Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα Breadboard

 

Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα Breadboard

Το breadboard έχει εσωτερικές συνδέσεις μεταξύ των οπών του. Μερικές κάθετες συνδέσεις και μερικές οριζόντιες συνδέσεις.

Κανονικά, χρησιμοποιείτε τις κολώνες στα πλάγια για να συνδέσετε το τροφοδοτικό σας. Και χρησιμοποιείτε τις σειρές στη μέση για να συνδέσετε τα στοιχεία σας.





Στήλες Τροφοδοτικού


Είναι σύνηθες να χρησιμοποιείτε τις στήλες στα αριστερά και δεξιά για τη σύνδεση του τροφοδοτικού. Αυτές οι στήλες συνδέονται κάθετα. Έτσι, εάν συνδέσετε 5 βολτ στην επάνω οπή μιας από τις πλευρικές κολώνες, θα έχετε 5 βολτ σε όλες τις οπές αυτής της στήλης.

Χρησιμοποιήστε τις στήλες που επισημαίνονται με κόκκινη γραμμή για το συν και τη στήλη με μπλε γραμμή για το μείον.

Τέλος φόρμας

Σημείωση: Μερικές μεγαλύτερες πλάκες  breadboard χωρίζονται στα δύο έτσι ώστε το πάνω μισό να αποσυνδεθεί από το κάτω μισό. Αυτό υποδεικνύεται από τις κατακόρυφες μπλε και κόκκινες γραμμές που χωρίζονται στα δύο.


 

Περιοχή Συστατικού


Στη μέση του πίνακα, θα βρείτε την περιοχή των στοιχείων. Αυτό είναι όπου συνήθως συνδέετε τα εξαρτήματά σας. Εδώ, οι τρύπες συνδέονται οριζόντια, σε σειρές. Και η αριστερή πλευρά χωρίζεται από τη δεξιά πλευρά.

Αυτό σημαίνει ότι οι ακίδες του εξαρτήματός σας πρέπει να βρίσκονται σε διαφορετικές σειρές ή σε διαφορετικές πλευρές του πίνακα. Παρακάτω μπορείτε να δείτε δύο τρόπους σύνδεσης μιας αντίστασης:



Για να συνδέσετε κάτι σε οποιαδήποτε ακίδα της αντίστασης, πρέπει να τη συνδέσετε σε μία από τις σειρές που σημειώνονται με πράσινο χρώμα.

Εάν θέλετε να συνδέσετε ένα τσιπ , πρέπει να το συνδέσετε κατά μήκος του κενού στη μέση. Στη συνέχεια, για να συνδέσετε κάτι σε μία από τις ακίδες, χρησιμοποιήστε τις τρύπες που σημειώνονται με πράσινο χρώμα:


Παράδειγμα Breadboard Circuit

Ακολουθεί ένα απλό διάγραμμα κυκλώματος μιας αντίστασης και ενός LED που είναι συνδεδεμένο σε μια μπαταρία 9V:



Για να συνδέσετε αυτό το κύκλωμα σε ένα breadboard, συνδέστε πρώτα τoν αντιστάτη, βεβαιωθείτε ότι οι ακίδες βρίσκονται σε διαφορετικές σειρές. Στη συνέχεια, συνδέστε το LED, φροντίζοντας το αρνητικό του πόδι να είναι συνδεδεμένο στην ίδια σειρά με το πάνω πόδι της αντίστασης.

Αυτό είναι ένα τόσο απλό κύκλωμα, που δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τις στήλες τροφοδοσίας. Μπορείτε να συνδέσετε την μπαταρία απευθείας στην περιοχή των εξαρτημάτων. Ακολουθεί το πλήρες κύκλωμα με αντίσταση και LED συνδεδεμένο σε μπαταρία 9V σε breadboard:



Στο παραπάνω κύκλωμα, χρησιμοποίησα τρεις σειρές:

  • Η επάνω σειρά συνδέει το συν της μπαταρίας με το θετικό σκέλος του LED.
  • Η μεσαία σειρά συνέδεσε το αρνητικό σκέλος της λυχνίας LED με το πάνω πόδι της αντίστασης.
  • Η κάτω σειρά συνδέει το κάτω πόδι της αντίστασης με το μείον της μπαταρίας.

Καλύτερο πάχος καλωδίου για χρήση σε σανίδα breadboard

Δεν λειτουργούν όλα τα καλώδια καλά με τα breadboards. Από την εμπειρία μου, τα καλύτερα καλώδια για χρήση είναι μονόκλωνα καλώδια 22 ή 23 AWG. Μονόκλωνο σημαίνει ότι το σύρμα έχει έναν συμπαγή πυρήνα μέσα (σε αντίθεση με πολλά μικροσκοπικά καλώδια τυλιγμένα μεταξύ τους).

Το AWG σημαίνει American Wire Gauge . Και 22 AWG σημαίνει διάμετρος 0,65 mm. Και το 23 AWG είναι 0,57 χλστ.

Για άλλα βασικά εξαρτήματα , αγοράστε τα με πάχος ποδιού 0,5-0,7 mm για την καλύτερη εφαρμογή. Τα περισσότερα εξαρτήματα με διάτρητη οπή χωράνε σε ένα breadboard, αλλά έχω συναντήσει εξαρτήματα με πόδια που είναι πολύ παχιά για να χωρέσουν ή πολύ λεπτά για να παρέχουν καλή σύνδεση.



Τι μπορείτε να φτιάξετε με ένα Breadboard;

Οι πίνακες breadboard χρησιμοποιούνται συχνά για την κατασκευή ενός πρωτοτύπου ή για τη δοκιμή ενός κυκλώματος. Ή ένα μέρος ενός κυκλώματος για το οποίο δεν είστε σίγουροι.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλατε να δημιουργήσετε ένα κύκλωμα μικροελεγκτή που να ελεγχόταν τα ρελέ με τις ακίδες εξόδου από τον μικροελεγκτή. Τότε θα θέλατε ένα μικρό πρόγραμμα οδήγησης στην έξοδο. Εάν δεν είστε σίγουροι για αυτό το κύκλωμα προγράμματος οδήγησης, θα μπορούσατε να το ρίξετε γρήγορα σε ένα breadboard για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί προτού το βάλετε στην τελική σχεδίασή σας.


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

PWM στο Arduino

  PWM στο Arduino Εισαγωγή στο PWM Η διαμόρφωση πλάτους παλμού (PWM)   είναι μια τεχνική με την οποία το πλάτος ενός παλμού μεταβάλλεται διατηρώντας τη συχνότητα του κύματος σταθερή. Είναι μια μέθοδος παραγωγής αναλογικού σήματος με χρήση ψηφιακής πηγής. Γενιά PWM   Ένα σήμα PWM αποτελείται από δύο κύρια στοιχεία που καθορίζουν τη συμπεριφορά του: έναν  κύκλο λειτουργίας  και μια  συχνότητα  .   Τι είναι ο κύκλος λειτουργίας του σήματος Η περίοδος ενός παλμού αποτελείται από έναν  κύκλο  ON   (5V) και έναν    κύκλο  OFF  (0V). Το κλάσμα για το οποίο το σήμα είναι ενεργοποιημένο για μια περίοδο είναι γνωστό ως   κύκλος λειτουργίας  . Π.χ.  Ένας παλμός με περίοδο 10 ms θα παραμείνει ενεργός (υψηλό) για 2 ms. Επομένως, ο κύκλος λειτουργίας θα είναι D = 2ms / 10ms = 20%   Μέσω της τεχνικής PWM, μπορούμε να ελέγξουμε την ισχύ που παρέχεται στο φορτίο χρησιμοποιώντας το σήμα ON-O...

Tmp36GZ θερμόμετρο με LCD οθόνη

 Tmp36GZ με LCD οθόνη // Define to which pin of the Arduino the output of the TMP36 is connected: #include <LiquidCrystal_I2C.h> // Look for LiquidCrystal I2C library by Marco Schwartz LiquidCrystal_I2C lcd ( 0x 27 , 16 , 2 ) ;  // set the LCD address to 0x3F for a 16 chars and 2 line display #define sensorPin A0 void setup () {   // Begin serial communication at a baud rate of 9600:   Serial . begin ( 9600 ) ;   lcd . init () ;   lcd . clear () ;           lcd . backlight () ;      // Make sure backlight is on     // Print a message on both lines of the LCD.   lcd . setCursor ( 2 , 0 ) ;   //Set cursor to character 2 on line 0   lcd . print ( "Hello world!" ) ;     lcd . setCursor ( 2 , 1 ) ;   //Move cursor to character 2 on line 1   lcd . print ( "LCD Tutorial" ) ; } void loop () {   // Get a reading from the temperature sensor:   int reading ...