1樓:匿名使用者
以下為廢舊物品做典型昆蟲的方法:
(一)、製作:七星瓢蟲
材料:一次性的紙碟子、各色計時貼、剪刀。
步驟:1、用一次性的紙碟子:一張完整的和半張紙碟釘在一起,作成七星瓢蟲的身體和頭部。
2、用黑色計時貼剪出眼睛、觸角、六條腿,貼在七星瓢蟲的頭上、身體上。
3、用彩色計時貼剪出七個圓,貼在身體上,做七星瓢蟲的七個點。
(二)、製作:蝴蝶
材料:各色卡紙、剪刀。
步驟:1、在彩色卡紙上畫出蝴蝶的形狀,並剪下。
2、在彩色的卡紙上剪出橢圓形,貼在蝴蝶的中間,作成蝴蝶的身體。
3、在蝴蝶的翅膀上用剪刀剪出一條一條平行的開口(可以將翅膀摺疊來剪)。
4、剪出許多彩色的細條條,在蝴蝶翅膀的開口處,進行上下編織,編織成美麗的翅膀。 (三)、製作:蜻蜓
材料:紙筒、計時貼、兩隻一次性口杯、雙面膠、乒乓球、瓶蓋。
步驟:1、兩隻紙筒,豎著擺放。
2、用計時貼將紙筒裹著貼緊,作成蜻蜓的身體。
3、將一次性口杯從中間剪開。
4、將剪開的口杯放在蜻蜓的身體兩旁,用雙面膠貼緊,作成兩對蜻蜓的翅膀。
5、用乒乓球卡在身體的上方,做蜻蜓的頭,在頭的兩旁貼上兩隻瓶蓋,作成蜻蜓的眼睛。
6、用彩色計時貼剪出細條,來裝飾蜻蜓的身體。
2樓:加油
肉丁網上有。請採納。
3樓:匿名使用者
用各種廢舊的物品,製作出小小的昆蟲,佈置成一個“昆蟲天地”,裝飾在牆上、門後,“看,這是我做的”孩子是多麼的驕傲呀! (一)、製作:七星瓢蟲 材料:
一次性的紙碟子、各色計時貼、剪刀。 步驟: 1、 用一次性的紙碟子:
一張完整的和半張紙碟釘在一起,作成七星瓢蟲的身體和頭部。 2、 用黑色計時貼剪出眼睛、觸角、六條腿,貼在七星瓢蟲的頭上、身體上。 3、 用彩色計時貼剪出七個圓,貼在身體上,做七星瓢蟲的七個點。
(二)、製作:蝴蝶 材料:各色卡紙、剪刀。
步驟: 1、 在彩色卡紙上畫出蝴蝶的形狀,並剪下。 2、 在彩色的卡紙上剪出橢圓形,貼在蝴蝶的中間,作成蝴蝶的身體。
3、 在蝴蝶的翅膀上用剪刀剪出一條一條平行的開口(可以將翅膀摺疊來剪)。 4、 剪出許多彩色的細條條,在蝴蝶翅膀的開口處,進行上下編織,編織成美麗的翅膀。 (三)、製作:
蜻蜓 材料:紙筒、計時貼、兩隻一次性口杯、雙面膠、乒乓球、 瓶蓋。 步驟:
1、 兩隻紙筒,豎著擺放。 2、 用計時貼將紙筒裹著貼緊,作成蜻蜓的身體。 3、 將一次性口杯從中間剪開。
4、 將剪開的口杯放在蜻蜓的身體兩旁,用雙面膠貼緊,作成兩對蜻蜓的翅膀。 5、 用乒乓球卡在身體的上方,做蜻蜓的頭,在頭的兩旁貼上兩隻瓶蓋,作成蜻蜓的眼睛。 6、 用彩色計時貼剪出細條,來裝飾蜻蜓的身體。
偶爾見到的神奇**,大家看看是什麼原理?
4樓:
這個圖我也看到過。個人分析有如下三點:
一是利用我們的視覺對紅色比較敏感(相對於圖中藍色),所以看左右兩圖的時候,視線是關注著紅色線條——紅色線條的運動趨勢給我們視覺上的方向判斷——雖然不一定是真實的。
二是左右圖的異同在於:相同的是紅線標註的都是左手左腿;重點在於不同——作圖以左腳為支點旋轉,而右圖是以右腿為支點旋轉。
三是該旋轉體是非左右對稱形式,才有方向感(如果是直立的左右對稱的姿勢是不會有這種效果的)。
以上三點,是構成上述視覺效果的必需因素。
個人分析噢,僅供參考。幹嘛要花5年?
5樓:匿名使用者
不知道是不是真有耶魯大學耗時5年的研究成果,反正你提供的這張**沒有你說的效果。
其實就是一張動畫**,以一定的時間間隔分別在做逆、順時針旋轉而已。
不信,你可以把另兩張**遮住,持續的看,不到一分鐘就能看到旋轉改變方向了。
三張都分別試下吧,呵呵
6樓:匿名使用者
不明白 這個看線的顏色就對了啊 左邊的是順時針 右邊的逆時針 難道說本身右邊是順時針嗎?
7樓:張欣
你們沒發現,這個女人其實改變了方向,第一張圖是左腿著地,向右轉,到了第三張是右腿著地,向左轉,只是拍攝的位置不同而已,第一張是背後拍的,第三張是正面拍的,至於第二張是給我們起到了一個誤導的作用,兩條腿轉到一個交點的時候,就開始換腿了!
能不能發給我一些關於線性電源設計的資料啊!謝謝!
8樓:匿名使用者
現在的線性電源基本都是用現成的線性穩壓器做的,只要外接很少的元件就可以了,而且各種指標、功能的線性穩壓器很多,無須自己去設計。
如果你需要這類線性穩壓器的資料,我可以發給你,有通用固定正輸出的、通用固定負輸出的、通用可調正輸出的、通用可調負輸出的、低壓差的、微壓差的、低靜態功耗的、低噪聲的,種類很多。
怎麼區分npn型三極體和pnp型三極體?
9樓:匿名使用者
用萬用表 簡單的就是電子的萬用表 帶有插孔 複雜的就是用指標的
為了幫助讀者迅速掌握測判方法,我們總結出四句口訣:“三顛倒,找基極;pn結,定管型;順箭頭,偏轉大;測不準,動嘴巴。”下面讓我們逐句進行解釋吧。
一、 三顛倒,找基極
大家知道,三極體是含有兩個pn結的半導體器件。根據兩個pn結連線方式不同,可以分為npn型和pnp型兩種不同導電型別的三極體,圖1是它們的電路符號和等效電路。
測試三極體要使用萬用電表的歐姆擋,並選擇r×100或r×1k擋位。圖2繪出了萬用電表歐姆擋的等效電路。由圖可見,紅表筆所連線的是表內電池的負極,黑表筆則連線著表內電池的正極。
假定我們並不知道被測三極體是npn型還是pnp型,也分不清各管腳是什麼電極。測試的第一步是判斷哪個管腳是基極。這時,我們任取兩個電極(如這兩個電極為1、2),用萬用電表兩支表筆顛倒測量它的正、反向電阻,觀察錶針的偏轉角度;接著,再取1、3兩個電極和2、3兩個電極,分別顛倒測量它們的正、反向電阻,觀察錶針的偏轉角度。
在這三次顛倒測量中,必然有兩次測量結果相近:即顛倒測量中表針一次偏轉大,一次偏轉小;剩下一次必然是顛倒測量前後指標偏轉角度都很小,這一次未測的那隻管腳就是我們要尋找的基極(參看圖1、圖2不難理解它的道理)。
二、 pn結,定管型
找出三極體的基極後,我們就可以根據基極與另外兩個電極之間pn結的方向來確定管子的導電型別(圖1)。將萬用表的黑表筆接觸基極,紅表筆接觸另外兩個電極中的任一電極,若表頭指標偏轉角度很大,則說明被測三極體為npn型管;若表頭指標偏轉角度很小,則被測管即為pnp型。
三、 順箭頭,偏轉大
找出了基極b,另外兩個電極哪個是集電極c,哪個是發射極e呢?這時我們可以用測穿透電流iceo的方法確定集電極c和發射極e。
(1) 對於npn型三極體,穿透電流的測量電路如圖3所示。根據這個原理,用萬用電表的黑、紅表筆顛倒測量兩極間的正、反向電阻rce和rec,雖然兩次測量中萬用表指標偏轉角度都很小,但仔細觀察,總會有一次偏轉角度稍大,此時電流的流向一定是:黑表筆→c極→b極→e極→紅表筆,電流流向正好與三極體符號中的箭頭方向一致(“順箭頭”),所以此時黑表筆所接的一定是集電極c,紅表筆所接的一定是發射極e。
(2) 對於pnp型的三極體,道理也類似於npn型,其電流流向一定是:黑表筆→e極→b極→c極→紅表筆,其電流流向也與三極體符號中的箭頭方向一致,所以此時黑表筆所接的一定是發射極e,紅表筆所接的一定是集電極c(參看圖1、圖3可知)。
四、 測不出,動嘴巴
若在“順箭頭,偏轉大”的測量過程中,若由於顛倒前後的兩次測量指標偏轉均太小難以區分時,就要“動嘴巴”了。具體方法是:在“順箭頭,偏轉大”的兩次測量中,用兩隻手分別捏住兩表筆與管腳的結合部,用嘴巴含住(或用舌頭抵住)基電極b,仍用“順箭頭,偏轉大”的判別方法即可區分開集電極c與發射極e。
其中人體起到直流偏置電阻的作用,目的是使效果更加明顯。
10樓:匿名使用者
一是bai
從管體上標的型du號上區分:各國對三極體命名法中zhi,都明確
dao區分pnp和npn管.國產管是用字母專表示:編號第屬二部分是字母,a和c是pnp型有;b和d是npn型的.
二是用萬能表實測:紅筆接基極b,黑筆接c或e,不導通,反之導通的是pnp型;
紅筆接基極b,黑筆接c或e,導通,反之不導通的是np型;
11樓:有你de味道
看發射極的電流流向跟實際電流流向,若一致就是npn,不一致就是pnp
12樓:匿名使用者
樓上的說錯了,用萬用表電阻檔測量時,紅表筆接基極(b)黑表筆接集電極(c)發射回極(e)都導通為npn**管,黑答表筆接基極(b)紅表筆接集電極(c)發射極(e)都導通為pnp**管。
從電路符號上看,箭頭指向發射極的為npn三極體,箭頭指向基極的為pnp三極體。
13樓:qw二位
快速認識大功率三極體,區分npn和pnp,放大30到75倍!
用什麼塊子能替代op07放大器?
14樓:匿名使用者
斬波穩零運放tlc2652的精度很高,但和op07的管腳不是完全相容,因為它要外加兩支電容,所以op07的調零腳和空腳位置被tlc2652用來連線電容了。它們的shuru、輸出、電源、接地腳位置是相同的。和op07完全相同而精度也高的運放有op27和op37,它們可以直接替換op07,插上就能用。
15樓:匿名使用者
你用級聯方式,如果不滿意,就用高精度的運放
放大電路及相應的電晶體輸出特性如圖所示,直流負載線和q點也標在圖上. 5
16樓:匿名使用者
1、根據圖紙,vcc=12v,uceq=4v,icq=4ma,ibq=40ua,所以直流放大係數b(懶得打希臘字母貝塔,用b代替)=icq /ibq=100.rc=(vcc-uceq)/icq=20k,rb=(vcc-ubeq)/ibq=282.5k。內
17樓:匿名使用者
1.由右圖可得:vcc=12v,rc=12/6ma=2kω,rb=(12v-0.7v)÷(40μa/β)=11.3v÷40μa=282.5kω
2.交流負載線的右端與右圖內中的直流負載線經過座標為9v處的容橫軸座標點,左端則經過縱軸上與右圖的座標點,你自己照此去畫即可3.在這種情況下,最大不失真輸出電壓幅值為9v4.
總的不失真輸出電壓幅值範圍和rb無關,,主要受rc和rl的影響,但是rb可以影響到正半周和負半周的不失真輸出電壓幅值,圖中電路的靜態工作點略偏高,使得輸出電壓訊號正半周的不失真輸出電壓幅值小於負半周的不失真輸出電壓幅值,因此適當增大rb的阻值可以增大正半周的不失真輸出電壓幅值,使電路引數設定更趨合理。
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