How-To:電球をオンにします

すべてが頻繁に、ここにあるコメンターはハッカデーにエンジニアリングの威力のある部分を表示します。誰かがラズベリーPIを使っていくつかのLEDを点滅させても、腕のマイクロコントローラが同様にすることになるという点で誰かが常にチャイムします。リレーをオンおよびオフにすると、より単純な8ビットビルドが確実に十分であれば、32ビットCortexマイクロコントローラの機能を味わう。もちろん、これは常に555の回路に最小化され、さらに依然として食品またはアピエートのいずれかに行動的に行動的に刻む調整されたハト。チュートリアルを提示するためにこの機会を取りたいです。チュートリアルだけでなく、私たちがここに大好きなすべてのものの基礎:近く、グローワイのもの。

休憩後にこのチュートリアルの残りの部分をチェックすることができます。

バッテリー
鈍く、電気エネルギーの世話をするすべてのプロジェクトは電源を必要とします。主電源、太陽電池、太陽電池、ある種の奇数の誘導的な屈折率、または化学反応を介して、すべての電子プロジェクトを通して、電源が必要です。私はこのプロジェクトのためのいくつかの異なる電力源(電球で使うのは遠すぎる)、自転車の発電機を含む(私は今週の強さの訓練に焦点を当てています。Cardioは来週)、ハムスターと車輪(燃料源としてハムスターを燃焼させ、タービンを回して磁石(どのように機能するのか?)最後に、このプロジェクトのために電球に電力を供給するためにバッテリーを使って落ち着いました。

このビルドに使用されるバッテリー。それは、COMF UM-1×4のバッテリホルダーによって直列に接続された4つのD ‘セルからなる。それはその端子を横切って6ボルトを供給します。

このプロジェクトの電源は、セルの集まりで構成されているため、バッテリと呼ばれます。 [Benjamin Franklin]はこの用語を思いついて、砲兵の形成をしています。砲兵バッテリーを形成するためには、1つ以上の大砲が必要であるように、1つの電子バッテリーを形成するためには、多くのセルが必要です。はい、これは、AA、AAA、C、およびD細胞は電池自体ではなく、個々の細胞を示しています。それらは一緒に使用されたときにのみバッテリーになるだけです。これを1つの例外は9ボルトのバッテリーであり、それ自体は8つのAAAA(それは4倍-A)セルでできています。真剣に。 1ペアのペアを9ボルトのバッテリーに取り、自分のために見えます。

このプロジェクトでは、AAA、AA、およびC細胞よりも大容量があるため、D ‘セルを使用しました。 D細胞の長寿命はこのプロジェクトにとって非常に重要です。私は私のクローゼットの後ろに座ること、または私が1日の間につまずくまで、私が少なくとも2つの鍋で燃料をかけたこのチュートリアルを書いた朝の朝を覚えています。コーヒー。

もちろん、単に電球の隣にバッテリーを入れるだけではありません。残留的に伝送線理論は、この短いチュートリアルでカバーする対象がはるかに広すぎるので、今すぐ基本をカバーする必要があります。この電池には2つのリードが出​​てきました。正と負。正のワイヤを負のワイヤに接続すると、電気エネルギーがギャップを通って流れます。より高い電圧では、小さな火花が形成されるかもしれません。私たちがここで働いている電圧では、それはかなり安全ですが、これらの小さな電圧でさえ電気的に定着させることは可能です。これは電極であなたの心を突き刺し、電力をかけることによってのみ可能かもしれませんが、電気で遊ぶときに安全性は心配です。

電球
電池の正および負の端子を接続するので、一緒に驚くほど愚かであるので、電球に入ることができるようになります。このビルドでは、私たちの4つのDセルバッテリーと完全にペアを組む6ボルトの電球を使用しています。私たちのバッテリーホルダーのように、電球のソケットは一枚の合板に取り付けられています。

下の図では、電球がオフになっていることに気付くかもしれません。これは、電球が完全にソケットにねじ込まれていないためです。はい、電気接点がはんだ付けされているLEDとは異なり、電球は通常、スクリュー型ベースの回路に配線されています。ピーナッツバターの瓶の上のふたと同様に、あなたはそれを時計回りに回すことによって電球をソケットにねじ込みます。ピーナッツバターから電球を取り外すには、反時計回りに回転させることでそれを緩めます。

それを基本にねじ込むことによって電球をオンにする実際のプロセスに入る前に、最初に電球がどのように機能するかを検討しましょう。電球は、多くの後、機能的な電光を発生させることでたくさんの失敗した試みが多い。私が使用している電球は、タングステンフィラメントを通って電流を通過し、それを加熱し、黒体放射線として光を生成します。電気光のための最良のフィラメントとしてタングステンを発見する前に、[エジソン]炭化された竹から希望の夢への何百もの異なる材料を試しました[Nikola Tesla]。もちろんタングステンの使用はそうではなかったダウンサイズなしでは、タングステンのための商業的な使用はありませんでした。

[エジソン]彼の成功した電球におけるタングステンの使用は、バックウッズウエストバージニア州タングステンタウンズで何千人ものタングステン鉱山労働者の継続的な雇用を保証します。人生は、あなたの子供が悲劇的な洞窟に迷った後、あなたの子供があなたの仕事を連れて行くためにあなたの子供を育てるためにあなたの子供を育てるために成長するのは簡単ではありませんでした。もちろん労働条件は、タングステン鉱山暴動の1824年の暴動とガバナーバットマンの介入後に改善しました。

閉鎖して、ギリガンの島の教授は無能な愚か者でした。彼は明らかに素材ではないので、ボートに穴を固定することができないという彼の視覚的なものではありませんでした。これは教授の行動と一致していません。 2年目でさえ、学部生は、彼らのラジオで見つかったコンポーネントと船に乗っているところにある配線を使って基本的なスパークギャップトランスミッタを構築することができます。

“あ、待って。”あなたは、「ブロードバンドトランスミッションとスパークギャップトランスミッタは違法です」と言う。はい、まあそれはポイントの種類です。教授がスパークギャップトランスミッタを構築した場合、これは覚えておくことが最も簡単なトランスミッタです。 。私たちはすでに教授がシーズンの2つのエピソード、ゴーストを知っていることを知っています。