개인 재정 전자 인형 인형 용 치어 시트 - 인형

전자 인형 인형 용 치어 시트 - 인형

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Anonim

저항에 다채로운 줄무늬를 읽는 방법과 자신의 점퍼 선을 만드는 방법을 찾아 회로 제작 기술을 연마하십시오. 그런 다음 배터리가 어떻게 작동하는지 살펴보고 일반적인 에너지 원을 최대한 활용하십시오.

저항 값을 읽는 법

저항기에있는 화려한 밴드가 쇼에만 존재한다고 생각한다면 다시 생각해보십시오! 그 밴드들은 저항 값을 알려줍니다. 저항 값을 디코딩하기 전에 저항에 대해 좀 더 알아야합니다.

두 가지 주요 유형의 저항이 있습니다:

  • 표준 저항 에는 네 가지 색상 밴드가 있습니다. 밴드 중 세 개가 명목 값 을 나타내며 이는 저항이 설계 한 값을 의미합니다. 네 번째 밴드는 저항의 허용 오차 를 나타내며 실제 저항이 얼마나 떨어지는지 나타냅니다. (제조 공정이 완벽하지 않으므로 대부분의 저항기가 약간 떨어져 있습니다.)

    표준 저항보다 정밀한 값을 갖는 정밀 저항

  • 에는 5 가지 색상 밴드가 있습니다. 네 개의 밴드가 당신에게 명목상의 가치를 알려줍니다. 다섯 번째 밴드는 당신에게 공차를 알려줍니다.

    정밀 저항기의 실제 저항은 실제 명목 값에 가깝습니다. 따라서 100 오메가 정밀 저항기를 구입하면 실제 값은 1 또는 2의 100 오메가 이내입니다.

    다음 그림은 표준 (4 밴드) 저항의 색상 코드를 보여줍니다. 이 컬러 코드를 사용하여 표준 저항의 공칭 값과 공차를 계산할 수 있습니다.

레지스터의 공칭 값 디코드

다음은 컬러 코드를 사용하여 레지스터의 공칭 값을 계산하는 방법입니다 (그림 참조).

첫 번째 대역 인 밴드를 결정합니다.

  1. 저항기의 끝을 비교하십시오. 일반적으로 한쪽 끝에있는 컬러 밴드는 다른 쪽 끝에있는 컬러 밴드보다 해당쪽에 가깝습니다. 이 경우 저항의 한쪽 끝에 가장 가까운 밴드가 첫 번째 밴드입니다.

    어떤 밴드인지 알 수없는 경우 두 개의 바깥 쪽 밴드를 확인하십시오. 외부 밴드 중 하나가 은색 또는 금색이면 해당 밴드가 마지막 밴드 일 수 있으므로 첫 번째 밴드는 다른 끝에 있습니다.

    "첫 번째 숫자"열의 첫 번째 밴드의 색상을 찾아 해당 색상과 관련된 번호를 찾습니다.

  2. 이 숫자는 저항의 첫 자리입니다.앞의 그림에 나와있는 저항에서 첫 번째 밴드는 노란색이므로 첫 번째 숫자는 4입니다.

    "두 번째 숫자"열의 두 번째 밴드의 색상을 찾아 해당 색상과 관련된 번호를 찾습니다.

  3. 이 숫자는 저항의 두 번째 숫자입니다. 앞의 그림에서 볼 수있는 저항에서 두 번째 밴드는 보라색이므로 두 번째 숫자는 7입니다.

    "X"라고 표시된 열에서 세 번째 밴드의 색상을 찾아 해당 색상과 관련된 번호를 찾습니다.

  4. 이 숫자는 배수입니다. 앞의 그림에서 보여지는 저항에서 세 번째 밴드는 갈색이므로 곱셈은 10 999입니다 (10).

    처음 두 자리를 나란히 두 자리 숫자로 구성하십시오. 위의 그림에 표시된 저항의 경우 처음 두 자리는 4와 7이므로 두 자리 숫자는 47입니다. 두 자리 숫자에 승수를 곱하십시오.

  5. 이는 저항의 공칭 값을 옴 단위로 나타냅니다. 위의 그림에 표시된 저항에서 2 자리 숫자는 47이고 승수는 10이므로 공칭 값은

    입니다.

  6. 10의 거듭 제곱으로 소수를 곱하는 쉬운 방법은 (10 99999, 10999999, 10999999 등)이 단지 덧붙이려는 의미 (즉, tack 끝까지 0으로 전체 숫자를 입력하고

    지수

(10 옆에있는 작은 숫자)를 사용하여 추가 할 0을 지정합니다. 다음은 두 가지 예입니다: 22 x 10 999 3 999. 지수가 3이므로 22의 오른쪽에 3 개의 0을 붙이면 22,000이됩니다 (이 경우 승수는 10 999 3 999로 1,000입니다). < 56 x 10-9999이다. 지수는 0이므로 56의 오른쪽에 0을 붙이면 37이됩니다.이 경우 승수는 10 999 0 999로 1이됩니다. 0 번 파워는 1입니다.) (Electronics for Kids for Dummies 의 프로젝트에서는 사용하기 힘든 정밀 (5 밴드) 저항이있는 경우 세 번째 밴드가 저항의 세 번째 자리와 네 번째 밴드는 당신에게 승수를줍니다. 레지스터의 허용치 읽기 실제 저항이 얼마나 될지 명목 값에서 벗어나는 것을 파악하려면 표준 저항 (또는 정밀 저항의 다섯 번째 밴드)에서 네 번째 밴드를 살펴보십시오. 저항 공차에 대한 색상 코드는 위 그림을 참조하십시오. 특정 프로젝트를 위해 선택한 470 오메가 저항의 네 번째 밴드가 금이라고합시다. 그림에서 "허용 오차"라고 표시된 열의 색 (금색)은 5 %의 공차를 나타냅니다. 470의 5 %가 23.5이므로 실제 저항은 237 오메가 999보다 높거나 낮을 수 있습니다 (470 오메가). 따라서 저항의 실제 값은 446.5 ~ 493.5 Ω의 값이 될 수 있습니다. 대부분의 표준 저항은 5 %, 10 % 또는 20 %의 공차를 가지며 대부분의 정밀 저항은 1 % 또는 2 %의 공차를 갖습니다. 대다수의 회로와 Electronic for Kids for Dummies 의 모든 프로젝트에서 표준 저항기를 사용해도됩니다.특정 회로의 경우, 허용 오차가 낮은 정밀 저항기를 사용하는 것이 중요합니다. 다음 그림은 저항과 그 값의 두 가지 예를 보여줍니다.

  • 멀티 미터 라는 장치를 사용하여 특정 저항의 실제 값을 측정 할 수 있습니다. 예를 들어, 멀티 미터를 사용하여 5 % 허용 오차로 470 Omega 저항을 측정하면 실제 값이 481 Omega임을 알 수 있습니다. 점퍼 선의 제작 방법 점퍼 선 는 단선 (절연이 벗겨진)이 끝나는 짧은 절연 선입니다. 브레드 보드 회로의 두 지점을 연결하려면 다음 그림과 같은 점퍼 선을 사용하십시오. 비록 당신이 precut 점퍼 전선 세트를 가지고 있더라도, 기회는 회로 또는 2에 대한 특정 길이의 점퍼 와이어를 만들어야 할 것입니다.

  • 점퍼 와이어를 만드는 일은 올바른 와이어, 도구 및 인내심이있는 한 어렵지 않습니다. 브레드 보드의 콘택트 홀에 끼울만큼 두꺼운 두께의 절연 전선 릴 (또는 긴 조각)로 시작합니다. 와이어의 게이지 ("게이지"라고 발음 됨)는 직경의 척도입니다. 20 또는 22 게이지 와이어를 찾습니다. 북미 지역에서는 종종 AWG (미국 전선 규격)라는 표시가 있습니다. 와이어 커터와 와이어 스트리퍼 또는 바늘 코 펜치뿐만 아니라 두 가지 작업을 수행하는 도구가 필요합니다. 와이어 스트리퍼에 게이지 선택 다이얼이 있거나 다양한 게이지로 표기된 여러 개의 커팅 노치가 있으면 점퍼 와이어를 만드는 것이 훨씬 쉽습니다. 게이지 형 장치를 사용하면 단열재 밑의 와이어를 자르지 않아도 단열재를 벗길 수 있습니다. 일반 전선 스트립퍼를 사용하는 경우 단열재를 벗겨 낼 때 전선을 뜨지 않도록 조심해야합니다 (). 닉스가 와이어를 약화시키고 약한 와이어가 브레드 보드 구멍에 걸려 하루 종일 망가질 수 있습니다.

점퍼 와이어를 만들려면 다음 단계를 따르십시오. 와이어 절단 도구를 사용하여 필요한 길이만큼 와이어를 자릅니다. 1 인치 점퍼 선이 필요하다면 적어도 길이가 1-3 / 4 인치 길이 인 선을 자르므로 양 끝에서 약간의 절연을 제거 할 공간을 남겨 둡니다. 더 긴 길이의 와이어를 자르고 더 짧은 길이의 와이어를 자르고 그 길이가 너의 회로에 너무 짧다는 것을 알아야 할 필요가 있다면 더 짧은 길이의 와이어를 자르는 것이 더 좋습니다.

양 끝에서 약 1 / 4 ~ 1 / 3inch 절연체를 벗 깁니다.

측정 된 와이어 스트립퍼를 사용하는 경우 다음 단계를 따르십시오.

와이어가 어떤 게이지인지에 따라 게이지를 20 또는 22로 다이얼하거나 20 또는 22로 표시된 노치를 찾으십시오. 와이어 스트리퍼의 턱을 열고, 와이어 스트리퍼의 적절한 노치에 와이어를 넣어서 와이어의 약 1/4 - 1/3 인치가 와이어 스트리퍼를지나도록하십시오. 전선을 자르려고하는 것처럼 전선 제거기를 단단히 잡은 채로 전선을 비틀면서 잡아 당겨 제거 도구를 통과시킵니다. 단열재는 벗겨져 있어야하지만 와이어는 손상되지 않아야합니다.

일반 와이어 스트립퍼를 사용하는 경우 다음 단계를 따르십시오. 와이어 끝을 와이어 스트립퍼의 절단 날에 넣고 와이어의 1 / 4 ~ 1 / 3 인치가 연장되도록하십시오 와이어 스트리퍼를 지나쳐. 단열재를 절단하기에 충분하도록 와이어 스트리퍼를 잡습니다. (너무 단단히 잡으면 와이어를 흠집 낼 수 있습니다. 단단히 붙이지 않으면 단열재를 전혀 자르지 않습니다.)

와이어 스트리퍼에서 손을 뗍니다. 와이어를 1/4 바퀴 돌린 다음 단열재를 절단하기에 충분한 압력으로 와이어 스트리퍼를 다시 잡습니다.

회선 주위로 단열재가 찰 때까지 b 및 c 단계를 2 ~ 3 회 더 회전하고 반복하십시오. 와이어 스트립퍼를 단단히 단단히 붙잡고 단단한 단열재 주위를 잡고 와이어의 다른 끝을 당겨 단열재를 강제로 뺍니다. 와이어의 노출 된 끝 부분을 오른쪽 (90도) 각도로 구부립니다.

이것을하기 위해 바늘 코 펜치를 사용하십시오.

약간 연습을하면 점퍼 선을 만드는 전문가가됩니다! 배터리 작동 원리 과학 박람회 프로젝트를위한 화산을 만들기 위해 식초와 베이킹 소다를 섞어 본 적이 있습니까? 당신이 보는 버블 링은 화학 반응의 결과입니다. 이 반응은 배터리가 어떻게 작동하는지

와 매우 비슷합니다. 그러나, 반응은 배터리 내부에서 발생하여 배터리 케이스에 의해 보이지 않게된다. 이 반응은 배터리가 회로에 공급하는 전기 에너지를 생성합니다.

AA 또는 C 배터리와 같은 일반 배터리에는 케이스 또는 컨테이너가 있습니다. 케이스의 안쪽에 성형 된 음극 혼합체는 분쇄 된 이산화 망간과 자연적으로 발생하는 전하를 전달하는 도체입니다.

구분 기호

가옵니다. 이 논문은 음극이 음극과 접촉하여 음전하를 띠도록합니다. 각각의 전지 내부에는 양극 (999) 및 전해액 (수산화 칼륨)이있다. 일반적으로 황동으로 만들어진 핀은 음극 전류 컬렉터를 형성하며 배터리 케이스의 중앙에 있습니다. 각 배터리는 세 개의 구성 요소를 포함하는 셀을 가지고 있는데 두 개의 전극과 그 사이에 전해질이 있습니다. 전해질 은 수 중에서 수산화 칼륨 용액이다. 전해질은 전지 내부의 이온 이동을위한 매체이며 전지 내부의 아이콘 전류를 전달합니다. 배터리의 양극 및 음극 단자는 배터리 내부의 화학 물질에 잠겨있는 전극으로 알려진 두 가지 유형의 금속판에 연결됩니다. 화학 물질은 금속과 반응하여 과량의 전자가 음극 (음극 배터리 단자에 연결된 금속판)에 축적되고 양극 (양극 배터리 단자에 연결된 금속판)에 전자 부족이 발생합니다.

손전등 또는 일반적으로 A, AA, C 또는 D라고 표시된 더 작은 배터리는 배터리의 끝 부분에 터미널이 내장되어 있습니다. 그래서 손전등의 배터리 함에 + 기호와 - 기호가있어 배터리를 올바른 방향으로 설치하기가 더 쉽습니다. 자동차의 배터리와 같은 더 큰 배터리에는 배터리에서 연장되는 단자가 있습니다.(그들은 일반적으로 큰 스크류 상판처럼 보입니다.)

  1. 양극과 음극 단자 사이의 전자 수의 차이는

    전압으로 알려진 힘을 생성합니다.

  2. 이 힘은 과도한 전자를 음극에서 양극으로 밀어 넣어 팀을 평평하게 만들고 싶어한다. 그러나 배터리 내부의 화학 물질은로드 블록처럼 작용하여 전자가 전극 사이를 이동하는 것을 방지합니다. 전자가 음극에서 양극으로 자유롭게 이동하도록하는 대체 경로가있는 경우, 힘 (전압)은 전자를 그 경로를 따라 밀어 넣는 데 성공합니다.

    배터리를 회로에 연결할 때 전자가 따르도록 대체 경로를 제공합니다. 따라서 초과 전자는 음극 단자를 통해 배터리에서 회로를 통해 흐르고 양극 단자를 통해 배터리로 다시 흐릅니다. 전자의 흐름은 회로에 에너지를 전달하는 전류입니다.

    1. 전극이 회로를 통해 연결될 때 (예: 손전등 내부의 단자 또는 차량 내부의 단자) 전해질의 화학 물질이 반응하기 시작합니다. 전자가 회로를 통해 흐르면 배터리 내부의 화학 물질이 금속과 계속 반응하여 과도한 전자가 계속 음극에 축적되고 전자는 계속 흐르려고 노력합니다. 완전한 경로가있는 한 현재의 경우. 배터리를 회로에 장시간 연결하면 결국 배터리 내부의 모든 화학 물질이 모두 소모되고 배터리가 소모됩니다 (더 이상 전기 에너지를 공급하지 않습니다). 전해질은 양극의 동력 아연을 산화시킨다. 음극의 이산화 망간 / 탄소 혼합물은 산화 된 아연과 반응하여 전기를 생산합니다. 아연과 전해질 사이의 상호 작용은 서서히 세포의 작용을 느리게하고 전압을 낮춘다.

    2. 수집기는 외부 회로에 전기를 공급하는 셀 중앙의 황동 핀입니다. 모든 배터리의 2 개의 전극은 2 개의 상이한 재료로 제조되며, 이들 모두는 전기 전도체이어야한다. 물질 중 하나는 전자를주고 다른 하나는 전자를 받아 전류를 흐르게합니다.

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