Բովանդակություն:
- Քայլ 1: Ինչպե՞ս է այն աշխատում:
- Քայլ 2. Փոփոխեք հաղորդիչը
- Քայլ 3: Ստացողի փոփոխում
- Քայլ 4: Աշխատանքի հասնելը
Video: Modding Fisher-Price 72825 Formel Junior Fernlenkflitzer: 4 քայլ
2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:52
Ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես փոխել rc խաղալիք մեքենան ՝ այլ հաճախականությամբ աշխատելու համար: Ինչու՞ պետք է դա անես: Իմ գործընկերներից մեկը Սուրբ masննդի համար երկու նույնական մեքենա գնեց ՝ որպես նվեր իր որդիներին: Խնդիրն այն էր, որ երկու մեքենաների հեռակառավարման վահանակն աշխատում է նույն հաճախականությամբ: Տղաները չեն կարողանա միաժամանակ օգտագործել երկու մեքենաներն էլ: Գերմանիայում մեքենաները վաճառվում են միայն մեկ ապրանքի տարբերակով: Առկա է միայն 27 ՄՀց տարբերակով: Կարծում եմ, որ մեքենան ամբողջ աշխարհում չի վաճառվում: Գաղափար ստանալու համար, ինչի մասին ես խոսում եմ, նայեք այստեղ. search-desc.ebay.de/Fisher-Price-Fernlenkflitzer_Spielzeug_W0QQfclZ3QQftsZ2QQsacatZ220QQsalisZ77 Այնուամենայնիվ, այստեղ նկարագրածս մեթոդը պետք է աշխատի գրեթե յուրաքանչյուր մեքենայի հետ: Ես պոկեցի տարբեր մեքենաներ և ներսում միշտ գտա գրեթե նույն տեխնոլոգիան: https://www.instructables.com/id/Using-RC-car-parts-as-remote-control/https://www.instructables.com/id/Power-to-the-Super-Rebound/An other Teardown
Քայլ 1: Ինչպե՞ս է այն աշխատում:
RC հեռակառավարվող խաղալիքները համեմատաբար հեշտ են աշխատում: Նրանք պետք է էժան լինեն: Արտադրողները հնարավորինս ցածր են պահում ծախսերը: Հաղորդիչի կողմից քվարց բյուրեղը օգտագործվում է հաղորդիչը սահմանված հաճախականության վրա պահելու համար: Մեր դեպքում դա 27.415 ՄՀց է: Հաղորդիչին անհրաժեշտ է պահպանել կայուն հաճախականություն, այդ իսկ պատճառով օգտագործվում է քվարցի բյուրեղը (https://hy.wikipedia.org/wiki/Crystal_oscillator): Ստացողի կողմից քվարցային բյուրեղ չի օգտագործվում, քանի որ դրա արժեքը մեծ գումար է: Receամանակակից ընդունիչ սխեմաների կայունությունը բավական լավ է պարզ խաղալիքի համար: Ընդունիչն աշխատեցնելու համար անհրաժեշտ է զտել ռադիոհաճախականությունները `միայն հաղորդիչի ուղարկած ազդանշանը հայտնաբերելու համար (https://en.wikipedia.org/wiki/Receiver_(radio): Մուտքի վրա տեղադրված է առնվազն մեկ զտիչ ՝ ալեհավաքի մոտ: Superhet (https://hy.wikipedia.org/wiki/Superhet) տեխնոլոգիան օգտագործելիս անհրաժեշտ է նաև եթե ժապավենի ֆիլտր: Ofամանակի մեծ մասը սա փոքրիկ կերամիկական ռեզոնատոր է: Նայելով Վիքիպեդիայի հոդվածին ՝ դուք կգտնեք նկար «Դիզայնը և դրա էվոլյուցիան» բաժնում: «ՌԴ ուժեղացուցիչ» անունով բլոկն այն վայրն է, որտեղ նստած է առաջին ֆիլտրը, որը նախագծված է կծիկով և կոնդենսատորով: Երկրորդ զտիչը ՝ ռեզոնատորը, նշված է «terտիչ» նշումով: Ես ավելացրեցի մուտքային զտիչի «մասամբ վերամշակված» սխեմատիկ: «Մասամբ» նշանակում է, որ գծված են միայն կարևոր բաղադրիչները:
Քայլ 2. Փոփոխեք հաղորդիչը
Մենք ցանկանում ենք աշխատանքային հաճախականությունը 27.415 ՄՀց -ից փոխել այն բանի, որն այնքան հաճախ հեռու է այդ հաճախականությունից, որը մենք կարող ենք ստանալ, բայց դեռ 27 ՄՀց տիրույթում: Հաճախականությունների աղյուսակներին նայելով `մենք գտնում ենք ստանդարտ քվարց` 27.005 ՄՀց հաճախականությամբ, որը Եվրոպայում 5 -րդ ալիքն է: Հաղորդիչի կողմից միայն հին քվարցը պետք է փոխարինվի նորով: Ապամոնտաժեք հեռակառավարման վահանակը, տեղադրեք քվարցը, ապամոնտաժեք այն և նորը կպցրեք նույն տեղում: Այժմ ժամանակն է առաջին փորձարկման: Հեռակառավարման վահանակից օգտվելիս մեքենան ՉԻ արձագանքի դրան: Այդպես է մեզ դուր գալիս, քանի որ օրիգինալ (չփոփոխված) մեքենան չպետք է կառավարվի փոփոխված հեռակառավարմամբ: Եթե դա ձեզ մոտ չի աշխատում, երկու հաճախությունների միջև տարբերությունը բավականաչափ մեծ չէ:
Քայլ 3: Ստացողի փոփոխում
Ստացողը չպետք է արձագանքի փոփոխված հեռակառավարման վահանակի հրամաններին, քանի որ մուտքային ֆիլտրը դեռ կարգավորվում է այլ հաճախականությամբ: Կան երկու եղանակներ, որոնցով ստացողը կարող է հայտնաբերել ազդանշանը: 1. Վերցնում եք մի շատ փոքր պտուտակահան և պտտում ֆերիտը սկզբնական կծիկի ներսում `ֆիլտրը նոր հաճախականությանը հարմարեցնելու համար: 2. Դուք կառուցում եք նոր զտիչ `օգտագործելով զտիչ և մի քանի փոքր մեկուսացված պղնձե մետաղալար: Առաջին տարբերակն անհաջողության է մատնվում մեծ մասամբ, քանի որ ֆերիտային միջուկը պտտեցնելը խախտում է այն: Ֆերիտե միջուկը տեղում ամրացված է մոմով: Շատ, շատ քիչ հավանական է, որ ձեզ հաջողվի մոմը հանել միջուկից, այնուհետև կարողանալ պտտել ֆերիտե միջուկը: Դուք կարող եք փորձել մոմը դուրս հանել ՝ կծիկն ուշադիր տաքացնելով վարսահարդարիչով: Դուք պետք է շատ զգույշ լինեք, որպեսզի չհալեք միջուկի պլաստմասսաները: Ես որոշ անգամներ փորձում էի այս կերպ կարգավորել ֆիլտրերը, և գրեթե ամեն անգամ ձախողվել էի: Երբ ֆերիտե միջուկը կոտրված է, այն խրված է պլաստիկ միջուկի մեջ և այլևս չեք կարող այն շուռ տալ: Եթե առաջին մեթոդը ձախողվի, ապա պետք է երկրորդը վերցնել, քանի որ ֆիլտրը կոտրված է: Դուք պետք է մի փոքր մաթեմատիկա կատարեք, որպեսզի հաշվարկեք ոլորուն անհրաժեշտ ոլորունների քանակը: Այս դեպքում ես կատարեցի հետևյալ մաթեմատիկան: Պարզեք սկզբնական կծիկի ինդուկտիվությունը: Տրամագիծը 5 մմ է: Հաղորդալարերի հաստությունը 0,3 մմ է: Կծիկի վրա կա 7 պտույտ: Գործող հաճախականությունը `27.415 ՄՀց: Կծիկի երկարությունը 3 մմ է: Օգտագործելով L = N բանաձևը2*Դ2/լ (L = ինդուկտիվություն, N = ոլորունների քանակ, D = կծիկի տրամագիծ, l = կծիկի երկարություն) ես ստանում եմ 0.408uH ինդուկտիվություն: Ես ենթադրում եմ, որ մենք չենք փոխում ֆիլտրի կոնդենսատորի արժեքը: Տվյալների թերթիկից ստացա նոր ֆիլտրի AL արժեքը: Ինդուկտիվությունը կարելի է հաշվարկել L = AL*N- ով2 Օգտագործելով սա ՝ ես ստանում եմ ՝ N = sqrt (L/AL), որը տանում է դեպի N = 9:Մեր նոր կծիկն օգտագործում է նաև 5 մմ տրամագծով միջուկ: Մենք նաև օգտագործում ենք նույն մետաղալարը (վերցված մետաղալարերի փաթաթման գործիքից): Ես պարզապես կարող էի սկզբնական կծիկից վերցնել 7 շրջադարձը: Երկու միջուկները շատ նման են: Արժեքները չպետք է չափազանց տարբերվեն: Հաշվարկը ճշգրիտ չէ, բայց տալիս է լավ գնահատական, թե ինչպես է ոլորվում ոլորուն: 9 ոլորուն օգտագործելը մեզ հնարավորություն է տալիս մի քանի ոլորուն հետ վերցնել, եթե մենք չենք կարողանում հարմարեցնել նոր կծիկը նոր հաճախականությանը: Նույնիսկ եթե փորձեք օգտագործել հին ոլորանը, կարող է անհրաժեշտ լինել այն հետ պտտել, եթե ճշգրտումը չաշխատի: Մենք իջեցրինք հաճախականությունը, ուստի այն աշխատեցնելու համար պետք է ոլորուն ավելացնել ոլորուն: Իմ դեպքում 9 շրջադարձերը փայլուն աշխատեցին:;-)
Քայլ 4: Աշխատանքի հասնելը
Կատարեք որոշ փորձարկումներ: Միացրեք հեռակառավարման վահանակը: Եթե դուք շատ, շատ հաջողակ եք, մեքենան կարող է արձագանքել … բայց ես չեմ կարծում, որ դա տեղի կունենա;-) Շատ, շատ ուշադիր ֆերիտե միջուկը վերածեք կծիկի: Օգտագործեք փոքր պտուտակահան և շատ -շատ ուշադիր ֆերիտը վերածեք միջուկի ՝ միաժամանակ պահելով հեռակառավարման վահանակը: Որոշ ժամանակ պտտելուց հետո մեքենան պետք է արձագանքի: Եթե ոչ, ապա ձեր բախտը չի բերի … Եթե ֆերիտը արդեն գտնվում է միջուկի հիմքում, ձեզ հարկավոր է հեռացնել ոլորուն որոշ ոլորուններ: Հեռացրեք առավելագույնը միանգամից երկու ոլորուն: Կրկնեք ֆերիտի շրջադարձը: Եթե կծիկի վրա մնացել է 4 -ից պակաս պտույտ … ինչ -որ բան սարսափելի սխալ է: Կամ դուք սխալվել եք կծիկը փոխարինելիս կամ սկզբնական կծիկի գլխարկը բավարար ոլորուններ չունեն: Այդ դեպքում սկզբից պետք է ավելի շատ պտույտներ սկսել: Եթե մեքենան արձագանքի, հեռակառավարման վահանակի և մեքենայի միջև հեռավորությունը ավելի մեծացրեք: Լավ գաղափար է, որ ինչ -որ մեկը օգնի ձեզ այդ հարցում: Հեռակառավարիչը վերցրեք մեքենայից այնքան հեռու, որքան մեքենան դադարում է արձագանքել: Հետո պտտեք ֆերիտը և տեսեք, արդյոք մեքենան նորից կսկսի՞ արձագանքել: Առավելագույն հնարավոր հեռավորության վրա դուք ստանում եք կտրուկ կետ ՝ շրջվելով այնտեղ, որտեղ մեքենան արձագանքում է: Սա լավագույն հարմարեցումն է ձեզ համար: Իմ դեպքում 9 ոլորուն կատարյալ է: Նկարում կարող եք տեսնել, որ ֆերիտային միջուկը լիովին չի վերածվել կծիկի, դա լավ է: Երբ ամեն ինչ աշխատում է, անհրաժեշտ է մի քանի սոսինձ քսել կծիկին `այն մեխանիկական կայուն դարձնելու համար: Մի մոռացեք ամրացնել ֆերիտե միջուկը: Պետք չէ մոմ օգտագործել, սոսինձն էլ կանի (որքան բանաստեղծական…): Եթե մեքենան վազում է, իսկ ոլորուն ոլորունները ցատկում են, կամ ֆերիտը թրթռում է, կարող եք կորցնել հարմարվողականությունը, և մեքենան կարող է դադարել աշխատել …;-) Եվս մեկ բան … Դուք կարող եք փոխել հաճախականությունը միայն փոքր հաճախականությունների տիրույթում: 27 ՄՀց հաճախականությունից մինչև 40 ՄՀց հաճախականություն փոխելը պահանջում է ավելի շատ աշխատանք: Կարող է աշխատել, բայց պետք չէ աշխատել: Կան rc չիպեր, որոնք կարող են գործածել երկու հաճախականությունների տիրույթները, բայց դրանք այն ժամանակ օգտագործում են զտիչների տարբեր հավաքածուներ: Միայն ոլորուն փոխելը շատ դեպքերում չի աշխատի:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Arduino մեքենայի հետադարձ կայանման ահազանգման համակարգ - Քայլ առ քայլ: 4 քայլ
Arduino մեքենայի հետադարձ կայանման ահազանգման համակարգ | Քայլ առ քայլ. Այս նախագծում ես նախագծելու եմ մի պարզ Arduino մեքենայի հետադարձ կայանման սենսորային միացում ՝ օգտագործելով Arduino UNO և HC-SR04 ուլտրաձայնային տվիչ: Այս Arduino- ի վրա հիմնված Car Reverse ազդանշանային համակարգը կարող է օգտագործվել ինքնավար նավարկության, ռոբոտների ռանգի և այլ տեսականու համար
Ձայնային թռիչք Arduino Uno- ի հետ Քայլ առ քայլ (8 քայլ) `8 քայլ
Ձայնային թռիչք Arduino Uno- ի հետ Քայլ առ քայլ (8 քայլ). Ուլտրաձայնային ձայնային փոխարկիչներ L298N Dc կանացի ադապտեր էներգիայի մատակարարում արական dc pin Arduino UNOBreadboard և անալոգային նավահանգիստներ ՝ կոդը փոխարկելու համար (C ++)
Displayուցադրել LCD Chip Hd44780 համակարգչի համար Modding: 5 քայլ
Displayուցադրել Lcd Chip Hd44780 համար Pc Modding. 4. հին lpt մալուխ 5
Altoids Pocket Super Solderless Breadboard Junior: 4 Steps
Altoids Pocket Super Solderless Breadboard Junior. Solderless Breadboards- ը իսկապես հաճելի է միացումն արագ նախատիպավորելու համար, դրանք էժան են և կարող են օգտագործվել գրեթե անվերջ: Ես որոշ մտածեցի, թե ինչ կարող եմ անել հիմնական հացահատիկի վրա բարելավելու համար, և սա այն է, ինչ ես գտա: Իմ դիզայնը
Ինչպե՞ս փոխել ձեր Facebook լեզուն ծովահենության: (առանց Modding կամ Dl): 3 քայլ
Ինչպե՞ս փոխել ձեր Facebook լեզուն ծովահենության: (ոչ Modding կամ Dl). A թույն և զվարճալի բան: Անհրաժեշտ չէ ձևափոխել կամ ներբեռնել: Այն իրականում նախագծվել է facebook- ի թիմի կողմից: (Խնդրում ենք նկատի ունենալ. Բոլոր էլ. Փոստերն ու տեքստային հաղորդագրությունները նույնպես ծովահեն են լինելու) (Ներողություն խնդրեք առաջին նկարից, այն միակն էր, որը կարող էի գտնել