Как да си направим електрически репелент срещу комари?

В днешно време комарите се превръщат в много голямо главоболие, защото те са се увеличили не само в селските, но и в градските райони. Най-известната болест, известна като Вирус на денга се диагностицира при пациент след ухапване от комар и в наши дни става причина за смъртта на хората. Тези комари атакуват предимно ядливи и човешки същества. На пазара се предлагат много репеленти против комари. Тези репеленти включват намотки, рогозки, крем и течни изпарители. Всички те имат своите приложения на много места. Много от тези средства против комари имат различно въздействие върху човешкото тяло. Тези ефекти могат да бъдат под формата на алергични реакции, дразнене на кожата, проблеми с дишането и т.н. За да се избегнат всички тези проблеми, най-доброто решение е да се направи електрическа верига с помощта на някои прости компоненти, които са лесно достъпни на пазара.



Верига за отблъскване на комари

Някои електрически вериги за отблъскване на комари се предлагат на пазара, но лесно можем да си направим такъв у дома, който да бъде еднакво ефективен, но с много ниска цена. И така, в този проект ще проектираме верига, която ще се използва за изплашване на комарите, само като произвежда ултразвуков сигнал. Ще използваме a 555 Таймер IC за да произвежда тези сигнали.



Как да направя схема, която отблъсква комарите?

Тъй като вече знаем основната резюме на проекта, нека се придвижим една крачка напред и да съберем малко повече информация, за да започнем работа по този проект. Първата стъпка е да се направи списък на компонентите и да се проучат.



Стъпка 1: Събиране на компонентите

Най-добрият подход за стартиране на всеки проект е да се направи списък с компоненти и да се премине през кратко проучване на тези компоненти, защото никой няма да иска да остане в средата на проекта само поради липсващ компонент. Списък на компонентите, които ще използваме в този проект, е даден по-долу:



  • NE555 IC таймер
  • 9V Battery
  • Пиезо зумер
  • Електролитен кондензатор от 0,01uF
  • Керамичен кондензатор от 0,01uF
  • Вероборд
  • Свързващи проводници

Стъпка 2: Принцип на проекта

Обхватът на честотите, който се чува за човешкото ухо, варира от 20Hz - 20kHz . Всеки диапазон извън честотата, който е над този диапазон или под него, ще бъде нечуваем за човешкото ухо. Тези честотни диапазони са известни като ултразвуков звук. Човекът и животните имат различен честотен диапазон, който е достъпен за тях. Много животни като котки, кучета и други насекоми могат да чуят звука, който не се чува за човешкото ухо, т.е. ултразвуков звук. Тази способност да чуват ултразвука присъства и при комарите.

Стресът се създава върху антената на комара от ултразвукови вълни. Като цяло, след размножаване, женските комари избягват ултразвуковите вълни, които се произвеждат предимно от мъжките комари. Тази причина може да се използва отблъскване ги отдалечава само чрез генериране на ултразвукова вълна със същата честота.

И така, основната цел е да се генерира ултразвукова вълна, чиято честота варира от 20kHz - 38kHz . Ултразвуковите вълни с тези честоти ще помогнат за изплашването на комарите.



Стъпка 3: Дизайн на веригата

И така, сърцевината на веригата е Astable Multivibrator схема, която ще работи като осцилатор. За да направите тази осцилаторна верига, a 555 Таймер IC се използва. Тази верига ще задвижва пиезо зумер, който ще генерира ултразвукова вълна и ще я изпрати в околността.

За да се изчислят стойностите на компонентите, които ще бъдат подходящи за проектиране на веригата, за да се получи честота, която се изисква, е дадено

F = 1,44 ((Ra + Rb * 2) * C)

Ra = 1,44 (2D-1) / (F * C)

Rb = 1.44 (1-D) / (F * C)

В горната формула ще приемем стойността на кондензатора и ще разберем стойността на другите компоненти. други компоненти включват резистори Ra, който е свързан между щифт7 на IC и Vcc на таймера и Rb, който е свързан между pin7 и pin6 на IC таймера. D е работният цикъл. Ще изберем стойността на кондензатора като 0,01uF. Необходимата стойност на честотата и работния цикъл е съответно 38kHz и 60%. Заменете тези стойности в горните формули и намерете стойностите на резисторите.

ПИН1 на 555 Timer IC е заземяващият щифт. Pin2 на таймера IC е задействащият щифт. вторият щифт на таймера IC е известен като Trigger Pin. Ако този щифт е директно свързан с pin6, той ще работи в режим Astable. Когато напрежението на този щифт падне под една трета от общия вход, то ще се задейства. Pin3 на таймера IC е щифтът, където се изпраща изхода. Pin4 от 555 Timer Ic се използва за нулиране. Първоначално е свързан към положителния извод на батерията. ПИН5 на таймера IC е контролният щифт и той няма много полза. В повечето случаи той е свързан със земята чрез керамичен кондензатор. Pin6 на таймера IC е посочен като праговия щифт. pin2 и pin6 са късо съединени и са свързани към pin7, за да работят в режим Astable. Когато напрежението на този щифт стане по-голямо от две трети от захранващото напрежение, IC таймерът ще се върне в стабилното си състояние. Pin7 на таймера IC се използва с цел освобождаване от отговорност. На кондензатора се дава път на разреждане през този щифт. ПИН8 на таймера Ic е директно свързан със земята.

Стъпка 4: Разбиране на веригата

Електронна схема, която произвежда импулсен изход, е известна като мултивибраторна схема. естеството на импулса зависи от естеството на изхода. Ако вибраторът има само едно стабилно състояние, той е известен като моностабилен вибрационна верига. Ако вибраторът има две стабилни състояния, той е известен като бистабилна верига на вибратора. Ако вибраторът няма стабилно състояние, той е известен като стабилна верига на вибратора. Вибраторът Astable се използва като осцилатор, а бистабилният вибратор се използва като тригер на Schmitt.

Нестабилният мултивибратор произвежда трептения без външно задействане. В нашия проект използваме нестабилния режим на мултивибраторната интегрална схема.

Стъпка 5: Работа по проекта

Принципът на работа на проекта е съвсем прост. Щом захранваме НА веригата чрез затваряне на ключа 555 таймерът IC е ВКЛЮЧЕН. Тъй като кондензаторът (C1) първоначално е незареден, следователно напрежението е нула и задействащият щифт на 555 таймера също е нула. Резисторите Ra и Rb са отговорни за зареждането на кондензатора (C1). Напрежението на щифта на спусъка е по-малко от напрежението на кондензатора, поради което причинява промяна в изхода на таймера. Когато захранването е обърнато НА кондензаторът (C1) започва да се разрежда през R (B). Този процес продължава, докато напрежението се върне в първоначалното състояние. Това води до изходен сигнал, който е 38kHz. Полученият сигнал се изпраща към пиезо зумера, който ще се използва за генериране на ултразвукова вълна, която ще изплаши комарите. Изходната честота може също да се променя, като се използва потенциометърът, присъстващ във веригата.

Стъпка 6: Сглобяване на компонентите

Сега, тъй като знаем основните връзки, а също и пълната схема на нашия проект, нека продължим напред и да започнем да правим хардуера на нашия проект. Трябва да се има предвид едно нещо, че веригата трябва да е компактна и компонентите да са разположени толкова близо.

  1. Вземете Veroboard и изтъркайте страната му с медното покритие със скрепер хартия.
  2. Сега поставете компонентите внимателно и достатъчно близо, така че размерът на веригата да не стане много голям
  3. Внимателно направете връзките с помощта на спойка. Ако при извършване на връзките е направена някаква грешка, опитайте се да разглобите връзката и да я запоите отново правилно, но в крайна сметка връзката трябва да е здраво.
  4. След като всички връзки са направени, извършете тест за непрекъснатост. В електрониката тестът за непрекъснатост е проверка на електрическа верига, за да се провери дали токът протича по желания път (че със сигурност е обща верига). Изпитването за непрекъснатост се извършва чрез задаване на малко напрежение (свързано с LED или шумове, създаващи част, например пиезоелектричен високоговорител) по избрания начин.
  5. Ако тестът за непрекъснатост премине, това означава, че веригата е направена адекватно по желание. Сега е готов за тестване.
  6. Свържете батерията към веригата.

Веригата ще изглежда като изображението по-долу:

Електрическа схема

Приложения

Има някои приложения на тази схема. Две от тях са изброени по-долу:

  1. Ако тази схема е модифицирана, чрез генериране на сигнал от специфичен сигнал, тя може да се използва и за отблъскване на други насекоми.
  2. Тази верига може да се използва като обикновена верига за алармен сигнал.

Ограничения

Въпреки че тази схема е проста и работи добре, но все пак има някои ограничения. Някои от неговите ограничения са дадени по-долу:

  1. Тази верига ще работи ефективно, ако популацията от комари не е много голяма.
  2. Необходими са много честотни настройки, за да се настрои, за да се даде максимална мощност.
  3. Ултразвуковите сигнали, когато напускат източника, поемат по пътя, който е 45 градуса към източника. Така че, ако има някакво препятствие по пътя на тези сигнали, те ще отклонят пътя си.