Начинающие радиолюбители часто сталкиваются с проблемами при сборке электронных устройств.
Видео поможет минимизировать ошибки и собрать устройство с первого раза.
Электронные устройства состоят из элементов, соединенных определенным образом.
Элементы и их соединения отображаются на чертеже, называемом электрической схемой.
Существуют два этапа чтения схем: для монтажников и для разработчиков.
Источники питания делятся на источники постоянного и переменного тока.
Источники постоянного тока включают батарейки, аккумуляторы и блоки питания.
Обозначения источников питания на схемах единообразны, но могут отличаться.
Раньше схемы рисовались вручную, что было долго и сложно.
Современные электрические схемы позволяют быстро и точно изображать компоненты.
Обозначения батареек и аккумуляторов на схемах стандартизированы.
Обозначения батареек и аккумуляторов могут различаться.
Источники питания могут обозначаться буквами U, E или клеммами плюс и минус.
Величина напряжения указывается рядом с обозначением.
Соединительные провода необходимы для замыкания электрической цепи.
Проводники изображаются прямыми линиями, а места соединений обозначаются точками.
Отсутствие электрического контакта обозначается без точек или пунктирной линией.
Перерисовка схемы двумя способами для лучшего понимания.
Важно понимать, как изображаются проводники и узлы на схемах.
Объяснение, как рисовать простые схемы.
Важность правильного обозначения проводников и элементов.
Обозначение общего провода и заземления.
Измерение напряжения относительно минусового провода.
Примеры обозначения напряжения на схемах.
Назначение резисторов и их обозначение на схемах.
Различные типы резисторов и их маркировка.
Важность правильного выбора резисторов по мощности.
Обозначение светодиодов на схемах.
Типы светодиодов и их параметры.
Принцип работы светодиодов и их обозначение на схемах.
Падение напряжения на резисторе и светодиоде.
Измерение напряжения на разных участках цепи.
Пренебрежение сопротивлением проводников.
Необходимые компоненты для сборки схемы.
Проверка номинала резистора с помощью мультиметра.
Определение анода и катода светодиода с помощью мультиметра.
Припаивание анода светодиода к резистору.
Упрощенный способ сборки схемы.
Катод светодиода соединяется с минусами источника питания.
Измеряется напряжение в точке соединения анода светодиода с резистором.
Напряжение составляет 2.95 вольт.
Ток в последовательной цепи одинаков.
Для измерения тока цепь разъединяется.
Ток составляет 7.3 миллиампера.
Схема питается от источника постоянного напряжения 4.5 вольта.
Включает четыре параллельные ветви.
Используются реле, кнопки и бузеры.
Реле состоит из сердечника и якоря.
Катушка создает магнитное поле, притягивающее якорь.
Контакты реле замыкаются или размыкаются в зависимости от состояния якоря.
Бузеры могут быть с генератором или без.
Подключаются к постоянному напряжению для работы.
Звук бузера зависит от частоты переменного напряжения.
Нормально замкнутые контакты реле замыкают цепь.
При нажатии кнопки реле получает питание, контакты размыкаются.
Светодиод гаснет, бузер издает звук.
Реле питается постоянным напряжением 5 вольт.
Бузер на 5 вольт, с генератором.
Диод шунтирует катушку реле для предотвращения искр и дуги.
Напряжение на параллельных элементах одинаковое.
Токи в параллельных ветвях могут отличаться.
Сумма токов в каждом узле равна нулю.
Рассматривается простая схема с транзистором и двигателем.
Объясняется, что к любой схеме приводится разъяснение типа элементов.
Рассматривается принцип работы транзистора типа npn.
Транзистор обозначается как VT1.
При отсутствии напряжения на базе транзистор закрыт и ток через светодиод не протекает.
Для открытия транзистора достаточно подать на базу напряжение 1.5 В.
Вместо отдельной батарейки часто используют общий источник питания через резистор.
Для открытия транзистора на базу должно быть подано положительное напряжение.
Напряжение батареи GB1 составляет 4.5 В.
Кнопка SB1 с фиксацией включает и выключает цепь.
Ток не может протекать через диод, включенный в обратном направлении.
Ток протекает через резистор R1, открывая транзистор VT1.
Транзистор VT1 открывает катушку реле K1, замыкая цепь питания двигателя M1.
Двигатель приводится во вращение.
Схема используется в цепях с микроконтроллерами.
Сигнал с микроконтроллера открывает транзистор, включая мощное реле.
Реле может управлять мощным двигателем.
Схема позволяет управлять мощным двигателем с помощью маломощного сигнала.
Для чтения электрических схем важно понимать законы Кирхгофа, Ома и электромагнитной индукции.
Необходимо знать назначение всех элементов в схеме и уметь читать условные графические обозначения.