Paso 1: circuito
Lista de piezas
4049 hex Inverter
SW 1 interruptor On-Off
Transformador de mini-StepUp (actuar)
16MHz Xtal
Tubo de GM
Microcontrolador PIC 16F84 (20MHz)
Condensadores
C1 .0047uf 12v
C2 .01uf 12v
C3 100-330uf 12 v
C4 .01uf 1KV
C5 .01uf 1KV
C6 .01uf 1KV
C7 100-330uf
(2) condensadores de pF 22 a 16MHz xtal
Diodos
1N914 D1
D2 1N4007
D3 1N4007
D4 1N4007
D5 Puente rectificador
D10 1N5281B 200 V Zener
D11 1N5281B 200V Zener
Diodo Zener de 5.1 de D12
LED
D6 LED rojo (x2)
D7 LED verde (x2)
D8 LED azul (x2)
D9 LED amarillo (x2)
Resistencias 1/4 watt
K 4,3 ohmios de R1
R2 15 k ohmios
R3 5.6 k ohmios
R4 de 470 K ohmios
R5 3M ohm
R6 4,7 k
R7, R8, R9, R10 33 ohmios
R11 1K
R12 10k
IRF830 Q1
Regulador de voltaje 7805 de Q2
Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 2N3904 transistores
Misc: Teléfono, bolsa de plástico, tablero de pc de prototipos (2), un pie PS2 cable, transformador de 9VDC, cilindro de plástico, discos de plástico (2), lámina de cobre conductora (tubo de GM)
Paso 1:
Empezamos construyendo el teléfono a Dios con el circuito. Hay unos componentes únicos para el circuito eléctrico. El primer componente es un tubo del contador Geiger miniatura. El segundo es un pequeño paso adelante transformador. Además un microcontrolador 16F84 programado previamente también está disponible para este proyecto. Estos componentes pueden adquirirse imágenes instrumentos científicos, http://www.imagesco.com/psi/esp.html
El archivo hex para el microcontrolador está disponible para los que se puede programar el 16F84 ellos mismos.
El circuito esquemático se muestra en las ilustraciones. El 4049 Hex Buffer de inversión se configura como un generador de onda cuadrada. El MOSFET IRF830 enciende la corriente de encendido y apagado a los devanados del primarios del mini paso transformador. La salida del transformador es alimentada a un doblador de tensión que consiste en dos diodos de alto voltaje D2 y D3 y dos condensadores de alto voltaje C4 y C5.
La salida de alta tensión de esta etapa está regulada a 400 voltios utilizando dos diodos zener en serie (D10 y D11).
La salida regulada de 400 voltios se conecta al ánodo del tubo de GM de miniatura a través de un resistor limitador actual 4.7 mega-ohmios.
El cátodo del tubo está hecho de envolver una pequeña cantidad de cinta de papel de cobre alrededor del cuerpo del tubo del GM de miniatura. Una resistencia de 470K ohmios se suelda al final de la hoja de cobre y a la tierra. Un 5.1V Diodo zener se coloca en la resistencia de 470 K ohmios para limitar la salida de pulso a 5.1 V. El pulso de salida es alimentado a la base del transistor 2N3904 para amortiguar el pulso. El pulso de los 2N3904 pasa a través de dos puertas de inversión para el pin de interrupción en el microcontrolador 16F84.
El microcontrolador genera un número aleatorio entre 1 y 4 cada vez que recibe un impulso desde el contador de Geiger. Que se usa a la luz uno de los cuatro colores de LED. En caso que la misma al azar número de repeticiones, para instancias de la aleatoria produce generador número 2 y luego 2 otra vez. La luz LED parpadeará momentáneamente apagado antes de que aparezca el segundo número.
El circuito está montado sobre una placa de circuito impreso de prototipos de 2 "x 6" de Radio Shack pn #276-170. La pantalla LED está construida también en una porción del mismo tipo de tablero de pc de prototipos de corte.
La pantalla LED está construida sobre un segundo tablero de circuito de prototipos. Hay dos LEDs en paralelo. Una es la posición en cada lado de la placa de circuito. El tablero de pantalla LED está conectado a la placa principal con una longitud de un pie de cable PS-2.
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