![CUM CITIȚI DIAGRAMELE CIRCUITULUI: 4 pași CUM CITIȚI DIAGRAMELE CIRCUITULUI: 4 pași](https://i.howwhatproduce.com/preview/how-and-what-to-produce/10968671-how-to-read-circuit-diagrams-4-steps-j.webp)
Cuprins:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2025-01-23 15:04
acest instructable vă va arăta exact cum să citiți toate acele diagrame de circuite confuze și apoi cum să asamblați circuitele pe o placă de măsurare! te va ajuta tot timpul. mai ales dacă începeți să vă deranjați construind mici proiecte electronice. În plus față de citirea acestui instructiv, poate fi o idee bună pentru dvs. să citiți celelalte „componente electronice” și ceea ce fac pentru a înțelege bine ceea ce faceți când construirea unui proiect. (woops încă nu am terminat cu asta, m-am prins de alte lucruri, reveniți peste o săptămână)
Pasul 1: Deci, care sunt toate aceste simboluri ???
aici este un mic ghid care vă arată simbolurile de bază pentru tot felul de componente. este la îndemână să păstrezi un mic ghid ca acesta în cazul în care ai uitat ceva. În plus, în timp ce începeți, poate fi necesar să vă referiți la el destul de frecvent. Am plasat cele mai comune simboluri în roșu, acestea sunt cele pe care ar trebui să le cunoașteți pe de rost. ceilalți pe care îi puteți consulta întotdeauna înapoi la ghid. Nu fiți copleșiți, este mai simplu decât credeți, rămâneți cu mine
Pasul 2: Bine, dar cum este conectată fiecare parte?
părțile fizice sunt conectate prin fire, în diagrame veți vedea linii negre care merg de la o parte la alta. aceasta înseamnă că le conectați cu un fir atunci când liniile negre se încrucișează într-o diagramă, există modalități de a spune dacă firele ar trebui sau nu să fie conectate între ele, așa cum se arată mai jos.
Pasul 3: ȚINEȚI: Ce zici de polaritate?
unele componente ale unei circuite sunt polarizate, ceea ce înseamnă că o parte este pozitivă, iar cealaltă este negativă. asta înseamnă că trebuie să-l atașați într-un anumit mod. pentru majoritatea simbolurilor polaritatea este inclusă în simbol. în fotografiile de mai jos veți găsi un ghid pentru a distinge polaritatea pentru diferite simboluri. pentru a afla polaritatea părții fizice, o regulă generală este de a căuta care sârmă de plumb din metal este mai lungă. aceasta este partea +.
Pasul 4: PRIMA TA SCHEMATICĂ !
Bine, deci acum, după ce am trecut prin elementele de bază, să încercăm să citim o schemă reală a unui circuit. deci hai să disecăm acest circuit! * Am numerotat fiecare simbol astfel încât să rămânem pe aceeași pagină în timp ce descriu fiecare parte. Primul simbol pe care îl vedeți este cel cu două linii orizontale, una mai mică decât cealaltă. îți amintești ce este asta? puteți oricând să priviți înapoi la ghid. este o baterie. în acest caz, o baterie de nouă volți. dacă vă uitați înapoi la capitolul polaritate, veți vedea că linia mai lungă reprezintă terminalul pozitiv al bateriei. În continuare, puteți vedea că există o linie care conectează partea pozitivă a bateriei la a doua parte, care, dacă vă uitați înapoi la ghidul pe care îl veți găsi este un comutator cu două poziții: închis (pornit) și deschis (oprit). pare înapoi? nu este pentru că dacă te gândești la acea ușă mică ca un lucru pe simbolul care se închide, atunci ar completa circuitul, fiind astfel „pornit”. Deci, când apăsăm comutatorul închis, unde mai merge electricitatea? acea linie zgârcită este o rezistență. acesta este un simbol pe care Îți dorești cu adevărat să-l memorezi. sunt în aproape fiecare circuit. practic, doar se asigură că puterea nu prea mare a bateriei este aspirată de următoarea parte prin rezistența la fluxul de electricitate. Deci, partea finală este triunghiul. aceasta este o diodă (așa cum puteți vedea pe acea diagramă la îndemână în acest capitol). în acest caz, o diodă cu lumină sau LED. Amintiți-vă că LED-urile sunt polarizate, așa că, atunci când mergeți efectiv la realizarea acestui circuit, asigurați-vă că îl puneți corect. în cele din urmă puteți vedea că partea negativă a LED-ului se conectează înapoi la borna negativă a bateriei și circuitul este complet! EXISTĂ! o lanterna! acum puteți continua să construiți lucrul real! construirea acestui circuit va aduce propriile provocări. deci, dacă doriți să fiți plimbați, verificați instructivul meu: „realizarea circuitelor: frumusețea panourilor de lucru”. va parcurge pașii exacți ai construirii acestei lanterne, inclusiv de unde să cumpărați piese pentru cele mai ieftine. dar, de asemenea, vă învață cunoștințe mai importante pentru construirea tot felului de circuite. (Am făcut-o de fapt) o notă importantă, schema nu vă va spune tot ce trebuie să știți. în majoritatea vor exista texte separate care să vă spună exact ce părți să cumpărați, nu puteți arunca niciun rezistor sau condensator și ce nu. Am detaliile pentru piesele din acest proiect în următoarea instrucțiune menționată mai sus.
Recomandat:
Cum să citiți un contor de energie electrică prin Arduino: 3 pași
![Cum să citiți un contor de energie electrică prin Arduino: 3 pași Cum să citiți un contor de energie electrică prin Arduino: 3 pași](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3480-j.webp)
Cum să citiți un contor de energie electrică prin Arduino: Deseori ar fi interesant să cunoașteți consumul actual de energie sau consumul total de energie al casei dvs. pentru a vă limita costurile pentru electricitate și pentru a proteja mediul înconjurător. Acest lucru nu este cu adevărat o problemă, deoarece în cea mai mare parte veți găsi un dispozitiv digital inteligent
Cum să citiți datele DHT pe ecranul LCD folosind Raspberry Pi: 6 pași
![Cum să citiți datele DHT pe ecranul LCD folosind Raspberry Pi: 6 pași Cum să citiți datele DHT pe ecranul LCD folosind Raspberry Pi: 6 pași](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3574-j.webp)
Cum să citiți datele DHT pe LCD folosind Raspberry Pi: Temperatura și umiditatea relativă sunt date importante despre vreme în medii. Cele două pot fi datele pe care le oferă o mini stație meteo. Citirea temperaturii și a umidității relative cu Raspberry Pi poate fi realizată folosind diferite variante
Cum să citiți mai multe valori analogice folosind un singur pin analogic: 6 pași (cu imagini)
![Cum să citiți mai multe valori analogice folosind un singur pin analogic: 6 pași (cu imagini) Cum să citiți mai multe valori analogice folosind un singur pin analogic: 6 pași (cu imagini)](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3465-5-j.webp)
Cum să citiți mai multe valori analogice utilizând un pin analogic: În acest tutorial, vă voi arăta cum să citiți mai multe valori analogice folosind un singur pin analogic de intrare
Cum să citiți senzorul de presiune diferențială MPX5010 cu Arduino: 5 pași
![Cum să citiți senzorul de presiune diferențială MPX5010 cu Arduino: 5 pași Cum să citiți senzorul de presiune diferențială MPX5010 cu Arduino: 5 pași](https://i.howwhatproduce.com/images/007/image-20305-j.webp)
Cum să citiți senzorul de presiune diferențială MPX5010 cu Arduino: Modul în care am scris codul este astfel încât să poată fi schimbat cu ușurință pentru a se potrivi unui alt senzor de presiune. Trebuie doar să modificați următoarele variabile const în cod pe baza valorilor din fișa tehnică pentru orice senzor de presiune: „senzor Offset”
Vizualizarea datelor senzorului wireless utilizând diagramele Google: 6 pași
![Vizualizarea datelor senzorului wireless utilizând diagramele Google: 6 pași Vizualizarea datelor senzorului wireless utilizând diagramele Google: 6 pași](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-14114-13-j.webp)
Vizualizarea datelor senzorului wireless utilizând diagramele Google: Analiza predictivă a mașinilor este foarte necesară pentru a minimiza timpul de nefuncționare al mașinii. Verificarea regulată ajută la creșterea duratei de funcționare a mașinii și, la rândul său, la toleranța la erori. Senzor de vibrații și temperatură fără fir