User Tools

Site Tools


Sidebar

WEBÁRUHÁZ

Navigáció


Oldaltérkép

Főoldal

Kategóriák


Micro:bit

Micro:bit kiegészítők

Arduino

Raspberry

Fishertechnik

Fishertechnik-Osztálykészletek

Robotok

Robotikai alkatrészek Szösszenetek

3D Nyomtatás, Gravírozás

DFRobot

Cytron

Kitronik

Learning & Resources

elec

This is an old revision of the document!


Elektronika készlet


Elektronika készletek:

16 modell építhető:

- Egyszerű áramkör

- Zseblámpa

- Folyamatosság tesztelő

- Hűtőszekrény világítás

- Soros kapcsolat lyukasztóval

- Párhuzamos kapcsolat

- Kapcsoló a folyosó megvilágításához

- Pólusváltó / keresztkapcsoló körhinta

- Egyszerű indikátor

- Váltakozó villogó

- Érintse meg a kapcsolót

- Körhinta elektronikai modullal

- Hajóhinta

- Ventilátor

- Fürdőszoba szellőzés

- Tolóajtó

Az oktatási készlet tartalmazza:

- Elektronikai modul

- XS motor

- 2x tranzisztor

- 2x kondenzátor

- 3x ellenállás

- 2x gomb

- Fototranzisztor

- Hőmérséklet szenzor

- LED fénysorompók

- 2x LED

- Elemtartó 9V-os blokkhoz

Vezérlése:

Elektronikai modul:

Az elektronikai modul egy kicsi számítógépnek felel meg, bár nem olyan erős, mint egy PC, de tökéletesen megfelelő az alábbi vezérlési feladatokhoz. Az elektronikai modult nem lehet saját maga programozni. Inkább a különféle programokat tartósan tárolják a modulban. Attól függően, hogy melyik modellt szeretné irányítani, kiválaszthatja a megfelelő programot az öt kis csúszó kapcsolóval és futtathatja.

- 3 analóg bemenet / 2 motor kimenet / potenciométer

Tápegység:

A készlet összes kísérlete során általában az elemtartóban lévő 9 V-os akkumulátort használja. Figyelem a készlet nem tartalmaz elemeket.

A fénykibocsátó dióda félvezető komponens, amely fényt bocsát ki. A rövidítés LED. A rövidítés az angol “light-emitting diode” kifejezésből származik. Ha a diódán elektromos áram folyik, fényt bocsát ki. A hullámhossz (a fény színe) a félvezető anyagától és az adagolástól függ.

1.Kalapácsmalom:

Ezeknek a vállalkozásoknak a nagy része erős patakokon vagy folyókon helyezkedett el, mert a kovácsműhelyeket vízerőművek működtették. Ennek a meghajtási elvnek a tisztázása érdekében most elkészíti a kalapács-kovács modellt (lásd a szerelési útmutatót). A víz alatti kereket a csap alatt tarthatja, hogy a modell elinduljon.Az 1. modell a víz energiája révén meghajtja a kereket, amely mozgatni fogja a kalapácsot.

Az energiát csak ott lehet felhasználni, ahol víz folyik (patakok vagy folyók). - Az energia nem tárolható. Ha rendelkezésre áll, azonnal fel kell használni. - Az energia csak korlátozott célra áll rendelkezésre.

2.Vízturbina:

Az emberek évszázadok óta használják a víz mozgási energiáját a gépek közvetlen vezetésére. Az iparosodás során felhagytak a vízenergia közvetlen felhasználásával, és helyette elektromos energiát használtak.

A vízturbina olyan turbina, amely felhasználhatóvá teszi a vízenergiát. Most építsük meg a vízturbina modelljét (lásd: Építési utasítások). Tartsa a vízikereket egy csap alatt, és forgassa olyan gyorsan a kereket, hogy a LED kigyulladjon. Figyelje meg a A kerék forgási iránya a szerelési útmutatóban meghatározott.

3.Szélmalom szivattyúval:

A szélenergiát az ember évszázadok óta használja saját céljaira. A szél egyrészt vitorlás hajókkal vagy léggömbökkel mozgott, másrészt a szélenergiát mechanikai munkákhoz használták szélmalmok és vízszivattyúk segítségével. A szélmalmokhoz hasonlóan a szivattyúval rendelkező szélturbinában a szélenergia kinetikus energiává alakul. A szélturbina olyan technikai szerkezet, amely a pengéi segítségével forgási energiát generál, amelyeket a szél forgat (mozgási energia). A forgó mozgást egy nagy fésű vagy fogaskerék és egy működő tengely révén a szerkezet alsó részébe irányítják. A fogaskerék és az alakító kerekek irányítják a forgó mozgást a mechanikusan hajtott szivattyúhoz. Építsd meg a szélturbina modelljét szivattyúval (lásd a szerelési útmutatót).

4.Szélerőmű:

A szélturbina forgási energiáját átadja a sebességváltó keréknek. Az ékszíj (gumigyűrű) átadja a forgó mozgást a napelemes motor meghajtókerekének. Ez generátorként szolgál, a forgási energiát elektromos energiává alakítja és megvilágítja a fénykibocsátó diódát. Indulás előtt ellenőrizze a légcsavar helyes forgásirányát és a LED helyes polaritását (lásd a szerelési útmutatót).

5.Ventilátor:

Az Oeco Energy építőkészletben használt szolármodul két, egymásba kapcsolt napelemből áll. 1 V feszültséget és 440 mA maximális áramot szolgáltat. A szolármotor névleges feszültsége 2 V, de 0,3 V-nál kezd forogni.

A szolármodullal végzett első kísérletekhez állítsa be a ventilátor modelljét (lásd a szerelési útmutatót).

6.Körhinta:

A ventilátor esetében a légcsavart közvetlenül a motor hajtja. A motor forgása megegyezik a légcsavaréval. A körhintában nagyobb súlyt kell megfordítani a motornak. A gumi feszültsége is fontos szerepet játszik.

7.Kerékpáros:

2 szolármodul párhuzamos csatlakoztatása több áramot biztosít ugyanazzal a feszültséggel. Szüksége van erre az áramkörre az új szolárkerékpár-modellhez (lásd a szerelési útmutatót).

elec.1616079560.txt.gz · Last modified: 2021/03/18 15:59 by denes