ALTER 8+ 24 thrilling experiments 24 projets passionnants 24 boeiende projecten: 24 progetti entusiasmanti 24 fascynujące projekty
Empreinte © 2019 Franzis Verlag GmbH, Richard-Reitzner-Allee 2, 85540 Haar bei München • www.franzis.de Auteur: Burkhard Kainka Idée/Conception: Michael Büge, Burkhard Kainka Rédacteur en chef: Richard Korff Schmising Couverture Art & Design: www.ideehochzwei.de Mise en page et composition: Nelli Ferderer • nelli@ferderer.de ISBN 978-3-645-15062-2 2019/01 Cre,dit photo Dessins créés avec http://fritzing.
, , Consignes de se curite pour Attention! Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Il existe un risq ue d’étouffement car de petites pièces peuvent être avalées ou inhales. Attention! Les ans ou plus. enfants de 8 ux ’a qu s nt ie tre d’au Ne conv s parents ou l’intention de ivent être do et instructions à s sont jointe es bl sa on sp ions doivent personnes re et les instruct e g lla ba m L’e rmations respectées. ent des info r ils contienn ca s vé er ns être co importantes.
, Calendrier electronique pour enfants 2019 LEDs, Transistors et le Transducteur Piézo Chers enfants, 24 projets électroniques vous attendent jusqu’à Noël. L’accent est mis sur les transistors, les diodes électroluminescentes, un capteur de lumière et un petit haut-parleur. Avec ça, vous pouvez construire des choses très différentes.
plus de grosses erreurs. La résistance et la LED font partie de la première tentative. Respecte le sens de montage de la LED. Il a un fil plus court (cathode = pôle négatif) et un fil plus long (anode = pôle positif). À l’intérieur, tu peux voir un support légèrement plus grand sur le côté négatif, qui porte le cristal LED proprement dit. Une fois le montage terminé, compare exactement ta construction avec l’image de montage.
2 Signaux lumineux secrets Derrière la porte numéro 2 se trouve un interrupteur à bouton-poussoir avec quatre pieds de raccordement. Installe-le dans le circuit de façon à ce qu’il se mette sous tension dès que tu appuies sur le bouton. Deux des connexions sont connectées à l’intérieur. Si tu as installé le bouton-poussoir tourné, l’appareil est toujours sous tension. Lorsque la LED s’allume dès que tu appuies sur le bouton, elle est correctement installée.
3 Rouge et vert Derrière la porte numéro 3 se trouve une LED verte. Intègre-les dans le circuit comme indiqué sur l’image. Ensuite, les deux LEDs s’allument ensemble, la rouge et la verte. Et avec l’interrupteur 1, tu peux allumer et éteindre les deux en même temps. Raccordement en se,rie En montage en série, le même courant circule dans deux ou plusieurs consommateurs. C’est un « circuit ramifié » car il n’y a qu’un seul chemin. Cela signifie que l’ampérage est le même à chaque point.
, 4 Vert eteint Ouvre la 4ème porte et retire un câble avec deux fiches. Si tu l’installe en même temps que le bouton-poussoir comme indiqué sur l’image, tu peux éteindre la LED verte en appuyant sur le bouton. Lorsque le bouton est fermé, tu as construit un by-pass pour le courant électrique. Il ne passe plus par la LED verte, mais par l’interrupteur. La LED verte s’éteint, mais la LED rouge devient un peu plus lumineuse dans ce cas. En fait, l’interrupteur ferme brièvement la LED verte.
5 Commutateur de couleur Derrière la porte numéro 5 se trouve un deuxième câble. Utilise-le pour reconstruire ton circuit afin que la LED rouge ne s’allume pas tant que tu n’appuies pas sur le bouton poussoir. Au même moment, la LED verte s’éteint. Avec ce commutateur, tu peux changer la couleur : pressé = rouge, relâché = vert. Lorsque l’interrupteur est fermé, les deux DEL sont branchées en parallèle. On pourrait penser que le courant traverserait les deux et que les deux brilleraient.
6 , , Energie stockee Le sixième jour, un nouveau composant de ton calendrier apparaît derrière la porte : un condensateur. C’est un petit disque brun clair à deux fils. Tu y trouveras l’inscription 104, qui signifie 100 nF (100 Nanofarad). Un condensateur peut être chargé et déchargé. Si tu mets l’interrupteur principal 1 sur ON, il est chargé. Ensuite, tu peux l’éteindre à nouveau, attendre un peu et appuyer sur le bouton. Cela crée un petit flash LED qui décharge le condensateur.
, de lumiere 7 Clignotements , coloree Derrière la septième porte, tu trouveras un autre câble. Maintenant, reconstruis ton circuit et insère également la LED rouge. Respecte le sens de montage ! La LED rouge semble être installée à l’envers, c’est-à-dire avec la cathode vers le pôle positif de la batterie. Avec la touche, tu peux charger (contact ouvert) ou décharger (contact fermé) alternativement. Lors de la charge, une lumière verte clignote, lors de la décharge d’une lumière rouge.
, 8 Bruit electrique Ouvre la 8ème porte et découvre derrière elle un petit haut-parleur piézo à deux fils. Les fils de connexion sont très fins et souples et doivent donc être protégés comme les câbles de la batterie. Fais deux trous supplémentaires dans la feuille de protection du panneau de brassage et fais guider les fils à travers eux par le bas. Ensuite, place-les dans les trous prévus à cet effet, à l’endroit où elles doivent rester jusqu’à la dernière tentative.
, 9 Courant freine Derrière la 9ème porte, tu trouveras une nouvelle résistance avec les couleurs marron, noir et vert. Elle est de 1 000 kΩ (Kiloohm), donc 1 kΩ (Megaohm). Cette très grande résistance fournit un courant très faible qui ne charge que lentement le transducteur piézoélectrique. Ouvre et ferme le contact plusieurs fois. Les deux LED clignotent clairement. Mais le haut-parleur piézo ne produit un claquement que lorsque le contact est fermé.
10 Clignotements sans pile Ouvre la 10ème porte et retire une autre résistance. Elle est de 2,2 kΩ et porte trois anneaux de couleur rouge. Construis maintenant un circuit avec le haut-parleur piézo, la résistance et deux LEDs. La batterie n’est pas connectée et peut être retirée du clip de batterie. Le bouton-poussoir doit être enfoncé dès la première tentative. Maintenant, tape légèrement sur le disque piézoélectrique. De faibles éclairs de lumière rouge et verte se produisent à nouveau.
11 , Courant amplifie Le onzième jour, tu reçois un élément important de ton calendrier : le transistor. Le transistor a trois connexions qui ne doivent pas être confondues. Ils sont appelés émetteur (E), base (B) et collecteur (C). L’émetteur doit être connecté à la borne négative de la batterie. Le côté plat et étiqueté du transistor doit être orienté vers la gauche. L’expérience montre le comportement typique d’un transistor.
12 , , La lumiere amplifiee clignote Derrière la 12ème porte se trouve une résistance de 330 kΩ (Orange, Orange, Jaune). Intègre-la dans ce circuit amplificateur avec un transistor. Si tu tapes maintenant faiblement sur le disque piézoélectrique, la LED rouge clignote fortement. Mais de faibles éclairs de lumière proviennent également de la LED verte. Il faut noter que la LED verte est installée différemment que d’habitude, à savoir avec l’anode (fil long) au pôle négatif de la batterie.
, 13 Interrupteur a effleurement Derrière la porte numéro 13 se trouve un deuxième transistor de type BC547. Avec le premier transistor, il devrait maintenant fournir encore plus d’amplification. Les deux bornes du collecteur sont directement connectées et l’émetteur du premier transistor conduit à la base du second transistor. Ce circuit s’appelle un circuit de Darlington. Ici, il s’agit de construire un interrupteur à effleurement.
, 14 Le capteur de lumiere Une LED jaune apparaît derrière la porte numéro 14. Tu peux l’installer dans ton circuit au lieu de la LED rouge ou verte et essayer une autre couleur avec. Mais elle peut aussi accomplir une tâche complètement différente. Dans cette expérience, la LED jaune est utilisée comme capteur de lumière. Lorsqu’elle est éclairée, elle délivre un très faible courant semblable à celui d’une cellule solaire.
, 15 Le detecteur de mouvement Derrière la 15e porte se cache un autre câble. Tu construis un détecteur de mouvement infrarouge avec. Le capteur actuel est le disque piézoélectrique. Tu sais déjà que lorsque la température change, elle génère une tension électrique. Et cela fonctionne aussi sans contact direct si tu n’es qu’à proximité. Mieux encore si tu fonce la couche d’argent du disque avec un crayon doux. Ta main chaude émet un rayonnement de chaleur infrarouge.
16 , Un amplificateur de lumiere Ouvre la porte numéro 16 et retire un nouveau composant. À première vue, il ressemble à une LED dans un boîtier transparent, mais il s’agit en fait d’un capteur de lumière, plus précisément d’un photo transistor. Installe-le avec une résistance et une LED. Respecte le sens d’installation. Contrairement à ce que tu sais d’une LED, le fil long doit être connecté à la borne négative, car c’est l’émetteur.
17 Bascule phototransistor/LED Derrière la porte numéro 17 se trouve un autre câble : il s’agit maintenant de construire un circuit avec une LED et un photo transistor qui s’allument ou s’éteignent l’un l’autre. Plie les fils de façon à ce que la LED soit montée à l’opposé du phototransistor et l’éclaire directement. Pour cette raison, l’état de mise en marche est maintenu même dans l’obscurité.
18 , , Interrupteur a cle Derrière la porte numéro 18 se trouve une autre résistance de 1 MΩ (1 MOhm, marron, noir, vert). Tu construis un interrupteur à clé avec. Chaque pression sur le bouton change l’état de la LED à On - Off - On - Off et ainsi de suite. Le dernier état est conservé après libération. Ici aussi, le haut-parleur peut rester connecté. Tu entendras un clic à chaque commutation. Ce circuit est aussi appelé bascule.
, 19 Interrupteur a bouton-poussoir Ouvre la 19ème porte et retire une résistance de 4.7 kΩ (jaune, violet, rouge). Construis maintenant une bascule qui allume la LED pendant un court instant chaque fois que tu tapes sur le disque piézoélectrique, puis l’éteint tout seul. Souvent, il suffit même de tapoter sur la table à côté du capteur. Cette fois il y a deux LEDs en série à la sortie. Un circuit comme celui-ci s’appelle une bascule monostable.
21 , , , Generateur de tonalite unique Derrière la porte numéro 21 se trouve un condensateur de 10 nF (surimpression 103). Construis maintenant un générateur de son électronique. Tu entendras un son uniforme du haut-parleur. Touche le condenseur avec tes doigts pour qu’il chauffe un peu. Le ton change très lentement. Le fait de toucher le transducteur piézoélectrique modifie également le son. La fréquence, c’est-à-dire le pas, dépend des composants.
22 Indicateurs LED La porte 22 cache un condensateur plus grand de 22 µF (22 microfarad). C’est un condensateur électrolytique (condensateur électrolytique) qui a un pôle positif et un pôle négatif. Porte une attention particulière à la direction de l’installation. Le pôle négatif a le fil le plus court et est marqué d’une ligne blanche. Un microfarad est 1000 fois plus grand qu’un nanofarad. 22 µF est donc 220 fois plus que 100 nF. Met le condensateur électrolytique dans le circuit du dernier jour.
23 Changement automatique de couleur Ouvre la porte numéro 23 et retire une LED très spéciale dans un boîtier transparent. Elle contient en fait trois cristaux LED dans les couleurs rouge, vert et bleu (RGB) ainsi qu’un contrôleur qui commute les couleurs individuelles et les fait disparaître les unes dans les autres. Si tu regardes la LED RGB par l’avant lorsqu’elle est éteinte, tu peux voir les différentes pièces. Comme une LED normale, la LED RGB a aussi besoin d’une résistance en série.
24 Le quadruple clignotant Derrière la 24ème porte une résistance avec seulement 1 kΩ (marron, noir, rouge) apparaît. Elle est utilisée pour obtenir un courant LED plus important et plus de luminosité. Le circuit utilise toutes les DEL ensemble. Tous les affichages clignotent, clignotent et clignotent, contrôlés par la LED RGB et le transistor. De plus, le phototransistor est intégré pour désactiver le scintillement en cas de luminosité élevée.
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