現在手機螢幕幾乎都是圓弧收邊
因此全版玻璃保護貼如果沒有做到AA等級的品質
多少都會有一些公差
無法貼緊螢幕的情況下,就會出現所謂的白邊
其實就是因為螢幕光穿過兩個不同介質造成的光學現象
可以利用甘油慢慢填充到縫隙中
這種情況就可以大幅改善
但需要很有耐心...
拿一張薄紙沾一些甘油,讓甘油慢慢滲透到保護貼和螢幕的空隙中
千萬不能多也不能急
周圍再用衛生紙吸掉
如果過多的甘油滲入手機裡面就GG了
搞壞了,後果自行負責啊~~
出來的效果很好
試了一週也都沒有變回原來的樣子
但玻璃保護膜和甘油的折射率還是不一樣
不過因為保護貼和甘油都緊貼螢幕
因此螢幕光也幾乎以垂直的角度入射
所以不同介質(甘油、玻璃貼)產生的折射情況也幾乎看不見
但如果以幾乎平行螢幕的角度觀察外界光
就會發現破功啦~~
2020年3月12日 星期四
2020年3月8日 星期日
折射式望遠鏡的光學路徑
一般折射式望遠鏡有兩種
從光學成像來說一種是正立,一種是倒立
賞鳥或是一般雙筒望遠鏡是正立的影像
天文望遠鏡則是倒立的影像
這兩種基本上都是折射式
賞鳥望遠鏡物鏡是凸透鏡,目鏡卻是凹透鏡
(部分高檔的雙筒望遠鏡內部還有更複雜的稜鏡構造,在此就不討論了)
目鏡的位置必須在物鏡的焦距內
以這個簡易的紙望遠鏡來說
物鏡(凸透鏡)的焦距約11公分
鏡身的長度只有5公分左右
我們直接看光學路徑就一目了然
上(下)方的光線通過透鏡還是在上(下)方
影像當然就是正立的
但天文望遠鏡物鏡、目鏡都是凸透鏡
物鏡焦距長,目鏡焦距短
和顯微鏡剛好相反(有關顯微鏡的構造和DIY可以看這篇)
同樣的,我們直接從光學路徑來看
上(下)方的光線通過透鏡變成在下(上)方
影像當然就變成倒立的了(同時左右也是相反的)
這樣的影像不會很困擾嗎?
當然會!所以只適合觀察星星啊~~
從光學成像來說一種是正立,一種是倒立
賞鳥或是一般雙筒望遠鏡是正立的影像
天文望遠鏡則是倒立的影像
這兩種基本上都是折射式
賞鳥望遠鏡物鏡是凸透鏡,目鏡卻是凹透鏡
(部分高檔的雙筒望遠鏡內部還有更複雜的稜鏡構造,在此就不討論了)
目鏡的位置必須在物鏡的焦距內
以這個簡易的紙望遠鏡來說
物鏡(凸透鏡)的焦距約11公分
鏡身的長度只有5公分左右
我們直接看光學路徑就一目了然
上(下)方的光線通過透鏡還是在上(下)方
影像當然就是正立的
但天文望遠鏡物鏡、目鏡都是凸透鏡
物鏡焦距長,目鏡焦距短
和顯微鏡剛好相反(有關顯微鏡的構造和DIY可以看這篇)
同樣的,我們直接從光學路徑來看
上(下)方的光線通過透鏡變成在下(上)方
影像當然就變成倒立的了(同時左右也是相反的)
這樣的影像不會很困擾嗎?
當然會!所以只適合觀察星星啊~~
2020年3月7日 星期六
2020年3月4日 星期三
實驗分組方案
實驗分組一直都是讓人很煩的事
讓他們自己找組員,經常就是一群狐群狗黨在一起
要老師來分又會不小心踩到一些小團體的紛爭...
原則上我希望三人一組
一個規畫手,主要負責實驗如何操作和紀錄單裡面科學原理的部分
一個操作手,主要負責實驗的操作與執行
一個紀錄手,主要負責實驗的紀錄與完成最後的報告
必要時,規畫手也要負責口頭說明
每個人認為你適合哪個項目,上來填寫
每個項目原則上就是十個人
但我們班只有29人,因此有一組就只有規畫手和操作手
當然紀錄就要這兩個人來分攤
若有哪個項目超過十人,協調不出來就聽上帝的安排...抽籤
規劃手十個就分成十組
挑一個你要的操作手,若操作手有兩個以上的人挑
讓操作手自行決定要跟哪個規畫手
最後再讓紀錄手挑要參加哪一組
同樣的,若有兩個以上的紀錄手選了同一組
就由操作手來決定要選誰
整個過程其實蠻有趣的
看大家開始協調、討論、互相要人
終於分好組,前後大約半個小時
至少這都是大家自己的選擇
而且安排了應該負責的任務
結果如何?一學期後再來跟大家報告吧~~
讓他們自己找組員,經常就是一群狐群狗黨在一起
要老師來分又會不小心踩到一些小團體的紛爭...
原則上我希望三人一組
一個規畫手,主要負責實驗如何操作和紀錄單裡面科學原理的部分
一個操作手,主要負責實驗的操作與執行
一個紀錄手,主要負責實驗的紀錄與完成最後的報告
必要時,規畫手也要負責口頭說明
每個人認為你適合哪個項目,上來填寫
每個項目原則上就是十個人
但我們班只有29人,因此有一組就只有規畫手和操作手
當然紀錄就要這兩個人來分攤
若有哪個項目超過十人,協調不出來就聽上帝的安排...抽籤
規劃手十個就分成十組
挑一個你要的操作手,若操作手有兩個以上的人挑
讓操作手自行決定要跟哪個規畫手
最後再讓紀錄手挑要參加哪一組
同樣的,若有兩個以上的紀錄手選了同一組
就由操作手來決定要選誰
整個過程其實蠻有趣的
看大家開始協調、討論、互相要人
終於分好組,前後大約半個小時
至少這都是大家自己的選擇
而且安排了應該負責的任務
結果如何?一學期後再來跟大家報告吧~~
2020年2月29日 星期六
維修有夠吵鬧鐘
這種撞擊式的鬧鐘不常見了
一方面是太吵(真的是被嚇醒的...)
另一方面因為有馬達,所以也比一般鬧鐘耗電
放了一段時間沒用,結果竟然就壞了
拆開一看就發現有一條線脫落,重點是還不知道是哪個接點...
馬達前端是一個偏心軸
旋轉時就會帶動跨在上面的撞錘
直接對馬達通電試試,馬達是正常的
裡面有一片電路板
一樣是COB(chip on board)
這種COB只要損壞就是沒救(根本沒東西可以救)
連接了一個喇叭
因為這個鬧鐘除了吵死人的鈴聲
也會有音樂聲
因此電路上就是從時鐘發出一個訊號(鬧鐘時間)
通知COB產生音樂
再輸出訊號通過三個電晶體放大後驅動馬達
電池盒雖然裝兩節電池
但實際上時鐘只吃1.5V的電壓
3V只有提供給馬達用
所以如果單純只是要用時鐘
裝一顆電池就可以
先確認馬達是否正常
直接通電會動,就先排除了
脫落的線一定要接回去
電路板上的接點不多
3V的碳鋅電池基本上也沒有短路的危險
所以直接一個一個接點試就可以找到了
焊上接點,果然就搞定
但...貪睡按鍵卻不能用
這個按鍵也連接著小燈,所以有維修的必要
電表量看看就知道壞了
我手邊只有平頭的按鍵
這種事太常發生,只要在按鍵上利用滴管加長就好了
不需要甚麼規格的按鍵都買,家財萬貫都買不完
換上新按鍵
裝機
搞定
一方面是太吵(真的是被嚇醒的...)
另一方面因為有馬達,所以也比一般鬧鐘耗電
放了一段時間沒用,結果竟然就壞了
拆開一看就發現有一條線脫落,重點是還不知道是哪個接點...
馬達前端是一個偏心軸
旋轉時就會帶動跨在上面的撞錘
直接對馬達通電試試,馬達是正常的
裡面有一片電路板
一樣是COB(chip on board)
這種COB只要損壞就是沒救(根本沒東西可以救)
連接了一個喇叭
因為這個鬧鐘除了吵死人的鈴聲
也會有音樂聲
因此電路上就是從時鐘發出一個訊號(鬧鐘時間)
通知COB產生音樂
再輸出訊號通過三個電晶體放大後驅動馬達
電池盒雖然裝兩節電池
但實際上時鐘只吃1.5V的電壓
3V只有提供給馬達用
所以如果單純只是要用時鐘
裝一顆電池就可以
先確認馬達是否正常
直接通電會動,就先排除了
脫落的線一定要接回去
電路板上的接點不多
3V的碳鋅電池基本上也沒有短路的危險
所以直接一個一個接點試就可以找到了
焊上接點,果然就搞定
但...貪睡按鍵卻不能用
這個按鍵也連接著小燈,所以有維修的必要
電表量看看就知道壞了
我手邊只有平頭的按鍵
這種事太常發生,只要在按鍵上利用滴管加長就好了
不需要甚麼規格的按鍵都買,家財萬貫都買不完
換上新按鍵
裝機
搞定
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