем.
Видеоигры, сотни качественных телеканалов, Youtube, социальные сети, смартфоны.Список можно продолжать и продолжать, и проблема усугубляется тем, что растущее бремя, возложенное на родителей, значительно упрощает возможность просто позволить детям смотреть телевизор, играть в онлайн-игры или общаться в чате со своими приятелями на своем смартфоне, чем поощрять их находить узнать, как все работает, и построить что-то для себя. Итак, кто будет продвигать в будущее следующие интересные инновации в области технологий? Кто будет это делать, если вся наша умная молодежь играет в видеоигры, а не строит?
Осталось изобрести какие-нибудь электронные продукты?
Вы можете быть прощены за то, что думаете, что все, что можно было изобрести, уже изобретено, но история показала нам, что люди всегда думают, что это так.Как вы могли думать иначе, когда так сложно представить себе то, чего еще не существует?
История также раз за разом показывала нам, что всегда есть что изобрести. Мы либо еще не думали об этом, либо нам пока просто не хватает технологий для этого. Мы можем делать некоторые прогнозы, основываясь на том, что мы сейчас считаем новыми технологиями. Например, 3D-принтеры. Пока я пишу эту статью, 3D-принтеры находятся в зачаточном состоянии, но нетрудно увидеть время, когда в каждом доме есть один, позволяющий нам печатать вещи, которые нам нужны, вместо того, чтобы выходить и покупать их.
Если вам нужен новый чехол для сломанного iPhone, просто распечатайте его. Придумайте несколько новых кухонных принадлежностей для кухни, а затем поищите в Интернете несколько красивых дизайнов, которые можно загрузить и распечатать. Детям нужны активные игрушки или даже рабочие игрушки. Больше не нужно покупать физический продукт, просто распечатайте его. Это вам чем-то напоминает «репликатор» из «Звездного пути»?
Помогите создать новое поколение инженеров-электронщиков и программистов
Есть много новых технологий, которые изменят нашу жизнь в ближайшем будущем, и 3D-печать — лишь одна из них.Дайте вашим детям возможность принять участие в этом, потому что нам нужны умные молодые люди, увлеченные строительством.
Дайте своим детям игрушки, необходимые для развития их инженерных навыков, и поощряйте их строить вещи. Дайте им конструктор электроники и позвольте им поэкспериментировать со схемами. Не все из них вырастут и станут предпринимателями в области программного обеспечения, такими как Билл Гейтс, но некоторые могут. Многим этот опыт покажется забавным, сложным и увлекательным.Некоторые из них подхватят ошибку, как я, и доведут ее до конца. По крайней мере, вы дадите своим детям лучшее понимание того, как все работает, и внесете свой вклад в поиск инженеров, которые нужны миру в будущем.Конструкторы электронной инженерии для детей и родителей
Snap Circuits Extreme SC-750 Видео
Электронные модули своими руками для мастеров
#cardboardcircuits — электронные модули, построенные из картона, клея и лома электроники.Модули создаются самими детьми, а электронные детали получают из разобранных игрушек и других повседневных электронных устройств. Модули изготовлены из обычных материалов, используемых в классе, таких как картон и скрепки для папок.
СхемыCardboard созданы на основе схемных плат Tinkering Studio , Toy Take-Apart и других .
Делитесь своими творениями в социальных сетях? Используйте #cardboardcircuit в Twitter или Instagram.
От сборщиков игрушек до электронных модулей
Дети начинают с того, что разбирают и открывают внутренности игрушек и электронных устройств. Извлекая детали, они идентифицируют и восстанавливают отдельные электронные компоненты, такие как кнопки или двигатели. Электронные компоненты затем переключаются в автономный модуль, который можно повторно использовать в будущих схемах.
Пайка не требуется
Соединения между модулями выполняются с помощью зажимов типа «крокодил», скрепок для бумаг или скрепок для бумаг.Используя обычные школьные материалы, дети могут изготавливать свои собственные модули — без пайки. Так же, как и печатные платы, модули можно соединять вместе с помощью ленты, резинки и т. Д.
Построено детьми
Модули создаются самими детьми, и им рекомендуется настраивать их. При использовании картона рекомендуется иметь модули любой формы, если они могут использоваться с другими блоками.
Сортировка модулей по (назначению и цвету)
Мы следуем цветовому соглашению Little Bits, чтобы распределите модули по категориям: мощность = синий, вход = розовый, выход = зеленый, провод = оранжевый и (новый) контроллер = желтый.
Дети также могут использовать картон, чтобы написать руководство для компонента, который они только что построили.
Картонные роботы
Из переработанных колес и переключателей используйте картон для создания собственных роботов.
Модуль контроллера
Контроллер — это модуль, который принимает входные данные и генерирует выходные данные. По мере увеличения сложности проектов потребность в контроллере быстро возникнет. Некоторые контроллеры могут быть построены из простых электронных компонентов или с использованием программируемых микроконтроллеров. например micro: bit или Adafruit Circuit Playground Express.Микроконтроллеры могут генерировать звуки, приводить двигатели и сервоприводы или даже общаться удаленно друг с другом.
Кодируйте свои модули!
Редакторы Microsoft MakeCode — это блочные редакторы, работающие в большинстве браузеров и удобные для новичков. По мере того, как дети создают новые контроллеры, они будут изучать по запросу различные концепции программирования, которые необходимо реализовать. Таким образом, кодирование имеет значение, оно позволяет создавать удивительные вещи.
с открытым исходным кодом на GitHub
Исходники этого веб-сайта доступны по адресу https: // github.com / Microsoft / cardboard-circuit.
Благодарности
Особая благодарность команде Тихоокеанского научного центра «Тинкер Танк» Тихоокеанского научного центра в Сиэтле.
Лицензия
MIT
Кодекс поведения
В этом проекте принят Кодекс поведения с открытым исходным кодом Microsoft. Для получения дополнительной информации см. Часто задаваемые вопросы о Кодексе поведения или обращайтесь по адресу [email protected] с любыми дополнительными вопросами или комментариями.
40 лучших игрушек своими руками, которые можно сделать с детьми
Игрушки своими руками — одна из моих любимых вещей, которые я люблю делать с детьми и для моих детей, с ними не только приятно играть, но и они полны дизайнерских и инженерных задач для детей. вся семья!
Я немного одержим игрушками «Сделай сам».Есть одна простая причина: Игрушки «сделай сам» поощряют творческое мышление .В конце процесса у вас не только появляется что-то интересное, с чем можно поиграть, но и вы узнаете о дизайне и решении проблем по мере их выполнения! Многие игрушки «сделай сам» также имеют образовательный компонент, так как они часто основаны на научных принципах, дающих им «вау», таких принципах, как инерция, энергия и гравитация. Поэтому вместо того, чтобы идти в магазин в следующий раз, когда ваш ребенок попросит новую игрушку для игры, подумайте о том, чтобы сделать одну из своих собственных.У меня для вас 40 идей! Посмотрите некоторые из них, выделенные на видео ниже, и полный список следует ниже.
Легко сделать и легко летать! Дети любят делать эту простую игрушку из бумаги!
Поднимите свой бумажный самолетик на новый уровень и сделайте Zappy Zoomer!
Сделайте свой собственный воздушный змей из повседневных материалов.
4. Рекомендуемая спиннинговая игрушка: Art Spinners
Непревзойденная идея волчка с хитроумным поворотом!
Узнайте об угловом моменте и теории цвета с помощью этого волчка.
Проект электроники, в котором вам понравится смотреть танец.
Потенциальная и кинетическая энергия еще никогда не выглядела так весело….
Что делает ваш мозг с вращающимися изображениями? Узнайте с этим бумажным верхом.
Эти волчки крутятся ВСЕГДА! Ну, по крайней мере, долгое время!
Сделайте простую игрушку своими руками, которая выглядит очень сложной!
Создавайте геометрические мозаичные магниты из магнитных листов!
Для небольших исследований космоса в вашей жизни! Сделайте геодоску созвездия.
Создавайте красочные мини-лабиринты, используя большие бусины Perler!
Самая крутая бумага. Игрушка. Никогда. Сделайте эту бумажную игрушку и будьте очарованы красочным действием!
Сделайте самую простую геодоску своими руками и исследуйте такие понятия, как площадь и периметр, вместе с детьми.
Из моей книги STEAM Play & Learn. Мы использовали большие крышки от коробок и пластилин для создания простых мраморных лабиринтов!
Подобно Mosaic Magnets, это основано на классической игре Tetris! Геометрическая игра, которая понравится вашим детям.
18. Рекомендуемая игрушка-конструктор «Сделай сам»: блоки из трубок
Идея, которую можно легко переработать: сделайте блоки своими руками из картонных трубок!
Превратите свой 2-мерный рисунок в 3-х мерные и штабелируемые художественные блоки!
Исследуйте магнетизм вместе с детьми, создавая магнитные скульптуры!
Изучите художественные концепции линий и пространства с этой классической игрушкой!
Делайте строительные блоки из бумаги! Отличный способ показать, как форма влияет на силу.
23. Рекомендуемая уличная игрушка «сделай сам»: DIY Skip-It
Узнайте о центростремительной силе и технике в этой простой в изготовлении игрушке «сделай сам»!
Превратите оставшуюся пузырчатую пленку в коврик для чувственного удовольствия!
Великолепное испытание STEAM для групп: сделайте мраморную дорожку размером с игровую площадку, используя лапшу для бассейна!
Узнайте, как сделать классическую игрушку своими руками: ходули из жестяных банок!
27. Рекомендуемая классическая игрушка: Mini Plunk
Превратите картонную трубку в эту простую игру «Сделай сам», вдохновленную классикой Kerplunk.
Сделайте классическую игру «Кубок и мяч», используя несколько предметов домашнего обихода!
Сделайте самодельную игрушку-балансир и исследуйте концепцию равновесия.
Воссоздайте классическую игру с балансиром дома.
Узнайте, как сделать и использовать простые счеты, сделанные своими руками.
Узнайте, как лепить пластилин, и изучите теорию цвета, создав цветовое колесо из радужного пластилина.
Frame Lacers — это красочная игрушка, сделанная своими руками, которая также помогает детям развить мелкую моторику.
Из моей книги STEAM Play & Learn. Замечательная игрушка, которая учит детей инерции!
Игрушка, сделанная своими руками, которая также может стать мероприятием в STEAM на День святого Валентина! Подобно игрушке-балансирам выше, но сделана из переработанных материалов.
Классическая игрушка / инструмент своими руками, воссозданная из вторсырья!
Узнайте, как сделать микроскоп из нескольких переработанных предметов и капли воды!
Изучите три разные научные концепции в одной красочной игрушке DIY!
Узнайте, как сделать самодельную камеру-обскуру из банок из-под кофе!
Простой калейдоскоп с открытым концом, который можно сделать дома.
Сделайте простую игрушку с оптической иллюзией и обманите свой глаз! Веселая поделка из бумаги для детей.
42. Идея миниатюрной игрушки «сделай сам»: GIANT Small World
Создайте ГИГАНТСКИЙ маленький мир у себя на заднем дворе для часов творчества и игр.
Узнайте, как сделать куклу с помощью палочки и кусочков ткани.
БУМАЖНЫЕ ДОМА, которые можно распечатать, вырезать и украсить!
Сохраняйте картонные коробки и создавайте картонные города вместе с детьми.Добавьте автомобили и фигурки Hot Wheels для создания полноценного города.
Сделайте свои собственные ИГРУШКИ-МУТАНТЫ из остатков игрушечных деталей!
Вы также можете проверить наш НАБОР ИГРУШКИ ИЗ БУМАГИ с 7 игрушками для печати и 10 шаблонами!
Легко скачать, создать и играть!
Gyro Bot Diy Образовательная электронная игрушка для занятий, Тип упаковки: Коробка, 599 рупий / коробка
О компании
Год основания 2014
Юридический статус фирмы Партнерство Фирма
Характер бизнеса Производитель
Количество сотрудников от 26 до 50 человек
Годовой оборот50 лакх — 1 крор
Участник IndiaMART с апреля 2015 г.
GST09AAOFB5743M1ZU
Код импорта и экспорта (IEC) 06150 *****
Be Cre8v — известный производитель и экспортер широкого ассортимента детских игрушек на основе STEM. Мы производим игрушки для робототехники и электроники, научные игрушки, наборы для творчества и рукоделия и музыкальные наборы . Основанная в году 2014 , мы являемся партнерской компанией, целью которой является предоставление высококачественной продукции с различными характеристиками в течение ограниченного периода времени. Расположенный по адресу Faridabad (Харьяна, Индия), , мы построили широкую и хорошо функциональную инфраструктурную единицу, которая играет важную роль в росте нашей фирмы. Под руководством «г-н Сандип Шарма» (генеральный директор), мы приобрели огромную клиентуру в нашей стране.Наша команда профессиональных художников-преподавателей разрабатывает и придумывает современные игрушки на основе STEM. Имея опыт работы в творческой сфере более 8 лет, мы рассматриваем наши знания и опыт как часть постоянного исследования, которое помогло нам разработать учебный план, основанный на деятельности, проектах по решению проблем, групповых программах и технических концепциях, которые нравятся всем. быть частью.
Наша деятельность косвенно влияет на развитие ума. Мы вложили много профессионального понимания и психологии в эту удивительную концепцию.Мы называем «Create n Grow». С непосредственным акцентом на когнитивные, поведенческие, установление отношения, поощрение общения и формирование набора навыков, наши увлекательные занятия косвенно усиливают черты личности человека.
Для детей: Это дает детям возможность учиться, практиковаться и выражать свои творческие мысли. В современном мире, где дети не смотрят дальше мобильных телефонов, ноутбуков, телевизоров и т. Д., Это оказывается огромным разнообразием видов деятельности, которые улучшают их в целом.
Для взрослых: Он улучшает командную работу, поощряет дивергентное мышление, улучшает общение и помогает избавиться от стресса.
Видео компании
DIY электронный прогулочный робот DIY обучающая игрушка робот собранная игрушка для детей
Описание продукта
Описание:
Продукт: DIY электрический шагающий робот
Материалы: бумажная карта + электронные компоненты
Питание: 2 батарейки AA (не входят в комплект)
Цвет: стандартный
Размер: около 15 * 10 * 10 см
Применение: 6-12 Летние дети
Характеристики:
1.Поощряйте детей улучшать операционные способности.
2. Помогая детям улучшить свои способности к обучению, научиться чему-то, играя с роботом.
3. Дизайн своими руками побуждает детей развивать свои способности логического мышления.
4. Поощряйте родителей завершить процесс «сделай сам» со своими детьми, улучшите общение между детьми и родителями.
Упаковка:
1 * Электрический шагающий робот DIY
1 * Руководство
Более подробные фотографии:
Дополнительная информация
При заказе от Alexnld.com, вы получите электронное письмо с подтверждением. Как только ваш заказ будет отправлен, вам будет отправлено электронное письмо с информацией об отслеживании доставки вашего заказа. Вы можете выбрать предпочтительный способ доставки на странице информации о заказе во время оформления заказа. Alexnld.com предлагает 3 различных метода международной доставки: авиапочтой, зарегистрированной авиапочтой и ускоренной доставкой. Сроки доставки указаны ниже:
.Зарегистрированная авиапочта и авиапочта | Площадь | Время |
---|---|---|
США, Канада | 10-25 рабочих дней | |
Австралия, Новая Зеландия, Сингапур | 10-25 рабочих дней | |
Великобритания, Франция, Испания, Германия, Нидерланды, Япония, Бельгия, Дания, Финляндия, Ирландия, Норвегия, Португалия, Швеция, Швейцария | 10-25 рабочих дней | |
Италия, Бразилия, Россия | 10-45 рабочих дней | |
Другие страны | 10-35 рабочих дней | |
Ускоренная доставка | 7-15 рабочих дней по всему миру |
Мы принимаем оплату через PayPal , и кредитную карту.
Оплата через PayPal / кредитную карту —
ПРИМЕЧАНИЕ. Ваш заказ будет отправлен на ваш адрес PayPal. Убедитесь, что вы выбрали или ввели правильный адрес доставки.
1) Войдите в свою учетную запись или воспользуйтесь кредитной картой Express.
2) Введите данные своей карты, и заказ будет отправлен на ваш адрес PayPal. и нажмите «Отправить».
3) Ваш платеж будет обработан, и квитанция будет отправлена на ваш почтовый ящик.
Отказ от ответственности: это отзывы пользователей.Результаты могут отличаться от человека к человеку.DIY Kit Game Kit Creative Electronics Experiment Toy Kit Module MCU компьютерный игровой автомат для тетриса / змейки / самолета / гонок
Параметры:
№ | Параметр | Значение |
1 | Название продукта | Компьютерный игровой автомат MCU |
2 | Модель | CZL — YXJ01 |
3 | Напряжение и ток | 5 В-100 мА |
4 | Интерфейс питания | Переносное зарядное устройство, адаптер питания, компьютерный USB, блок питания для батарейного отсека |
5 | Режим управления | Кнопочный элемент управления большого размера |
6 | Материал печатной платы | Золотой военный сорт FR4 |
Характеристики:
1>.С точечной матрицей 16 * 8.
2>. Полностью медный мини-USB, 3-битная мини-цифровая трубка.
3>. Золотая печатная плата выглядит изысканнее.
4>. STC12C5A60S2 высокая скорость и высокая скорость.
5>. Гуманизированное расположение клавиатуры.
6>. 12-миллиметровая большая кнопка, лучше на ощупь.
7>. Угловая обработка лучше.
Список компонентов:
№ | Имя | Технические характеристики. | Упаковка | Тег № | Кол-во | Замечание |
1 | Зуммер | 12мм 5В пассивный | БИП-12ММ | B1 | 1 | Ни в каком направлении |
2 | Электролитический конденсатор | 16В_220 мкФ | RB_01_6.3X5 | C2 | 1 | Длинный штифт положительный |
3 | Микро-USB | USB_2PIN | USB-micro | J1 | 1 | припой по трафарету |
4 | Белый переключатель | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ_2X2 | КТФ_8ММ0 | S1 | 1 | припой по трафарету |
5 | Сенсорный переключатель | 12×12 ( | )12×12 ( | )S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 | 6 | припой по трафарету |
6 | Решетка | 3×8 | 0.26 | L1, L2 | 2 | припой по трафарету |
7 | Nixie Tube | 8×8 | 30 мм | SEG1 | 1 | припой по трафарету |
8 | Медный цилиндр | M3 * 12 + 6 однопроходный | 4 | Арматура | ||
9 | Болт | M3x5 | 4 | Арматура | ||
10 | Линия электропередачи | Линия Micro USB | 1 | Арматура | ||
11 | Печатная плата | CZL-YXJ01 | 1 | Основная часть | ||
12 | База IC | 40p | DIP-40-W | 1 | припой по трафарету | |
13 | SCM | STC15F2K60S2 | U1 | Вставьте его в IC Base |
Этапы пайки:
Во-первых, припаяйте детали в нижней точке, как показано, нет положительной или отрицательной разницы, установите их в соответствии с обозначениями.
1>. Припаяйте основание IC, обязательно выровняйте направление, сначала должны быть зафиксированы два контакта в диагональных положениях, затем отрегулируйте основание IC с помощью паяльника, затем припаяйте зуммер, нет положительной и отрицательной разницы пассивный зуммер;
2>. Припаяйте решетчатый модуль. На плате под шелкографией есть небольшой блок, а также выступ на краю решетки, который соответствует выступу.
Предупреждение: не устанавливайте решетку неправильно, ее трудно удалить, если она установлена неправильно, цельтесь в направлении, как показано на рисунке.
3>. Припаяйте переключатели, есть небольшая коробка на шелкографии, а также в нижней части переключателя, достаточно припаять коробку к коробке.
4>. Обратите внимание на положительные и отрицательные при пайке конденсатора, длинный контакт положительный, а короткий — отрицательный.
5>. Все остальные электронные компоненты легко припаять, припаять в соответствии с шелкографией.
Полезные советы:
1>. Проверьте, полны ли материалы по сравнению со списком электронных компонентов, некоторые мелкие компоненты легко потерять, поэтому следует уделять внимание;
2>.Внимательно прочтите руководство пользователя;
3>. Припаяйте плинтус и проверьте, все ли в порядке.
Инструкция:
1>. После загрузки левая и правая кнопки переключают игры, как показано на рисунке
.
Тетрис
Ретро Snaker
Гонки
Попал в самолет
Регулировка яркости (верхняя нижняя регулировка)
Музыкальный переключатель (кнопочный переключатель зажигания)
2>. Переключитесь в интерфейс игры, откройте кнопку стрельбы в игре
Часть игры может быть ускорена (кнопка запуска)
Приостановка игры в поддержку тетриса и змейки (кнопка меню)
После смерти кнопка меню выхода
Подробнее о продукте:
Проверено ICStation:
Тетрис Игра:
Змейка:
Гоночная игра:
И.Протестировано только выдающимся партнером ICStation OnlyKit .:
Тетрис Игра:
Змейка:
Самолет:
Подробнее читайте в видео:
(язык видео — русский )
II.Протестировано выдающимся партнером ICStation 12voltvids:
Подробнее читайте в видео:
(язык видео — английский )
III. Протестировано выдающимся партнером ICStation DrakerDG:
Подробнее читайте в видео:
(язык видео — испанский )
IV.Протестировано выдающимся партнером ICStation г-ном Джефферсоном105:
Подробнее читайте в видео:
(язык видео — английский )
Во-первых, мы должны сказать, что ICStation не принимает никаких форм оплаты при доставке.Раньше товары отправлялись после получения информации о заказе и оплаты.
1) Paypal Платеж
PayPal — это безопасная и надежная служба обработки платежей, позволяющая делать покупки в Интернете. PayPal можно использовать на icstation.com для покупки товаров с помощью кредитной карты (Visa, MasterCard, Discover и American Express), дебетовой карты или электронного чека (т. Е. С использованием вашего обычного банковского счета).
Мы проверены PayPal
2) Вест Юнион
Мы знаем, что у некоторых из вас нет учетной записи Paypal.
Но, пожалуйста, расслабься. Вы можете использовать способ оплаты West Union.
Для получения информации о получателе свяжитесь с нами по адресу [email protected].
3) Банковский перевод / банковский перевод / T / T
Банковский перевод / банковский перевод / способы оплаты T / T принимаются для заказов, общая стоимость которых составляет до долларов США, 500 долларов США долларов США. Банк взимает около 60 долларов США за комиссию за перевод, если мы производим оплату указанными способами.(с бесплатным номером отслеживания и платой за страховку доставки)
(2) Время доставки
Время доставки составляет 7-20 рабочих дней в большинство стран; Пожалуйста, просмотрите приведенную ниже таблицу, чтобы точно узнать время доставки к вам.
7-15 рабочих дней в: большинство стран Азии
10-16 рабочих дней в: США, Канаду, Австралию, Великобританию, большинство стран Европы
13-20 рабочих дней в: Германию, Россию
18-25 рабочих дней Кому: Франция, Италия, Испания, Южная Африка
20-45 рабочих дней Кому: Бразилия, большинство стран Южной Америки
2.EMS / DHL / UPS Express
(1) Стоимость доставки: Бесплатно для заказа, который соответствует следующим требованиям
Общая стоимость заказа> = 200 долларов США или Общий вес заказа> = 2.2 кг
Когда заказ соответствует одному из вышеуказанных требований, он будет отправлен БЕСПЛАТНО через EMS / DHL / UPS Express в указанную ниже страну.
Азия: Япония, Южная Корея, Монголия. Малайзия, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Камбоджа, Индонезия, Филиппины
Океания: Австралия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея
Европа и Америка: Бельгия, Великобритания, Дания, Финляндия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Португалия, Швейцария, Германия, Швеция, Франция, Испания, США, Австрия, Канада
Примечание. Стоимость доставки в другие страны, пожалуйста, свяжитесь с orders @ ICStation.com
(2) Время доставки
Время доставки составляет 3-5 рабочих дней (около 1 недели) в большинство стран.
Поскольку посылка будет возвращена отправителю, если она не была подписана получателем в течение 2-3 дней (DHL), 1 недели (EMS) или 2 недель (заказное письмо), обратите внимание на время прибытия. пакета.
Примечание:
1) Адреса APO и PO Box
Мы настоятельно рекомендуем вам указать физический адрес для доставки заказа.
Потому что DHL и FedEx не могут доставлять товары по адресам APO или PO BOX.
2) Контактный телефон
Контактный телефон получателя требуется агентством экспресс-доставки для доставки посылки. Сообщите нам свой последний номер телефона.
3. Примечание
1) Время доставки смешанных заказов с товарами с разным статусом доставки должно рассчитываться с использованием самого длинного из перечисленных ориентировочных сроков.
2) Напоминание о китайских праздниках: во время ежегодных китайских праздников могут быть затронуты услуги определенных поставщиков и перевозчиков, а доставка заказов, размещенных примерно в следующее время, может быть отложена на 3–7 дней: китайский Новый год; Национальный день Китая и т. Д.
3) Как только ваш заказ будет отправлен, вы получите уведомление по электронной почте от icstation.com.
4) Отследите заказ с номером отслеживания по ссылкам ниже:
Virhuck W-35 Веселая электроника Discovery Kit Наука Обучающая игрушка Умный блок DIY Распродажа, цена и отзывы
Основные характеристики-Безопасный и простой в эксплуатации.Каждый компонент имеет напечатанный код, дизайн защелкивающихся частей, хорошо связан и не требует дополнительных инструментов.
-Более 30 проектов с компонентами кнопочного переключателя, светодиода, лампы, батарейного отсека, двигателя и многого другого.
-Набор электроники для начинающих, собрать схему за 2 минуты, стимулировать интерес детей к науке.
-Развивающий способ обучения детей, понятное иллюстрированное руководство помогает им познакомиться со схемами и компонентами.
— Помогает развивать воображение детей, творческие способности, навыки самообучения и практические способности, помогает им придумывать более инновационные идеи.
-Отличный образовательный подарок для детей, семейный электронный набор, принесет часы веселья!
Описание:
1. Этот набор для изучения электронных схем для начинающих может помочь детям изучить базовые знания о схемах и компонентах, стимулировать их интерес к науке.
2. Благодаря защелкивающейся конструкции электронный блок прост в эксплуатации, структура схемы хорошо видна, и дети могут знать, как заставить компоненты работать.
3. Этот набор для игры, обучения и мышления подходит для детей старше 8 лет и может побудить детей придумывать более инновационные идеи и разрабатывать схемы, которые они хотят.
4. В руководстве представлена иллюстрированная электрическая схема и основные принципы схем, которые помогают им понять знания схем и применение различных компонентов.
Как собрать?
1. На каждом компоненте продукта напечатан код, и инструкции для этого продукта составлены на основе кода.
2. Внимательно прочтите инструкции и получите предварительное представление о компонентах электроники.
3. Затем вы можете попробовать собрать схемы согласно схемам, приведенным в инструкции.Или вы можете собрать в соответствии с последовательностями изображений реальных объектов.
Обратите внимание, что цифры в кружках на рисунке схем показывают разные уровни. Например, ①, ②, ③, означают уровни 1, 2, 3 соответственно. При сборке схем сначала выясните все комплектующие и провода, а затем соберите их по очереди 1, 2, 3 уровня согласно принципиальной электрической схеме.