Table des matières:

Microphone à tasse en plastique : 3 étapes
Microphone à tasse en plastique : 3 étapes

Vidéo: Microphone à tasse en plastique : 3 étapes

Vidéo: Microphone à tasse en plastique : 3 étapes
Vidéo: Gobelet réutilisable ecocup plastique enfant crèche école personnalisé kiofre 2024, Juillet
Anonim
Micro tasse en plastique
Micro tasse en plastique

Dans un précédent Instructable, nous avons construit des haut-parleurs audio à l'aide de gobelets en plastique, de bobines de fil et d'aimants. Ici, nous renversons ce qui se passe avec ces haut-parleurs pour voir si nous pouvons fabriquer un microphone à godet en plastique !

Les matériaux utilisés:

Tasse en plastique

fil magnétique de calibre 42

Aimants en néodyme - Nous avons utilisé un grand 1 "x 3/4" dans notre configuration

Divers électroniques (voir photos et schéma à la dernière étape)

Étape 1: Comment fonctionnent les haut-parleurs ?

Comment fonctionnent les haut-parleurs ?
Comment fonctionnent les haut-parleurs ?

Voici les haut-parleurs originaux que nous avons fabriqués avec du fil magnétique de calibre 30, des gobelets en plastique et des aimants. Ils ont fait des haut-parleurs décents (compte tenu de leur composition).

Vous pouvez en savoir plus sur notre précédente aventure de haut-parleur ici, mais voici un bref récapitulatif: le cône d'un haut-parleur se déplace rapidement d'avant en arrière, produisant du son. Dans nos haut-parleurs à gobelets en plastique, une bobine de fil est collée au fond du gobelet, tandis qu'un puissant aimant fixe se trouve à proximité. Lorsque le courant traverse cette bobine de fil, elle se déplace, car elle agit comme un petit électro-aimant. Il attire ou est repoussé par l'aimant voisin. Ce mouvement remue l'arrière de la tasse pour émettre un son.

En présence d'un champ magnétique (fourni par l'aimant), une bobine de fil traversée par un courant ressentira une force. Cette force est ce qui fait bouger le locuteur.

Dans les années 1800, le scientifique Michael Faraday a compris comment cette relation entre le magnétisme et le courant électrique fonctionnait dans les deux sens. Tout comme un courant électrique changeant peut induire du magnétisme dans la bobine, si vous déplacez la bobine manuellement d'avant en arrière, vous créerez un courant dans le fil. Théoriquement, cela devrait fonctionner comme un microphone !

Étape 2: Plus de tours

Plus de virages !
Plus de virages !
Plus de virages !
Plus de virages !
Plus de virages !
Plus de virages !

L'utilisation de nos haut-parleurs d'origine comme microphone n'a pas fonctionné. Il n'y avait pratiquement aucun signal là-bas… alors nous avons essayé plus de tours de fil! Plus de tours équivaut généralement à plus de tension ! Nous sommes passés à l'utilisation de fil magnétique de calibre 42 et 600 tours… nous avons obtenu un signal plus fort !

Nous avons imprimé en 3D une petite broche et enroulé 1500 tours de fil de calibre 42 et l'avons collé à l'arrière de la tasse. Une deuxième pièce imprimée en 3D, un support, tenait un puissant aimant en néodyme de 1 "x 3/4" à une courte distance de la bobine.

Pour ceux qui ont une imprimante 3D, voici les fichiers STL pour la broche et le support.

Cela fonctionnait mieux, mais nous devions encore amplifier le son…

Étape 3: Amplifiez le son

Image
Image

Voir ci-dessus pour un schéma détaillé du circuit amplificateur. Ce n'est pas le meilleur amplificateur audio, mais il a certainement augmenté la force du signal ! Comme vous pouvez le voir/entendre dans la vidéo, le signal a été considérablement augmenté.

Il y a beaucoup de bourdonnement provenant du circuit, mais cela a définitivement créé un microphone (même si nous pouvons ressembler à des monstres:)).

Restez à l'écoute (he he), on essaiera peut-être de faire un micro à ruban bientôt !

Conseillé: