既然電晶體可以利用微小的電流當作開關
而且電流方向還被固定住(電晶體就是雙向的二極體,PNP或NPN)
所以就可以來檢驗靜電的電性了
電路圖如下
基本上我們用PNP和NPN分別作出一個電路(當然電源是可以共用的)
其中分別拉出N極和P極
N極有自由電子(容易放電子)
P極有電洞(容易得電子)
(裡面的原理可以看這個影片,做得太棒了,聽不懂英文都看得懂)
所以當外加一個電壓時
在電晶體內部原則上電子是從N極跑向P極
但流到外部時
就變成電子流入N極,流出P極了
電路圖如下(紅色是電子流向)
做好的裝置如下
因此當我們拿一個正電棒接近時
P極就會被通路(有利於電子流出),右邊的LED就會亮
反之,正電棒(原本接近)遠離時,左邊的LED就會亮
一近一遠的過程,LED就會交互亮了
同樣的
若我們拿的是負電棒
接近變成N極被通路,左邊LED亮
遠離變成P極被通路,右邊LED亮
這樣有沒有聽懂??(老師職業病...)
2017年5月21日 星期日
2017年5月20日 星期六
電人口香糖變身焦耳神偷
這兩個東西其實就是同一個東西
只是昇壓的幅度不同而已
所以只要把電人口香糖裡4.5V換成1.5V
原本1.5V的電壓無法點亮LED燈
但透過電人口香糖裡的昇壓電路(就是電晶體加上線圈)
就可以作成焦耳神偷囉!!
2017年5月19日 星期五
不同閃頻下的風扇
拍得很爛...
但~意思到了
可觀察到風扇在特定的閃頻下可能會反轉,why??
晚上若開日光燈,打開或關掉或切換速度時
電風扇好像也有看到類似的現象
但白天就幾乎看不到,why??
從影片中可觀察到
扇葉靜止時(風扇轉速時快時慢,所以不可能看到完全靜止的情況)扇葉的數量也會不同
從這些數據和閃頻的頻率就可以推測風扇的轉速了
影片最後就是燈光不閃爍的情況
(風切聲很大,請關靜音)
但~意思到了
可觀察到風扇在特定的閃頻下可能會反轉,why??
晚上若開日光燈,打開或關掉或切換速度時
電風扇好像也有看到類似的現象
但白天就幾乎看不到,why??
從影片中可觀察到
扇葉靜止時(風扇轉速時快時慢,所以不可能看到完全靜止的情況)扇葉的數量也會不同
從這些數據和閃頻的頻率就可以推測風扇的轉速了
影片最後就是燈光不閃爍的情況
(風切聲很大,請關靜音)
2017年5月18日 星期四
利用拍頻控制閃燈
發明電晶體的人真是個天才!!
(1947年,由約翰·巴丁、沃爾特·布喇頓和威廉·肖克利所發明,維基)
簡單來說
電晶體就是利用一個小電流來控制另一個電路的開關
感覺上跟繼電器很像
沒錯!!但更靈敏
研究了好幾天,發現這東西真的改變了人類運用電器的模式
了不起!!難怪可以得諾貝爾獎,真是實至名歸
回到主題
在光學與生理學的許多實驗中都許要用到閃燈
利用特定頻率的閃燈就可以在視覺上造成定格或連續的效果
因此,能有一個可以自行調整閃燈頻率的東西就會是重要的工具
當然老話一句,花錢可以解決很多事
但我就是想自己搞~怎樣!!
手機已經可以做出頻率產生器
但100Hz以下的頻率
通常手機都無法正常的發聲(每支手機不一樣,但也差不到哪裡去)
但閃頻卻通常只需要個位數到幾十(最多到幾百赫茲)的頻率而已
要直接用手機APP來輸出就不行了
只好出動拍頻來控制了
甚麼是拍頻?先自己估狗,以後有機會再說
首先下載這個軟體就可以做出拍頻
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.finestandroid.soundgenerator&hl=zh_TW
再將拍頻訊號透過電晶體放大
電路圖如下
手機的耳機輸出訊號太弱,無法驅動電晶體
所以要先經過一個擴大機放大
再經過電晶體控制LED的電流
自製閃頻裝置就搞定了!!
這玩意只是工具,一定有後續
等著吧!!
2017年5月17日 星期三
手指版的電流急急棒
之前做過好多版本的電流急急棒
基本上就是利用導線棒和金屬軌道碰觸產生通路
最近搞了一些電晶體
忽然又出現燈泡人
那應該可以直接用手就能玩啊
於是就用兩顆電晶體搞出來了
電路圖如下,很簡單
先用麵包板作個模型試試看
還真的能玩呢!!
2017年5月6日 星期六
電子式開關的改裝_水冷扇
一直以來我對電子式的開關就不是很有好感
很多電器會壞掉
往往不是電器本身
而是開關的面板故障
這玩意兒一旦故障,除了整個面板換掉
幾乎沒有辦法維修
因此如果可以選擇普通開關,我幾乎都不用用電子式的控制面板
但...這件事可不是你能選擇的
為了強調許多所謂高科技的功能
比如說定時開關、遙控、多重選程(比如韻律風、洗衣機洗衣模式...)等
就非得加裝電子面板
看起來就高貴許多
當然錢也高貴了不少!!
也因此,市面上純類比開關的高單價電器越來越少了
去年買了一台水冷扇,花了六千多元
結果忽然有一天就這麼故障了
而且還過了保固...
天啊!!
放了一年,忽然覺得心有不甘
六千多難道就這樣飛了...
拆開一看
構造之簡單,讓人搥心肝
裡面原則上只有三樣東西
風扇、水幫浦、擺頭馬達
看到旁邊還有一個啟動電容,連接到風扇
因此這個風扇應該是交流馬達
面板看來是沒救了...
確認了一下這三樣電器的啟動電壓應該就是AC110V
小心直接上電源,果然都可以啟動!!
決定全部換上類比開關就好
不能太醜,不然老婆覺得會爆炸
利用原本的圓孔(後來發現還需要稍微擴孔),買了圓形的帶燈開關
帶燈開關的接法如下
重新設計的電路圖如下
風扇有四段
找不到合適的零件可以用
只好直接用兩組三段開關來接
花了兩個小時重新接線
終於搞定
雖然少了韻律風、定時和遙控
但這三樣似乎我也沒用過...
救了六千...
念書果然是有用的!!
2017年4月13日 星期四
火柴?磁鐵!_part2
這真的是一個有趣的事情!!
原來火柴裡面不是我們認知的只含有一些可燃(硫)或助燃(氯酸鉀)的物質
還需要有磁性物質(鐵)在裡面
當然這些磁性物質的存在和火柴的燃燒沒有關係
主要的原因是製程的問題
在火柴包裝的過程中需要將含有火藥的一端放在同一邊
早期的方法是利用稍微傾斜的平台
加上不斷的震動
就會讓有火藥的一端(相對較重)向下
也就可以方便包裝
但震動的過程中難免會讓火藥脫落
因此就有人發明了一個方法
那就是將火藥加入少許的磁性物質(應該就是鐵粉)
如此便可以利用電磁鐵將火藥端集中起來
包裝上也便利許多
是誰發明的呢?
1991年,山東人
還有國家專利呢!!
不過我嘗試了利用強磁都無法順利將火柴棒吸起來
應該是太重了
所以試著將火柴棒放在水面上
果然就可以被磁鐵吸引了
將火藥刮下來
的確也可以被磁鐵吸引
燃燒後就更明顯了?
為什麼呢?
是否是因為其他可燃和助燃的物質燒掉了
相對質量輕了許多
也就更容易吸起來了(大概吧...)
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