Elektroniske prosjektideer for studenter

Posted on
Forfatter: John Stephens
Opprettelsesdato: 1 Januar 2021
Oppdater Dato: 17 Kan 2024
Anonim
EF Action Learning (for students 10-18 on the EF Language Travel program)
Video: EF Action Learning (for students 10-18 on the EF Language Travel program)

Innhold

Vitenskapelige prosjekter som involverer elektronikk tilbyr spennende og interessante måter å lære om elektrisitet. Disse typer praktiske prosjekter lar studentene lære om en av de største kreftene som driver den moderne verden. Elektrisitetsfokuserte vitenskapelige eksperimenter er enten enkle eller komplekse, avhengig av omfanget av modellen eller andre objekter som bygges og hvilke typer materialer som trengs.

Grunnskoleelever kan legge til elektriske komponenter i modellering av leireskulpturer ved bruk av enkle teknikker og elektrisitetsledende leire tilgjengelig på nettet eller i hobbybutikker. For elever på videregående og videregående skole kan mer komplekse prosjekter være passende, for eksempel å bygge sin egen enkle motor eller registrere hvor lang tid det tar før dioder slutter å virke når de blir utsatt for høy varme.

TL; DR (for lang; ikke lest)

Studenter i alle aldre kan lære om strøm på en praktisk måte ved å fullføre et elektrisitetsfokusert naturfagprosjekt. Barneskoleelever kan legge bevegelse og lys til å modellere leireskulpturer, elever på ungdomsskolen kan bygge sine egne enkle motorer og elever på videregående skole kan måle hvor lang tid det tar dioder å slutte å jobbe når de blir hevet til høye temperaturer.

Elementary School Students - Electric Modelling Clay Project

Ideen om å legge bevegelse eller lys til modellering av leireskulpturer vil sannsynligvis begeistre grunnskoleelever. Dette prosjektet tilbyr studentene en interessant måte å få en grunnleggende forståelse av enkle, parallelle og serie elektriske kretsløp, i tillegg til å lage et prosjekt de liker å presentere for sine jevnaldrende. For dette prosjektet kan studentene kjøpe et elektrisk modelleringsleiresett, tilgjengelig på nettet eller fra en hobbybutikk. Slike sett inkluderer vanligvis batterier, en batteripakke, LED-lys, summere, en liten motor og oppskrifter for å lage både ledende og isolerende modelleringsleire fra ingredienser på kjøkkenet. (Se ressurser)

Start prosjektet med å følge oppskriften for å lage de to forskjellige versjonene av leire. Sett inn batteriene i batteripakken, som gjør det mulig å lage en krets med begge typer leire. Lag to klumper av ledende leire og en klump isolerende leire. Stick de tre leirklumpene sammen med den isolerende leiren i midten. Plugg hver metallstang festet til de enkelte ledningene fra batteripakken - en rød og en svart - i hver av de ledende leirklumpene, og velg deretter et LED-lys fra settet.

Lyset skal ha to ledninger som stikker ut fra basen, kalt ledninger. Stikk den lengre ledningen, den positive eller røde ledningen, i klumpen med ledende leire som allerede har en rød ledning i batteriet. Sett den kortere ledningen fra lyset inn i klumpen med modellering av leire med den svarte ledningen fra batteriet. Lysdioden vil ikke lyse hvis du kobler ledningene med feil ledninger. Slå på batteripakken for å slå på LED-lyset.

Du kan nå eksperimentere med motoren, summere og annet utstyr fra settet. Prøv å forme leiren til forskjellige former, eller legg til bevegelse sammen med lys. Legg merke til effektene som forskjellige leireformer har på suksessen til kretsløp. Presentere funnene dine, sammen med minst en vellykket modell av elektrisk leire, som et vitenskapelig prosjekt.

Middelklasse studenter - Elektrisk motor generator prosjekt

Med bare noen få enkle materialer kan elever på ungdomsskolen, som allerede har forståelse for de grunnleggende reglene for elektrisitet, bygge sin egen funksjonelle motorgenerator. Studentene kan observere hvordan små forandringer påvirker motorens rotasjon, og eksperimentere for å se hvor raskt de kan få motoren til å gå.

For dette prosjektet trenger studentene et enkelt motorsett, for eksempel de som er tilgjengelige online eller fra en modell eller hobbybutikk. Disse settene inkluderer vanligvis magnettråd, binders, neodym-magneter, et kompass og sandpapir, samt monteringsvare. I tillegg til disse forsyningene, vil studentene også trenge en saks, en liten dyvel (for eksempel hetten fra en markør), en linjal, en 2-til-3-tommers kartong, elektrisk tape og et C-batteri.

Ved hjelp av materialene ovenfor, spiraler elevene ledningen rundt den lille dyvelen for å lage en elektromagnet, med aksler (lengder med rett, uprullet ledning) på hver side. Ledningene strømisolerende belegg må fjernes fra endene av akslene. Lag akselstøttene fra bindersene, og teip dem til batteriet. Legg tre neodym-magneter på batteriet, og balanser elektromagneten oppå støttene, slik at elektromagneten snurrer.

Etter å ha bygget motoren, kan elevene eksperimentere ved å legge til eller fjerne magneter, og ved å se hvordan kompasset deres reagerer på forskjellige endringer som er gjort på motoren. Studentene skal presentere funnene sine, så vel som den ferdige motoren, som et vitenskapsprosjekt. Videoer av de forskjellige motorkonfigurasjonene gir et godt tillegg til det ferdige prosjektet.

High School Students - Overheating Diodes Project

Dette prosjektet krever at deltakeren har erfaring med elektronikk. Det krever også spesialisert utstyr fra elektronikkbutikker og noen grunnleggende sikkerhetstiltak, noe som betyr at dette prosjektet fungerer best for elever på videregående skole.

Dette prosjektet fokuserer på elektronikk og varme. Når du bygger en elektronisk krets med loddejern, blir ledninger veldig varme. Målet med dette prosjektet er å bestemme hvor lang tid det tar før en halvlederenhet overopphetes. For å bestemme dette trenger studentene 10 1N4001 dioder, et 9-volts batteri og batteriklemmer, et digitalt multimeter, 10 1 MΩ motstand, flere korte lengder ledning, et loddejern, et blyfritt loddemiddel, et lite skruestykke, trådbind , et ovnsikkert termometer, stoppeklokke og kjøkkenovn.

Kalibrer diodene ved å først koble dem til en strømkilde med lite strøm og deretter sette dem i ovnen på en lav temperatur - opptil 170 grader - til de alle har samme temperatur. Plugg inn loddejernet for å varme det opp, og etter at det har oppnådd temperatur, berør det til en av diodene i ett sekund, og merk deretter eventuelle endringer i spenningsavlesningen med multimeteret.

Gjenta denne prosessen for hver diode. I neste trinn, endre hvor lenge loddepistolen berører dioden, og måle resultatene med multimeteret. Legg merke til hvor lang tid det tar før hver diode når en temperatur der den ikke lenger gir en spenningsavlesning. Noter funnene dine, og presenter dem som et vitenskapsprosjekt, sammen med visuelle hjelpemidler.