СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Звуковой генератор

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«Звуковой генератор»

Керектелүүчү куралдар:

Үн генератору (1-сүрөт), турактуу ток булагы (1-12 вольтко чейинки жана ВУП. 2 аттуу тузөткүч) репрадуктор, терморезистор, фоторезистор, УВЧ генератору, детектор кабыл алгычы, ширенке,өткөргүчтөр.

Радиотелеметрия принцибин тажрыйбалоо үчүн генераторду колдонуу.

Куралдар:үн генератор, генератор УВЧ, ВУН-1 түзөткүчү, 4 В алууга арналган түзөткүч же аккумулятор, УВЧ үчүн детектор кабыл алгычы, катуу сүйлөгүч (радио), подставкалуу термокаршылык, подставкалуу фотокаршылык, өткөргүчтөр.

2 жана 4 кыскычтарына фотокаршылык кошуп, 6 жана 7ни УВЧ генераторунан туташтырат. Ун генератору түзөткүчкө туташып 4 В чыӊалуу берилет. Экинчи УВЧ генераторуна универсалдык түзөткүчтөн 300 В берилет. Генератордон бир нече метр аралыкка кабыл алуучу алгычты, жыштыкты дал келтирүү керек. Жыштыгы туура дал келтирилген болсо, үндүн кандайдыр бир тону угулат.

Андан кийин фотокаршылык жарыктан же термокаршылык жылытса үн жыштыгынын өзгөргөнү угулат. Температуранын өзгөрүшү датчиктин каршылыгын өзгөртөт. Сигнал датчиктен үн генераторго тйип Ун жыштыгындагы электрдик термелүүгө айланып, андан ары берүүчүгө өтүп модуляцияланат.

Кабыл алуучу бөлүмдө сигналды антенна аркылуу кабыл алып, детектордо чийилип чыгат, б.а. үн жыштыгын бөлүп алат, аны үндү катуулаткыч (радио) угузат.

Мындан кийин сүрөттө көрсөтүлгөндөй кылып , термокаршылыкты туташтырганда ширенке менен термокаршылыкты жылыта баштайт жана үндүн тонунун бийиктиги өзгөргөндүгү абдан байкалат. Эми термокаршылык ордуна фотокаршылыкты туташтырат. Анын жарыкталышын электр лампочкасы, тутандыргыч же ширенке менен жарыктантып, мындан да үн термелүүсүнүн жыштыгы өзгөргөндүгү байкалат.Ушундай эле жол менен генератордун чыгарган үнүнүн тогунун бийиктигин өзгөртүүгө болот.





























Звуковой генератор

Генератор рис.1

















Генератор собран на транзисторе типа П214 по принципиальной схеме, показанной на рис. Трансформатора приведены в таблице. В цепь катушки обратной связи трансформатора включены последовательно переменный резистор =3,3кОм и постоянный резистор =470 Ом.

С помощью переменного резистора производится плавное изменение частоты генератора, при этом допускаются концевые срывы генерации . Постоянный резистор служит для ограничения величины отрицателного напряжения, подаваемого на базу транзистора. Зажимы 1,2,3 и 4 (рис.2)служат для включения различных датчиков: полупроводникового фото элемента (зажимы 1 и 2), терморезистора и фоторезистора зажимы(3 и 4): зажимы (5 и 6 – для включения источника постоянного тока напряжением 4 В;















Рис.2.

Зажимы 6 и 7 – для включения репродуктора мощностью 1 Вт из набора радиотехнического, выпускаемого заводом «Электродело»

Таблица:

Обмотка

Мирка провода

Диаметр провода в мм

Число витков

l1

ПЭЛ

0,15

450

l2

ПЭЛ

0,15

150

l3

ПЭЛ

0,41

100















Зажимы 2 и 3 могут быть замкнуты перемычкой, показанной на схеме пунктиром.

Прибор может выполнять функции генератора, модулятора и усилителя электрических колебаний. Эти функции прибора могут быть продмонстрированы в следующих опытах.

Действия генератора (рис3). Для демонстрации действия генератора зажимы 2 и 3 закорачивают перемычкой. К зажимам 6 и 7 подключают репродуктор, а к зажимам 5 и 8-иточник постоянного тока напряжением примерно 4 В (батарею щелочных аккумуляторов тока или батарею карманного фонаря 3336 Л).

В момент включения источника тока возникает достаточно громкий звук определенного тока. Поворачивая ручку перемененного резистора, демонстрируют изменение частоты звуковых колебаний.



рис. 3.

С данным генератором и типовым оборудованием физического кабинета можно демонстрировать следующие известные опыты по акустике: колебание звучащих тел, зависимость высоты тона звука от частоты колебаний, звукопроводность различных тел, отсутствие звука на разряженном воздухе, отражение, поглощение, интерференцию, дифракцию звуковых волн, звуковой резонанс и др.



Применение генератора для преобразования сигналов изменения температуры и освещенности в электрические колебания.

Рис 4.

Для демонстрации преобразования сигналов изменения температуры и электрические колебания к входным зажимам генератора 2 и 4 подключают полупроводниковый терморезистор типа ММТ – 4, сопротивлением 10 кОм; при этом зажимы 2 и 3 заколачивают перемычкой (рис 4.). переменным резистором устанавливают чистоту примерно 800 – 900 Гц. Затем терморезистор осторожно нагревают над пламенем от спички или спиртовки.

По мере нагревания частота звуковых колебаний понижается

Для демонстрации преобразования сигналов изменения освещенности в электрические колебания к зажимам 2 и 4 включают фоторезистор типа ФСК .

Рис 5.

Фоторезистор освещают с помощью электрической лампы. При этом репродуктор, включенный на выход генератора, издает звук определенного тона, высота которого зависит от величины освещенности фоторезистора: с увеличением освещенности частота звука понижается.

Рис 6.

Последний опыт можно демонстрировать и с селеновым фотоэлементом.

Его включают к выходным зажимам 1 и 2 при, этом зажимы 2 и 3 остаются по – прежнему замкнутыми перемычкой (рис 2.). При увеличении освещенности фотоэлемента частота звуковых колебаний генератора повышается.

Таким образом об изменении температуры или освещенности можно судить по изменению высоты тона звука, воспроизводимого репродуктором.

Применение генератора для демонстрации принципа радиотелеметрии.

В этом опыте генератор играет роль модулятора высокочастотных электрических колебаний.



Литературы



  1. Н.А. Есепкина, Д.В. Корольков. “Радиотелескопы и радиометры”

  2. Левин Б.Р. теоретические основы статической радиотехники, Современное радио” 1969.

  3. М.Н. Ляшко “Радиотехника” Лабораторный практикум.

  4. Радиотехника Б.М. Гершензон, Н.Н. Малов, Г.Д. Полянина.

  5. Б. Калинин. Основы вычислительной техники – М; Радио 1979.

  6. Л.И. Бурин, В.П. Васильев, М; энергия. 1979.

  7. Справочник по радиоэлектронным устройствам. 1978 г.




Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!