Мазмұны:
- Жабдықтар
- 1 -қадам: маятникті құру
- 2 -қадам: маятникті ілу
- 3 -қадам: магниттерді орналастыру
- 4 -қадам: Орнатуды калибрлеу
Бейне: Eddy Current Swing: 4 қадам
2024 Автор: John Day | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2024-01-30 10:25
Өткізгіш пластина магнит өрісі арқылы қозғалса, оның ағыны (магнит өрісі әсер ететін пластинаның ауданы) өзгереді. Бұл Эдди тоғын тудырады, бұл өз кезегінде магнит өрісімен бірге Лоренц күшін жандандырады. Бұл күш пластинаның бағытына қарама -қарсы және осылайша оны баяулатады.
Мұны өткізгіш пластинаны тербейтін маятник көмегімен көрсетуге болады. Тежеудің әсерін көру үшін тегіс маятник құру қажет. Еркін бұрылысты эффектіні көрсету үшін магнит өрісіне әсер ететін бұрылыспен салыстыруға болады.
Жабдықтар
- Галстуктер
- бояу араластырғыш таяқша
- магнитті емес металл табақ, 5см х 5см (1х)
- Арқан
- Жабысқақ таспа
- Стэнли пышағы
- Кішкене салмағы, <10г
- Қайта ұстау, қысқыштар
- Маркер
1 -қадам: маятникті құру
Дөңгелектер мен жетек біліктері сияқты LEGO Technics бөлшектерін қолдану арқылы (суреттерді қараңыз) дөңгелек өз осінің айналасында еркін айнала алатын қондырғы жасайды. Дөңгелекті жетек білігіне бекітіп ұстап тұру және білікті айналдыру да жұмыс істейді, бірақ бұл үйкеліске бейім, бұл бұрылуды баяулатады.
Ыстық желімді қолданып, қысқа ағаш тақтаны LEGO дөңгелегіне бекітіңіз. Тақтаны пайдалану аздап ауытқумен бұрылуды ұсынады, сондықтан ағаш таяқтарды пайдаланбауға тырысыңыз. Тақтаның ұзындығы - бұл еркін таңдау, ұзын тақтай ұзақ уақытқа бұрылады, бірақ үлкенірек орнатуды қажет етеді. Кез келген маңызды тежеуді байқау үшін кемінде 15 см ұсынылады, әйтпесе бұрылу уақыты тым қысқа болады.
Алюминий тақтаны тақтаға бекіту үшін жабысқақ таспаны қолданыңыз. Ыстық желімді пайдаланбаңыз, себебі бұл қадамды қайталау қажет және жабысқақ таспаны алып тастау оңай.
2 -қадам: маятникті ілу
Қысқыштармен бірге ретортты тіреуішті қолданып, бұрылысты пластина тірекке тигізбейтін, бірақ магниттер арасында айналатындай төмен болатындай етіп, бұрылысты дұрыс биіктікке қойыңыз. Дөңгелектің айналатын осінің көлденең екенін деңгеймен тексеріңіз. Егер қысқыштар көлденең болмаса, тіреу үшін арқанды қолданыңыз. Ең жақсы әдіс-арқанды екі рэп арасындағы бутербродпен сэндвичке салу, содан кейін қысқышты арқанмен ілу. (Суретті қараңыз). Маятникті стендте тұрақтандыру үшін қосымша лего бөліктерін қолдануға болады. Идея - аздап нөлге дейін ауытқуы бар тамаша бұрылыс алу.
3 -қадам: магниттерді орналастыру
Магниттерді маятниктің қозғалмайтын жолына қойыңыз, ол тербелген кезде маятникті бұғаттап қалмайтындай етіп. Мәселе мынада, маятник екі магнит арасындағы саңылаудың арасында еркін айнала алады. Кішкене тақтайшалар мен ыстық желімді қолдана отырып, магниттерді ұстап тұратын алқап пайда болады. Содан кейін магниттерді «алқапқа» бекіту үшін жабысқақ таспаны қолданыңыз, қажет болған жағдайда магниттердің орнын өзгерту оңай болады.
Максималды әсерге жету үшін екі магнит арасындағы қашықтықтың минималды екеніне көз жеткізіңіз, бірақ пластинаның арасында айналатын кезде қол тигізбеңіз. Екі магниттің арасындағы қажетті қашықтыққа жету үшін кез келген материалды қолдануға болады (мұнда резеңке қолданылады). Магниттерді бір -біріне жақындату кезінде абай болыңыз, себебі олар өте күшті
Магниттердің дұрыс полюстері бір -біріне қарама -қарсы орналасқанына көз жеткізіңіз. Егер солтүстік пен оңтүстік полюстер бір -біріне қарама -қарсы болса, магниттер бір -бірін итереді, ал магниттік күш әлдеқайда әлсіз болады.
Пластинаны екі магнитпен жабу үшін қажет болса, маятниктің биіктігін реттеңіз. Мұны маятниктің айналу нүктесін басқа биіктікте қысу арқылы жасауға болады.
4 -қадам: Орнатуды калибрлеу
Алюминий пластинадағы құйынды токтардың әсерін көрсете алу үшін, маятникті магнит өрісіне түсірмей еркін айналдырыңыз. Енді магнит алқабын стендке әкеліп, маятникті магниттердің арасына қойып, оның бұрылуына мүмкіндік беріңіз. Сіз магнит арқылы қозғалатын кезде бұрылыстың баяулайтынын көресіз деп үміттенеміз, егер сіз күшті магниттерді қолдансаңыз, ол бірінші өту кезінде мүлдем тоқтап қалуы мүмкін.
Ұсынылған:
Arduino басқарылатын робот - екі қадам: 13 қадам (суреттермен)
Arduino басқарылатын роботты екіжақты: Мен әрқашан роботтарға қызығатынмын, әсіресе адамның іс -әрекетіне еліктеуге тырысатын. Бұл қызығушылық мені жаяу жүруге және жүгіруге еліктей алатын екіжақты робот құрастыруға және дамытуға талпындырды. Бұл нұсқаулықта мен сізге көрсетемін
Arduino Uno көмегімен акустикалық левитация Қадамдық қадам (8 қадам): 8 қадам
Акустикалық левитация Arduino Uno Қадамдық қадаммен (8-қадам): ультрадыбыстық дыбыс түрлендіргіштері L298N Dc әйелдер адаптерінің ток көзі еркек тоқ сымымен Arduino UNOBreadboard Бұл қалай жұмыс істейді: Біріншіден, сіз кодты Arduino Uno-ға жүктейсіз (бұл сандық жүйемен жабдықталған микроконтроллер) және кодты түрлендіру үшін аналогтық порттар (C ++)
Түймені іске қосатын қадам реттегіші: 4 қадам
Түймені іске қосатын қадам реттегіші:
Тікелей 4G/5G HD бейне ағыны DJI Drone -ден төмен кідірісте [3 қадам]: 3 қадам
Тікелей 4G/5G HD бейне ағыны DJI Drone-ден төмен кідірісте [3 қадам]: Келесі нұсқаулық кез-келген DJI дронынан HD сапалы бейне ағындарын алуға көмектеседі. FlytOS мобильді қосымшасы мен FlytNow веб -қосымшасының көмегімен сіз дроннан бейне ағынды бастай аласыз
Болт - DIY сымсыз зарядтау түнгі сағаты (6 қадам): 6 қадам (суреттермен)
Болт - DIY сымсыз зарядтау түнгі сағаты (6 қадам): Индуктивті зарядтау (сымсыз зарядтау немесе сымсыз зарядтау деп те аталады) - сымсыз қуат беру түрі. Ол портативті құрылғыларды электрмен қамтамасыз ету үшін электромагниттік индукцияны қолданады. Ең көп таралған қолданба - Qi сымсыз зарядтау