Házi készítésű elektrosztetoszkóp a szív számára. DIY orvosi műszerek

Nem minden autóiparos tudja, hogyan kell elkészíteni autó sztetoszkóp csináld magad minőségileg és anélkül extra költségek... Egy ilyen eszköz segítségével meghallgathatja a tápegységek működését járműés a hang alapján értékelje a probléma mértékét. V nehezen elérhető helyekre auto, sztetoszkóp a hangdiagnosztikához pótolhatatlan dolog.

Házi készítésű lehetőség hatékonyságát tekintve nem sokkal alacsonyabb a vásárolt modellnél, de költség szempontjából sokkal olcsóbb.

Alkalmazás és használat

Hogyan készítsünk egy autós sztetoszkópot saját kezűleg két változatban: elektronikus és mechanikus, tovább fogjuk gondolni, miután korábban megismerkedtünk alkalmazási körével és helyes használatával.

  • A szóban forgó eszköz univerzális, és a következő célokra használható:
    • , alváz, jármű elektromos berendezései;
    • A turbó szivattyú, kompresszor, váltó működésének meghallgatása.

    Amikor sztetoszkóppal hallgatja az autó motorját, figyelnie kell idegen hangok... Ideális esetben a motor minden hengerének egységesen, szaggatott zajok és rezgések nélkül kell működnie. A kiváló minőségű sztetoszkóp lehetővé teszi a motor legkisebb hibáinak észlelését, amelyek időben történő kiküszöbölése nem vezet komolyabb meghibásodásokhoz.

    A főtengely csapágyainak meghallgatása kizárólag fűtött motorházon történik, amikor a fordulatszám élesen változik. A fő és a hajtórúd csapágyai a hang jellegét tekintve eltérőek. Az első opció halkan és tompán hangzik, és a hajtórúd elemek csengő hangot adnak ki, amely elhalványul, ha a dugót a földre kapcsolják. A sztetoszkóp segít ellenőrizni, hogy a szelepegység alkatrészei, a dugattyúcsoport és a fogaskerekek nem hallhatók-e idegen hangok miatt.

    Az elektronikus diagnosztikai eszköz használatának eljárása meglehetősen egyszerű, és a következőkből áll:

    • Közel menetes csatlakozás egy szondát csavarnak a sztetoszkóphoz;
    • A fejhallgató csatlakoztatva van a fő egységhez;
    • A készüléket az indítógombbal kapcsolja be és állítsa be a kívánt zajszintre;
    • A szondát a vizsgált elemre helyezik, és a kapott információt a fül érzékeli.

    Elektronikus változat

    Az autó otthoni diagnosztikájának személyesen létrehozott változata elektronikus formában képes pontosabban továbbítani a hangok rezgését. Fő alkotóelemei egy mikroáramkör DA 1 (K140 UD 6), egy pár ellenállás, tranzisztor és fejhallgató. A rezgésérzékelő kerámia bütyökben kapható piezo aktiválással (hasonló példák találhatók a régebbi lemezjátszókon).

    A piezo adó a vibrációs mozgásokat elektromos rezgéssé alakítja át, amit egy beépített hangátalakító erősít fel. Lejátszható hangfrekvenciák a tartományban 1000 és 3000 Hz között, tartott a legjobb lehetőség a jelek emberi hallással történő észlelésére. A fejhallgató a vizsgált tárgyból származó hanginformáció közvetítőjeként szolgál, hogy egy személy információt olvasson.

    Mechanikus autosztetoszkóp

    Ennek a modellnek a létrehozásához nem kell nagyon speciális elemeket és elemeket keresnie elektronikus áramkörök... A mechanikus sztetoszkóp elkészítésének egyik alapvető módja a rögtönzött tárgyak felhasználása. A készülék alapjául egy üres is alkalmas. műanyag palack, lehetőleg széles szájjal, ami csapdaként szolgál majd az akusztikai változásokhoz.

    Miután levágta a tartály nyakát, óvatosan a cérna alatt, a fodrokhoz (amit elő kell dolgozni csiszolópapír) teljesen hermetikusan zárt műanyag elem van rögzítve. Az alkatrész közepébe, a vágott munkadarab átmérője mentén egy legfeljebb 5 mm átmérőjű fémcsavart helyeznek be. Az alkatrész legszélesebb részének a munkadarab belsejéből kell elhelyezkednie. A csavar menetes részéhez műanyag van rögzítve, amelyet egy anyával mérsékelt erővel rögzítenek, hogy ne nyomja meg a szerkezetet.

    A kész műanyag kört csavarral a nyakra ragasztjuk, mint egy tölcsér alakú öntözőkanna. A palack szélén egy lyukat készítenek, amelybe egy rugalmas vékony csövet (például egy cseppentőt) szerelnek. A cső gondos illesztése után a csatlakozást ragasztóval rögzítjük, amely nem agresszív PVC anyagok.

    Eredmény... További működésében, a vezető és az utasok biztonságában fontos szerepet játszik az autódiagnosztika. Fentebb tárgyaltuk, hogyan készítsünk autósztetoszkópot saját kezűleg két változatban. A mechanikus vagy elektronikus minta kiválasztása a jármű tulajdonosa marad. De érdemes megjegyezni, hogy az elektronikus modell, mind a vásárolt, mind a saját készítésű, pontosabb információkat nyújt.

  • Ez a sztetoszkóp áramkör legfeljebb 0,5 m vastag falak rezgését képes regisztrálni A rezgésérzékelőtől kapott jelet felerősíti műveleti erősítő K140UD6. Az R1 és R2 ellenállásokat úgy tervezték, hogy a műveleti erősítőt egy adott üzemmódra állítsák. Az erősítést az R3 ellenállás állítja be.

    A VT1 - KT3102 és VT2 KT3107 tranzisztorok, de a KT315-361 is használhatók, az aktuális kimeneti jel erősítésére szolgálnak. Ebben az áramkörben a TEM-2 telefonokat terhelésként használják.

    A rezgésérzékelő bármilyen piezokerámia fejből készülhet, vagy találhat készen is, például PE-1, GZP-308 stb.

    A vízellátó csövekből vagy az akkumulátorból külön hangjelzés is vehető - ezzel a módszerrel az összes felszállóhoz csatlakoztatott lakást meghallgathatja. Az áramkör érzékenységének beállítását a C1 kondenzátor végzi, minél nagyobb a kapacitás, annál jobb a jel, de a működés stabilitása szenved.

    Rendszer elektronikus sztetoszkóp lehetővé teszi a zajforrás meghallgatását és megtalálását, amely az autó különböző mechanikai alkatrészeiben és motorjaiban jelenik meg, és nem csak. A séma felhasználható a gyanús zajforrások figyelésére és azonosítására is különböző helyiségek... Csatlakoztatva a sztetoszkóp bemenetéhez érzékeny mikrofon, a kimenet pedig egy 8-16 ohmos impedanciájú hangszóró vagy hasonló fejhallgató.


    A sztetoszkóp áramkör egyszerű, és egy hagyományos egyfokozatú mikrofonerősítő, egy KT3102 tranzisztorra szerelve egy közös emitteráramkör szerint. Szintén az áramkörben van egy erősítő egy mikroáramkörön a C7, C9, R9, R10 rádiókomponensek külső pántjával és egy érzékenységszabályozóval az R7 ellenálláson. A LED bekapcsolásjelzőként szolgál. A sztetoszkóp egy Krona elemmel működik.

    Egy jól ismert egyszerű és elterjedt orvostechnikai eszköz, amely hagyományosan és szokás szerint szinte minden háziorvos nyakában lóg. sztetoszkóp, gyakran egyszerűen csak fonendoszkóp vagy sztetoszkóp... Hallgathatják a szívet és a tüdőt, vagy ha szükséges, és bármit mechanikus eszköz munkája során pl. mechanikus gép, motor stb. Hasznos készülék.

    De ... Az orvosok és a szerelők mellett sajnos azok is sikerrel használják ezt a csodálatos akusztikus eszközt, akik irodákban, magánházakban, lakásokban falat, padlót és mennyezetet hallgatnak. Őket azonban egyáltalán nem a falak érdeklik, hanem az, ami a falon TÚL van.

    És ezt nem csak abból a célból teszik, hogy a szomszédoktól megtudják a következő családi botrány részleteit ...

    Főleg ez a kíváncsiság kielégítő a falak, valamint a padlók, mennyezetek stb. vasbeton panelekből készült. Bár meg kell jegyezni, és a téglafalak nem mindig megbízható akadályok egy ilyen akusztikus és elektronikus információszerzési módszer előtt.

    Mellesleg, az orvosok között nincsenek barátok - egy ilyen egyszerű és jól ismert eszköz, mint a ... egy üvegpohár, megteszi. A vékony üveg jó akusztikus rezonátor. Használata jobb, kényelmesebb és kényelmesebb is, mint mozdulatlanul a falnak támaszkodva, egyszerűen rányomni egy kíváncsi fület. Persze pohárral kellemesebb: végül is műszaki eszköz, bár a már megszokott elektronika nélkül.

    Azonban meg kell jegyezni, hogy a tea egy pohárban jobb, mint a fül.

    A fent említett akusztikus eszközök - a fonendoszkóp és a rezonátorüveg - jó hatást adnak, de természetesen a fonendoszkóp jobb. Az ilyen eszközök azonban megkövetelik a „felhasználó” állandó jelenlétét. Ez bizonyos nehézségeket okoz, és bizonyos korlátozásokat vezet be az információszerzés ezen módjában.

    Sajnos az értékes információk birtokosai számára ez a probléma meglehetősen egyszerű és viszonylag olcsó megoldást kínál.

    A rezgésérzékeny elemek mikrofonként való használatáról beszélünk - piezo kristályok... Ezek lehetnek piezoelektromos elemek, például a lemezjátszók hagyományos hangszedőiből, amelyek már elavultak, bakelitlemezek- GZP-308 stb. Ezek lehetnek piezo-sugárzók, például elektronikus órákból, játékokból stb. - ZP-1, ZP-22 stb.

    Hasonló elemek és érzékeny, alacsony zajszintű erősítők (ULF) megfelelő bemeneti impedanciával (1-3. ábra) megteheti anélkül, hogy a fülét a falhoz illesztené - közvetlenül, üvegen keresztül vagy fonendoszkóp segítségével. Ezen elemek képességeinek megvalósításához egy ilyen kristályt epoxi ragasztóval kell a falhoz ragasztani, és rövid vezetékekkel csatlakoztatni kell az erősítőhöz. Kiderül, hogy egy készülék jó minőségi jellemzők- sztetoszkóp mikrofon. Kiderül vasbeton falak v panelház, valamint vékony tégla, nagyon jó a hangok továbbításában szomszédos szobákés ne zavarja a hanginformációk fogadásának ezt a módját.

    A mikrofonok-sztetoszkópok összetételében jobb nagy és lapos piezokristályokat használni.

    Egyszerű sztetoszkópok sémái op-erősítőn

    Az 1. ábra egyetlen és kettős tápegység vázlatát mutatja. A jelforrás egy piezoelektromos elem vagy egy piezoelektromos emitter. Mikrofon sztetoszkóp.

    Az R4C4, C2, C3 biztosítja az ULF stabilitását (HF-en). A C2, SZ kondenzátorokat a műveleti erősítőhöz a lehető legközelebb kell elhelyezni.

    1. ábra. Egyszerű ULF áramkör nagy bemeneti impedanciával és bipoláris tápegységgel. (Mikrofon sztetoszkóp).

    Az 1. ábrán látható áramkör elemei:

    • R3 = 1 m-2 m, R4 = 10;
    • C1 = 0,1 μF - 1,0 μF, C2 = 0,1 μF - 0, ZmkF, C3 = 0,1 μF-0, ZmkF, C4 = 0,1 μF;
    • A1 - OU - 140UD12, 140UD20, 140UD8 vagy bármely más OU belső korrekcióval;
    • B2 - piezoelektromos jeladó ZP-1, ZP-22 vagy hasonló.
    • T - TM-2A vagy hasonló.

    A 2. ábra mutatja egyszerű ULF áramkör nagy bemeneti impedanciávalés egy tápegység. A jelforrás egy piezoelektromos elem vagy egy piezoelektromos emitter. Mikrofon sztetoszkóp.

    Az R4C4, C2 biztosítja az ULF stabilitását (HF-en). A C2 kondenzátort a lehető legközelebb kell elhelyezni a műveleti erősítőhöz.

    Rizs. 2. Egy egyszerű ULF vázlata nagy bemeneti impedanciával és egypólusú tápegységgel. (Mikrofon sztetoszkóp).

    A 2. ábrán látható áramkör elemei:

    • R1 = 100k-1m (hangerőszabályzó),
    • R2 = 10k-20k (érzékenység beállítás),
    • R3 = 1 m-2 m, R4 = 10, R5 = 136 = 1 m-2 m;
    • C1 = 0,1 μF - 1,0 μF, C2 = 0,1 μF - 0, ZmkF,
    • С3 - nincs jelen, С4 = 0,1 μF, С5 = 0,1 μF-1. ОμF;
    • T1, T2 - KT3102, KT3107 vagy KT315, KT361, vagy hasonló komplementer (párosított) tranzisztorok;
    • В1 - piezoelektromos elem GZP-308, PE-1 vagy hasonló;
    • T - TM-2A vagy hasonló.

    A 3. ábra diagramot mutat ULF nagy bemeneti impedanciával, kettős tápegység és frekvencia válasz korrektor... A jelforrás egy piezoelektromos elem vagy egy piezoelektromos emitter. Sztetoszkóp mikrofon kellően magas paraméterekkel!

    Az ULF első fokozata (OU A1) biztosítja a jel előzetes erősítését és a frekvenciaválasz-korrektorral való illesztést (hangblokk vagy hangszínszabályzó). A korrektor és a hangerőszabályzó után a jel az A2 és T1 és T2 műveleti erősítőn lévő végerősítőbe kerül. A kijáratnál - telefon vagy dinamikus hangszóró (T1 és T2 - KT502 és KT503).

    Az R8C4, C5, C6, C7, C8 biztosítják az ULF stabilitását (HF-en). A C5, C6, C7, C8 kondenzátorokat a lehető legközelebb kell elhelyezni a műveleti erősítőhöz. A C2, R5 galvanikus leválasztást biztosít az A2 műveleti erősítő és az előző áramkör között. Ez minimálisra csökkenti a nulla egyensúlyhiányt az A2 műveleti erősítő kimenetén.

    Az érzékelő egy árnyékolt vezetékkel csatlakozik az ULF-hez.

    Rizs. 3. Egy egyszerű ULF vázlata nagy bemeneti impedanciával, bipoláris tápegységgel és AFC korrektorral. (Mikrofon sztetoszkóp).

    A 3. ábrán látható áramkör elemei:

    • R1 = 100 000-1 m, R2 = 10 000-20 000 (érzékenység beállítása),
    • R3 = 100-200 ezer,
    • R4 = 5k-100k (hangerőszabályzó),
    • R5 = 100 000-1 m (R5 >> R4),
    • R6 = 10k-20k (érzékenység beállítás),
    • R7 = 100 000-200 000, R8 = 10;
    • С1 = 0,1 μF-1,0 μF, С2 = 0,1 μF-1,0 μF, С3 = 0,1 μF-1,0 μF,
    • С4 = 0,1 μF, С5 = 0,1 μF-0,3 μF, С6 = 0,1 μF-0,3 μF,
    • A1 - OU - 140UD8, 140UD12, 140UD20 vagy bármely más OU belső korrekcióval (lehetőleg) és tipikus zárványban;
    • T1, T2 - KT3102, KT3107 vagy KT315, KT361, vagy hasonló komplementer (párosított) tranzisztorok;
    • В1 - piezoelektromos elem GZP-308, PE-1 vagy hasonló;
    • B2 - piezoelektromos emitter ZP-1, ZP-22 vagy hasonló;
    • T - TM-2A vagy hasonló.

    Ugyanez a kísérlet megismételhető, de azzal ablaküveg... Ebben az esetben a piezoelektromos kristály az üveghez van rögzítve. Ugyanakkor a titoktartás érdekében a piezoelektromos kristályt a kerethez közel rögzítik az üveghez! Utca felől is rögzíthető az üvegre. Ugyanakkor minden, ami a szobában történik, jól hallható.

    Még akkor is jól hallható, ha dupla keret esetén a kristályt a külső üvegre rögzítjük. Még a dupla keret sem véd teljesen! És el lehet hinni, hogy piezoelektromos kristály használatakor viszonylag nagy terület(1-2 nm), egy alacsony zajszintű és érzékeny erősítő, a hang elég hangos és tiszta lesz.

    Hasonló élményt lehet tenni asztallal is. Kiderült, hogy egy hagyományos forgácslap asztallap, amelyhez piezokristály van, kiváló mikrofont biztosít jó minőségű hang. Több területáltalában forgácslap alapú asztal felülete, - jobb hangminőség.

    Távérzékelős sztetoszkóp

    Ezekhez a kísérletekhez a kristályt az erősítővel összekötő vezetéket természetesen árnyékolni kell. Ha a hossza meghaladja az 50 cm-t, jobb, ha alacsony zajszintű erősítőt használunk differenciál bemenettel (4. ábra).

    A 4 (a) ábra egy differenciál bemenettel, nagy bemeneti impedanciával, kettős tápegységgel és AFC korrektorral rendelkező ULF áramkört mutat.

    A jelforrás egy piezoelektromos elem vagy egy piezoelektromos emitter. Sztetoszkóp mikrofon kellően magas paraméterekkel! Az ULF első fokozata (OA A1) biztosítja a jel előzetes erősítését, miközben csillapítja az interferencia közös módusú komponensét, valamint a frekvenciaválasz-javítóval (hangszabályzók és hangszínszabályzók) való illesztést.

    Az AHCh korrektor és az azt követő hangerőszabályozás után a jel az OA A2 és T1 és T2 pontokon a teljesítményerősítőbe kerül. A kijáratnál - telefon vagy dinamikus hangszóró (T1 és T2 - KT502 és KT503). R8C4, C5, C6, C7, C8 biztosítják az ULF stabilitását.

    A C5, C6, C7, C8 kondenzátorokat a lehető legközelebb kell elhelyezni a műveleti erősítőhöz. A C2, 135 galvanikus leválasztást biztosít az A2 műveleti erősítő és az előző áramkör között. Ez minimálisra csökkenti a nulla egyensúlyhiányt az A2 műveleti erősítő kimenetén.

    A differenciálerősítő megfelelő működésének biztosításához az R1 = R2, R3 = R4 (pontosabban R3 / R1 = R4 / R2) feltételt maximális pontossággal (1%, 0,1% stb.) kell teljesíteni: minél pontosabb, annál jobb.

    A szükséges egyensúly biztosítása érdekében az egyik ellenállást javasolt változtathatóvá tenni, ilyen változtatható ellenállásként célszerű nagy pontosságú, belső hajtóművel ellátott trimmer ellenállást használni. Az érzékelő a képernyőn található csavart érpár segítségével csatlakozik az ULF-hez.

    4. ábra. Egyszerű ULF áramkör nagy bemeneti impedanciával, differenciál bemenettel, 2 pólusú tápegységgel, frekvencia-jel-korrektorral (a) és egy távoli piezoelektromos érzékelő csatlakoztatásával (b). (Mikrofon sztetoszkóp).

    Az áramkör elemei a 4. ábrán, a:

    • R1 = R2 = 100k-500k, RЗ = R4 = 1m-5m,
    • R0 = 5k-100k (hangerőszabályzó),
    • R5 = 100k-1 m (R5<
    • R6 = 10k-20k (érzékenység beállítás), R7 = 100k-200k, R8 = 10;
    • C1- nincs jelen, C2 = 0,1 μF - 1,0 μF, C3 = 0,1 μF-1,0 μF,
    • С4 = 0,1 μF, С5 = 0,1 μF-0,3 μF, С6 = 0,1 μF-0,3 μF,
    • С7 = 0,1 μF-0. ZmkF, С8 = 0,1 μF-0,3 μF;
    • A1 - OU - 140UD8, 140UD12, 140UD20 vagy bármely más OU belső korrekcióval (lehetőleg) és tipikus zárványban;
    • T1, T2 - KT3102, KT3107 vagy KT315, KT361, vagy hasonló komplementer (párosított) tranzisztorok;
    • В1 - piezoelektromos elem GZP-308, PE-1 vagy hasonló;
    • B2 - piezoelektromos emitter ZP-1, ZP-22 vagy hasonló;
    • T - TM-2A vagy hasonló.

    A 4. (6) ábra egy távoli piezoelektromos érzékelő (piezoelektromos elem vagy piezoelektromos emitter) csatlakoztatását mutatja egy differenciális bemenettel és nagy bemeneti impedanciájú - ULF - erősítőhöz, amelynek áramköre a 4. (a) ábrán látható.

    Következtetés

    Az itt használt technika „térdre” van szerelve. Egyszerű és olcsó! És gyakran nagyon hatékony!

    És nem igényel magas elektronikai végzettséget!

    A fonendoszkóp vagy üvegrezonátor helyett az elektronikus eszközök használata nemcsak a jelenlét problémájának megoldását teszi lehetővé, hanem lehetővé teszi például az adatok rögzítését magnóra, távvezérlést stb.

    FIGYELEM! Minden információ tájékoztatást és a lehetőségek megértését, valamint a kísérletek és a szükséges védőintézkedések megtételét szolgálja.

    Irodalom: Rudomedov E.A., Rudometov V.E. - Elektronika és kémszenvedélyek-3.

    Elektronikus házi készítésű termékek az autórajongó segítségére

    A sztetoszkóp egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi, hogy halk hangokat halljon.
    Általában az ilyen eszközöket az orvosok használják (pontosabban egyfajta sztetoszkóp - fonendoszkóp). Csak kérem, ne tévessze össze a sztetoszkópot a mikrofonerősítőkkel: valójában a működési elve ugyanaz náluk, de a sztetoszkóp elsősorban a membránrezgésekből adódó mechanikai rezgések, vagy elektronikus sztetoszkóp esetén piezoelektromos elem észlelésére szolgál. rezgések.

    Sztetoszkóp segítségével hallhatóak a meghibásodások, mint pl
    Csapágykopás;
    Perselyek kopása;
    Kopogó szelepek;
    A forgattyús mechanizmus kopogása;
    Sebességváltó kopogás;
    és ez kétségtelenül jó segítővé teszi az autójavításban.

    Az itt bemutatott áramkör a következő jellemzőkkel rendelkezik:
    Névleges tápfeszültség: 8 ... 20 V;
    Névleges áramfelvétel: 30 mA.

    Egy elektronikus sztetoszkóp diagramja

    Nyomtatott áramköri lap alkatrészelrendezéssel

    A készletben található összes alkatrész a nyomtatott áramköri lapra van forrasztva. A beszerelés megkönnyítése érdekében az elemek elrendezése a táblán látható. Összeszerelés után a készüléket nem kell konfigurálni. A készülék „Krona” szabvány méretű akkumulátorról működik, de más 8 ... 20 Volt feszültségű egyenáramforrásról is lehetséges. A tápfeszültség rákapcsolása után a tápfeszültség LED-nek világítania kell. A fejhallgató csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az erősítésvezérlő (RV1) a bal szélre van állítva.
    A hangszedő elem (piezokerámia lemez) koaxiális kábelen keresztül csatlakozik a készülékhez, és a házba van beépítve vagy szigetelve.
    Amikor a kábelt a piezokerámia lemezhez forrasztja, nagyon óvatosnak kell lennie, mivel a piezokerámia lemez fémezett felülete nagyon érzékeny a túlmelegedésre és megrepedhet, ami miatt maga a lemez használhatatlanná válik.
    Ennek elkerülése érdekében alacsony hőmérsékletű forrasztópáka, valamint alacsony olvadáspontú forrasztópák használata javasolt.
    A hangszedő minőségének javítása érdekében egy fémcsapot forrasztanak a piezokerámia lemezre a kábelforrasztó hátoldalán.

    Figyelem: az érzékenység növelését zökkenőmentesen kell végrehajtani, különben fennáll a hallószervek károsodásának veszélye.

    2. Először készítsünk elő mindent, amire szüksége van:

    1) Egy baba, amelyhez fonendoszkópot készítünk.

    2) Drótdarabok gumiban vagy zsinórban (szín az Ön belátása szerint, én feketét vettem).

    3) Drót (vastagsága a baba méretéhez igazodik).

    4) Play-doh gyurma (vehetsz bármilyen más önkeményedő modellező masszát vagy polimer agyagot, a lányomtól kaptam kölcsön egy kis gyurmát).

    5) A Holniten egyszerűen a ruhák, táskák, cipők szegecselése. Két részből álló hardver: egy fejből és egy lábból. Nem találtam megfelelőbbet, mivel a "hallgatáshoz" két oldalról sima, kerek és fémes felület kellett, ez a szegecselés tökéletesen passzolt. Kényelmes az is, hogy különböző méretűek, bármelyik varrási kiegészítők boltjában megtalálod a számodra megfelelőt.

    6) Nos, az eszközök: olló, szuperragasztó, fogó vagy hosszú orrú fogó, mérőszalag, egyszerű ceruza, fogpiszkáló, körömreszelő vagy csiszolópapír, ügyes tollak és munkakedv.

    3. Először is fogjuk a babánkat, és egy centiméterrel mérjük meg a fültől a fülig terjedő távolságot az áll alatt, kis margóval, ahogy a képen látható.

    4. 11 cm-t kaptam, de még 1,5 cm-t tettem hozzá a fülek hajtásához.

    5. Ezután lapos vagy hosszú orrú fogót veszünk, és csak úgy csináljuk, mint a képen.

    6.

    7. Jól kiegyenesítjük és felöltöztetjük a babánkra. Ezután veszünk egy fonott drótot, és felpróbáljuk az első nyersdarabunkra (lásd a fotót). Közvetlenül a fülredők alá kell illeszkednie.

    8. Jelöljük a hosszát. Körülbelül 8,5 cm-t kaptam (de ez mind szemre megy). Levág.

    9. 8,5 cm-es drótból szedjük ki ezt a nyersdarabot, és két oldalán kb 5 mm-es vágásokat készítünk a képen látható módon (elnézést a homályos fotókért, nagyon nehéz volt lefotózni és tartani, de úgy tűnik, meg tudod csinálni ki).

    10.

    11. Becsomagoljuk a fonatot, és levágunk mindent, ami benne volt, így magát a fonatot érintetlenül hagyjuk.

    12.

    13. Most felpróbáljuk a levágott drótot az első huzaldarabunkra, és ceruzával jelöljük meg, hogy hol rögzítjük

    14.

    15. Most ragasztjuk. Ehhez körömreszelővel enyhén megtisztítottam a rögzítési pontot az első blankon (ezt csiszolópapírral is megteheti), a jobb tapadás érdekében. Majd szuperragasztóval (a fotón minden, ami az elkészítéshez kell, van Kristályragasztó is, de nem használtam, úgy tűnt, hogy a szuperragasztó erősebb és gyorsabb lesz) felragasztotta az egyik oldalát a fonat, majd a másik (az elsőn talált egy keveset, legyen, a jobb tapadás érdekében). A másik oldalon én is így jártam. Ez így történt.

    16.

    17. Ezután ezt az üreset félretesszük, hagyjuk kiszáradni. Most veszünk még egy fonott drótdarabot. Felvisszük a munkadarabra, amely megszárad, és megmérjük a szükséges vezetékhosszt, aminek a végén maga a „hallgató” lesz. Ezt is csak szemmel csináltam, hogy elérje a baba kezét. Levágjuk, pontosan ugyanolyan 0,5 mm-es bevágást készítünk rajta, mint az előzőn, de csak az egyik oldalon, és a fonat alatt is mindent levágunk.

    18.

    19. Ezt a nyersdarabot pontosan az első huzallapunk közepére ragasztjuk (lásd a fotót).

    20.

    21. Most valami fonendoszkóphoz hasonló jelenik meg. Ezután végezzük el a szobrászatot. Először is megvakítjuk a "hallgatót" (megbocsátod az ilyen nevet, de nem tudom, hogy hívják, szerintem érted, mire gondolok). Itt nem fotóztam le az összes szakaszt, de nincs semmi bonyolult, szerintem kiderül, mi legyen. Csak fogtam play-doh gyurmát, és egy hengert formáztam belőle, kicsit nagyobb átmérőjű, mint a mi szegecseink. Aztán ezt a hengert középen szűkítette, és a szélei mentén szegecseket szúrt be. Íme, mi történt:

    22.

    23. A széleit fogpiszkálóval igazítottam. És ennek a "hallgatónak" a közepébe bedugtam a vezetékünket, körülbelül a közepéig, hogy egy lyukat csináljak

    24.

    25.

    26.

    27.

    28. Aztán kihúzta a vezetéket, és félretette a „hallgatónkat”, hogy megkeményedjen. Aztán felvettem a fejhallgatót (vagy nem tudom, hogy hívjam, általában fülhallgató). A gyurmából 2 kis golyót sodortam, majd ezeket a golyókat az egyik oldalukon némára húztam és dróttal lyukat készítettem rajtuk, hogy aztán felragaszthassam.

    29.

    30.

    31. Olyan alkatrészeket kaptunk, amiket csak egy nap alatt fogunk összerakni, amikor a gyurmadarabjaink jól megkeményednek.

    32. Miután minden jól megszáradt és megszilárdult, végül összeállítjuk termékünket. Szuper ragasztóval mindent a helyére ragasztunk. És ezt a szépséget kapjuk:

    33.

    34. Miután mindent összeragasztottam, azt vettem észre, hogy a ragasztás helyein a ragasztótól matt lett a drótfonat, és a gyurmalapokon apró repedések látszottak, és azok is mattak. Így az összes fekete részt lefestettem akril fekete festékkel, hogy egyformán csillogjanak. Ez minden! Kész! A babánk most már igazi orvos :)

    Hasonló cikkek

    2021 rsrub.ru. A modern tetőfedési technológiákról. Építőipari portál.