Table des matières:
- Étape 1:
- Étape 2: le circuit
- Étape 3: Conception de circuits imprimés, de boîtiers et d'autocollants…
Vidéo: Faux STUN GUN ! : 3 étapes
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:09
Commençons par une vidéo amusante (avec de la musique amusante)
Étape 1:
Salut ! J'ai fabriqué ce faux pistolet paralysant qui simule les lumières et le bruit des étincelles.
A l'intérieur de l'appareil se trouve un microcontrôleur PIC (12F629) qui génère deux signaux.
L'un d'eux est un signal carré 20 Hz / 50% DUTY pour faire clignoter les deux Leds simultanément.
L'autre signal est un DUTY 20 Hz / 5% qui excite la grille d'un transistor MOSFET.
De cette façon, de courtes impulsions de courant sont envoyées au haut-parleur, ce qui le fait sonner comme un taser. Je conçois un boîtier simple dans TinkerCAD et j'ai imprimé des autocollants pour lui donner une bonne apparence.
Étape 2: le circuit
Le 7805 fournit 5V au microcontrôleur.
Le microcontrôleur pilote directement les deux LED.
R4 est une résistance pull-up connectée à la broche GPIO4 (GPIO4 est la broche est définie sur 5V par logiciel). Cette résistance de rappel met un niveau élevé dans la broche d'entrée lorsque le bouton-poussoir n'est pas enfoncé.
Lorsque le bouton-poussoir est enfoncé, le microcontrôleur génère des ondes carrées de 20 Hz dans les broches de sortie GP0, GP2 et GP5. Comme je l'ai expliqué dans l'intro: La forme d'onde sur la broche GP5 a un CYCLE DE SERVICE de 5% et les formes d'onde sur les broches GP0 et GP2 ont un CYCLE DE SERVICE de 50%.
J'ai décidé d'utiliser un 5% pour le rapport cyclique du signal du haut-parleur car je pense que c'est celui qui génère un son plus réaliste
Pour plus de volume, nous pouvons utiliser un haut-parleur plus gros ou utiliser une batterie avec une tension plus élevée.
Étape 3: Conception de circuits imprimés, de boîtiers et d'autocollants…
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