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Breadboard Basics für absolute Anfänger – wikiHow
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Video: Breadboard Basics für absolute Anfänger – wikiHow

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Video: Kann ich Arduinos programmieren? Macht das Spaß? | Niklas Schaub 2024, November
Anonim
Breadboard Basics für absolute Anfänger
Breadboard Basics für absolute Anfänger

Das Ziel dieser Anleitung ist es nicht, Ihnen eine vollständige Anleitung auf dem Steckbrett zu geben, sondern die Grundlagen zu zeigen, und sobald diese Grundlagen erlernt sind, wissen Sie so ziemlich alles, was Sie brauchen, also könnte man es eine vollständige Anleitung nennen, aber in einem anderen Sinne. Wie auch immer, ich werde nur eine LED und einige Widerstände verwenden, um zu skizzieren, wie ein Steckbrett funktioniert. Hinweis: Ein Steckbrett ist eine temporäre Platine zum Testen und Prototyping von Schaltungen. Es wird kein Löten auf der Platine durchgeführt. Dies bedeutet, dass es schneller und einfacher ist, Schaltungen zu prototypieren. Auch wenn Sie einen Rundgang durch die Elektronik benötigen, lesen Sie bitte meine anderen instructable A Complete Guide To Basic Electronicsanyway auf die Vorräte!

Schritt 1: Zubehör

Lieferungen
Lieferungen

Für dieses anweisbare benötigen Sie einen LED-Akku 4aa (oder aaa), ein Steckbrett (gekauft von Radioshack oder t2retail in Großbritannien) Steckbrett-Jumper (von Radioshack oder t2retail) ein paar 100 Ohm Widerstände (oder einen beliebigen Wert, aber Sie müssen ändern) Ihr Layout, um die gleichen Ergebnisse zu erzielen) und schließlich ein Multimeter (misst Spannung, Widerstand, Strom usw.) Sobald Sie diese haben, können Sie loslegen

Schritt 2: Das Steckbrett

Das Steckbrett
Das Steckbrett

Wie Sie auf dem Bild unten sehen können, hat ein Steckbrett viele Löcher, dies mag zunächst verwirrend erscheinen, ist es aber nicht. Die 2 Lochreihen an beiden Enden sind für Leistung, eine für positiv (rot) und eine für negativ (schwarz). Wie Sie sehen können, habe ich das Bild unten bearbeitet, um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie die Schaltungen abgeschlossen sind. die Steckdosenleisten gehen horizontal in 5er, während die Komponentenstreifen vertikal auch in 5er gehen. Ein Stromkreis ist abgeschlossen, wenn alle gewünschten Streifen eine Schleife bilden und alle nacheinander verbunden sind. ve) Power-Jumper ist und der andere in einem freien Loch der Säule, in der sich das rote Kabel (+ve) befindet. Dies würde den Stromkreis vervollständigen, so dass Strom von einer Seite der Stromquelle zur anderen durch die LED fließen kann. Die grünen Linien im Bild unten bilden eine Reihenschaltung, bei der sich jede Komponente mit unterschiedlichen Polaritäten berührt (-ve-Bein einer Komponente bis +ve-Bein einer anderen). Das bildet eine einzelne Kette von Komponenten. Eine Parallelschaltung in diesem Fall wäre, dass sich die Komponenten, die Sie parallel schalten möchten, mit der gleichen Polarität berühren würden (-ve-Bein zu -ve und +ve-Bein zu +ve). da zwei Säulen benötigt werden, um eine Komponente mit zwei parallelen Beinen aufzunehmen, würden diese Komponenten dieselben Säulen teilen, sich jedoch in separaten Löchern befinden. Wenn dies keinen Sinn machte, machen Sie sich keine Sorgen, ich werde später näher darauf eingehen.

Schritt 3: Das leitfähige Layout

Das leitfähige Layout
Das leitfähige Layout

Gemäß dem Bild sollten Sie das Layout der meisten Steckbretter in Zeilen für die Stromversorgung und Spalten für Komponenten sehen. mehr kann ich hier nicht wirklich sagen.

Schritt 4: Hinzufügen von Strom und Jumpern

Hinzufügen von Strom und Jumpern
Hinzufügen von Strom und Jumpern
Hinzufügen von Strom und Jumpern
Hinzufügen von Strom und Jumpern

Jetzt ist es an der Zeit, Dinge auf das Steckbrett zu legen. Das erste, was angehängt wird, ist die Leistung, einfach das Minuskabel in ein Loch und das Pluskabel in das andere stecken (egal welches wirklich). Platzieren Sie dann Jumper auf der Platine, um die Lücke zwischen den Stromreihen und den Komponentenspalten zu überbrücken.

Schritt 5: Widerstände

Widerstände
Widerstände

Zu diesem Zweck werde ich nur eine LED an eine 6-V-Quelle anschließen und Widerstände verwenden, um die LED vor dem Verbrennen zu schützen. Ich habe einige 100-Ohm-Widerstände herumliegen, die für dieses Projekt perfekt sind. Bei Widerständen in Reihe addieren sich ihre Werte immer, was bedeutet, dass 2 100-Ohm-Widerstände in Reihe einen Gesamtwiderstand von 200 Ohm ergeben würden, aber parallel ist dies nicht der Fall. Parallel dazu nimmt der Wert der Widerstände ab, je mehr Sie hinzufügen. Bei Verwendung von Widerständen mit gleichem Wert ist die Gleichung der einfache Wert eines Widerstands / Anzahl der Widerstände, z. 5x100 Ohm parallel = 100 / 5 - 20 Ohm Gesamtwiderstand. Wenn Sie jedoch Widerstände mit unterschiedlichen Werten verwenden, ist diese Gleichung einfacher (diese Gleichung kann im oberen Beispiel verwendet werden, ist jedoch schneller, wenn Sie Widerstände mit demselben Wert verwenden, um die obige Methode zu verwenden). parallel. (in Reihe würde dies einen Gesamtwiderstand von 140 Ohm ergeben). 1/rt = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 ect.. (dies kann für beliebig viele Widerstände so weitergehen) rt ist der Gesamtwiderstand und r1 und r2 ect. sind Widerstände, also verwenden wir für unser Beispiel dies 1/10 + 1/100 + 1/30 = 1/rt 0,1433 = 1/rt also 1/0,1433 = rt rt = 7 Ohm (gerundet) ok, jetzt kennen wir die Grundlagen von Widerständen in Schaltungen können wir herausfinden, wie viele wir benötigen, um diese LED mit Strom zu versorgen

Schritt 6: Die zum Schutz erforderlichen LEDs und Widerstände

Die zum Schutz erforderlichen LEDs und Widerstände
Die zum Schutz erforderlichen LEDs und Widerstände
Die zum Schutz erforderlichen LEDs und Widerstände
Die zum Schutz erforderlichen LEDs und Widerstände

Die LED, die ich heute verwende, ist eine hellblaue LED. Diese LED läuft mit 3,3 V und 20 mA (Milliampere). Das Netzteil, das ich verwende, sind 4aa-Batterien. Da jede Batterie 1,5 V beträgt, ergeben sich insgesamt 6 V, aber ich möchte nicht, dass meine LED die gesamten 6 V erhält und das würde sie verbrennen und aufheizen. Ich brauche nicht einmal die volle Helligkeit, also werde ich zum Zweck dieses instructable die LED bei 3V 20mA laufen lassen. Also, wie bekommen wir 3V und 20mA von einer 6V-Quelle? Es ist einfach, Widerstände zu verwenden. wie viele, hängt von vielen Dingen ab. die Versorgungsspannungdie Nennspannung der Komponente (bei uns sind es 3V) und der gewünschte Strom durch die Komponente. (für uns sind es 20mA) die Gleichung ist einfach Spannung = Strom x Widerstand oder v=ir Wir können dies neu anordnen, um Widerstand = Spannung / Strom oder R = V / I zu erhalten, jedoch ist der Wert von v in diesem Fall die Spannung, die wir absenken müssen von der Versorgung, um 3 V zu erhalten. Also V = Vsupply - Vled = 6-3 = 3 Volt und wir wissen, dass der Strom 20 mA betragen muss, daher lautet die endgültige Gleichung wie folgt. R = 3 / 0,02 (oder 20x10 hoch 3) R = 150 Ohm (diese Gleichung ist unten auf meinem staubigen Taschenrechner abgebildet)

Schritt 7: Parallelwiderstände

Parallelwiderstände
Parallelwiderstände
Parallelwiderstände
Parallelwiderstände

Richtig, wir brauchen 150 Ohm Widerstand, aber wir haben nur 100 Ohm Widerstände. Hier ist nun unser Wissen über Parallelschaltungen nützlich. ok, wenn wir also 100 Ohm Widerstände in Reihe verwenden, sind das 100 Ohm, aber wir müssen noch weitere 50 Ohm aufbringen. Denken Sie daran, in den vorherigen Abschnitten habe ich Folgendes gesagt: "Parallel nimmt der Wert der Widerstände ab, je mehr Sie hinzufügen." Um 50 Ohm zu erhalten, können wir 2 100 Ohm Widerstände parallel verwenden. 100/2 = 50 einfach! 100 (Widerstand in Reihe) + 50 (2x100 parallel) = 150 Ohm Gesamtwiderstand!, wurden also eingestellt, um die Schaltung jetzt zusammenzusetzen. Das Bild unten zeigt zwei von 100 Ohm Widerständen parallel. wie Sie sehen können, teilen sie sich eine Spalte mit gemeinsamer Polarität (bei Widerständen ist das jedoch egal). Wie Sie auch sehen können, ist jeweils ein Bein mit dem -ve-Ende der Stromquelle verbunden. Dies ist der erste Schritt, um unsere Schaltung jetzt zum Hinzufügen der Serienwiderstände zu vervollständigen. Legen Sie einfach ein Bein in die gleiche Spalte wie das linke Bein der Widerstände und das andere Bein in das Loch daneben. (auch unten abgebildet) ok, also die LED jetzt hinzufügen!

Schritt 8: Hinzufügen der LED

Hinzufügen der LED
Hinzufügen der LED

Jetzt müssen wir unsere LED in den Stromkreis legen. Wie Sie vielleicht aus Schritt 5 bemerkt haben, hat eine LED ein kurzes und ein langes Bein. Das kurze Bein wird mit dem -ve-Ende der Stromquelle und offensichtlich das längere Bein mit dem +ve-Ende verbunden. Dies liegt daran, dass eine LED Elektronen leicht von der Kathode (-ve) zur Anode (+ve) fließen lässt, aber nicht von der Anode zur Kathode. Wenn Ihre LED also nicht leuchtet, überprüfen Sie immer zuerst die Polarität der LED. Jetzt müssen Sie nur noch das kurze Bein in die gleiche Spalte wie das am weitesten links stehende Bein des Vorwiderstands und das andere Bein in die Spalte legen, in der sich der positive Leistungs-Jumper befindet. Sie sollten jetzt die LED aufleuchten sehen und in meinem Fall hast du deine Augen verletzt und du hast direkt hineingeschaut. aber noch nicht fertig! zum Testen der Schaltung

Schritt 9: Testen der Spannung über die LED

Testen der Spannung an der LED
Testen der Spannung an der LED

Jetzt müssen wir mit dem Multimeter die Spannung an der LED messen, um sicherzustellen, dass die Schaltung ordnungsgemäß funktioniert, und wir haben bei der Berechnung des Widerstands keine Fehler gemacht. ! Wichtig ein Voltmeter hat einen unendlichen Widerstand (im Grunde unterbricht es einen Stromkreis), daher wird es immer parallel verwendet! Um die Spannung zu messen, drehen Sie einfach das Multimeter auf eine geeignete Spannungseinstellung und berühren Sie die schwarze Sonde an der kurzen LED (am nächsten an -ve (schwarz)) und die rote Sonde an die andere LED (wenn Sie sie umgekehrt anbringen, erhalten Sie eine Spannung von -ve) 3,05 Volt, das ist akzeptabel, da mein Widerstand eine Toleranz von 5% (+ oder) hat - 0.15) jetzt zum Testen des Stroms

Schritt 10: Strom testen

Teststrom
Teststrom

Jetzt setzen wir Multimeter auf Strom (bei mir musste ich die Position des roten Kabels in das 10a-Loch ändern) im Gegensatz zu Voltmetern laufen Amperemeter in Reihe, da sich der Strom durch den Stromkreis nicht ändert, also egal wo Das Amperemeter ist im Stromkreis, es wird immer den gleichen Messwert anzeigen. Um den Stromfluss zu testen, habe ich einfach das LED +ve-Bein nach rechts um ein Loch bewegt (das Aufleuchten der LED stoppt, da der Stromkreis nicht abgeschlossen ist, bis meine Sonden an Ort und Stelle sind) und dann die schwarze Sonde auf das +ve-Bein der LED und die rote Sonde auf den Jumper, der vom +ve-Ende der Stromquelle kommt, schließt dies den Stromkreis. Aufleuchten der LED und Anzeige des Stroms. Das sind in meinem Fall 20 Milliampere, genau das, was ich suchte. Also das wars, Sie sollten wissen, wie man ein Steckbrett benutzt. und wenn dies keinen Sinn machte oder Sie empfehlen möchten, wie ich dieses instructable verbessern kann, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar, vielen Dank!

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