산업기술
금속 클립이 있는 투명 보드
출처:Wikimedia Commons
브레드보드의 내부 구조에는 소형 금속 클립 행이 있습니다. 이 구성을 사용하면 구성 요소의 금속 리드를 구멍으로 빠르게 밀어넣을 수 있습니다. 거기에서 핀은 특정 리드를 잡아 제자리에 고정합니다. 또한 보호 용지가 있는 양면 테이프로 구성된 백킹 레이어 금속 스트립은 느슨한 연결을 방지합니다. 종이 레이어를 제거하여 브레드보드를 개체에 부착할 수도 있습니다.
그럼에도 불구하고 일부 브레드보드에는 투명 케이스가 있어 각 클립을 볼 수 있습니다.
브레드보드 다이어그램을 사용하면 초보자가 각 전자 부품이 회로에 연결되는 위치와 방법을 더 쉽게 이해할 수 있습니다. 예를 들어 아래 차트에는 푸시버튼, 스위치, LED, 저항기 및 배터리 팩이 포함되어 있습니다.
다양한 구성요소가 있는 브레드보드 다이어그램의 예.
출처:Wikimedia Commons
전선은 쉽게 식별할 수 있도록 다양한 색상의 브레드보드를 연결합니다.
IC를 노치가 왼쪽을 향하게 하여 중앙 틈에 배치하여 브레드보드 구멍에 IC를 통합할 수 있습니다.
와이어 링크는 0.6mm 단심 플라스틱 코팅 와이어로 구성되어야 합니다. 올바른 연결 식별을 위해 다른 전선 색상을 구입하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 빨간색은 +V(양의 레일)를 참조하고 검은색은 0V(음의 레일)를 참조합니다. 또한 연선은 개별 구멍에 넣을 때 구겨지기 때문에 피하는 것이 중요합니다. 또한 부러진 가닥은 브레드보드를 손상시킬 수 있습니다.
전원 공급 장치를 상단 및 하단 전원 레일에 연결할 수 있습니다.
출처:Wikimedia Commons
전반적으로 전원 공급 장치는 구멍의 상단 및 하단 행에 연결됩니다. 이 경우 +는 상단 레일을 참조하고 0V는 하단 레일을 참조합니다. 한편 나머지 지점은 5열로 수직으로 연결됩니다.
또한 보드는 별도의 연결 블록을 제공하므로 IC 핀을 연결할 수 있습니다. 가변 저항 및 스위치를 포함하여 적절한 리드가 없는 구성 요소를 납땜해야 합니다.
이 섹션에서는 브레드보드에 두 가지 기본 회로를 만드는 방법을 배웁니다.
회로도:
기본 LED 회로도.
전자 부품 목록:
간단한 회로를 만들려면 다음 단계를 따르세요.
1단계:
<강한>
LED 조명의 다이어그램.
출처:Wikimedia Commons
먼저 LED를 삽입하고 양극 리드를 구부려야 합니다. 그런 다음 LED의 양극을 상단 레일에 연결하고 음극을 주 단자 스트립에 연결합니다.
2단계:
연결 리드가 있는 저항.
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다음으로 브레드보드에 저항을 추가하고 두 리드를 구부립니다. 그런 다음 하나의 저항을 LED 음극 아래의 구멍에 연결합니다. 그런 다음 다른 정보의 전선을 하단 레일에 연결합니다.
3단계:
그런 다음 검은색 와이어를 배터리의 양극 단자와 브레드보드의 하단 레일에 연결합니다. 그런 다음 빨간색 와이어를 배터리의 음극 단자와 브레드보드의 상단 레일에 클릭합니다. 마지막으로 배터리를 켜면 LED가 켜집니다.
<강한>
555 IC 회로도가 있는 간단한 LED.
전자 부품 목록:
1단계:
555 IC를 보여주는 이미지.
출처:Wikimedia Commons
먼저 브레드보드 중앙에 555 IC를 통합합니다. 노치가 왼쪽을 향하도록 합니다. 그런 다음 검은색 와이어를 하단 레일에 연결합니다. 그런 다음 상단 레일(+9V)에 10k 저항을 연결합니다.
2단계:
스위치를 하단 레일에 연결합니다. 이렇게 하려면 먼저 버튼에 리드를 납땜해야 합니다. 다음으로 470 Ohms 저항을 5개 구멍의 한 열에 추가합니다. 거기에서 LED의 포괄적인 정보를 동일한 열의 한 지점에 통합하고 짧은 리드를 하단 레일로 통합합니다.
3단계:
빨간색 와이어를 상단 레일에 연결합니다. 그런 다음 하단 레일에 0.01uF 커패시터를 추가합니다. 리드가 너무 짧으면 와이어 링크를 사용하지 않은 구멍 열에 연결해야 합니다. 그러면 커패시터에 연결됩니다.
4단계:
100uF 커패시터의 양극 리드를 555 IC의 6번 핀에 연결하고 반대쪽 끝을 하단 전원 레일에 연결합니다. 그런 다음 파란색 와이어를 IC 555 핀 7에 연결합니다. 그런 다음 47k 저항을 상단 전원 레일에 통합합니다. 마지막으로 +9V 펜스에 빨간색 선을 연결합니다.
도움이 될 것입니다 회로 생성 과정에서 일반적인 실수를 피하십시오.
출처:Wikimedia Commons
구성 요소를 브레드보드에 연결하는 동안 일반적인 오류를 방지해야 합니다. 그래도 문제가 발생하면 세부 정보를 영구적으로 제거할 수 있습니다. 일반적인 실수는 다음과 같습니다.
회로가 올바르게 작동하는지 테스트해야 합니다.
다음 방법을 사용하여 회로를 테스트할 수 있습니다.
브레드보드 다이어그램을 과정과 비교하여 각 구성 요소를 올바른 위치에 연결했는지 확인합니다.
회로가 의도한 대로 작동하는지 확인하십시오. 예를 들어, 주요 목적은 깜박이는 LED, 소음 발생, 로봇의 이동 등을 포함할 수 있습니다.
배터리 팩을 연결하고 활성화하여 회로를 켭니다. 연기가 발생하면 짧은 코스가 발생했기 때문에 즉시 전원 공급 장치를 비활성화하십시오.
다음 지침에 따라 회로를 사용하십시오. 이 경우 모션 센서가 움직임을 감지할 수 있도록 이동을 요청할 수 있습니다. 그러나 회로가 작동하지 않는 것 같으면 문제 해결이 필요합니다.
브레드보드 또는 PCB 중에서 선택할 때 다양한 고려 사항이 적용됩니다.
전자 회로를 설계하고 구현할 때 PCB 또는 브레드보드가 우수한 솔루션을 제공하는지 궁금할 수 있습니다. 이러한 이유로 최상의 접근 방식을 결정하는 데 도움이 될 수 있는 두 가지를 비교하는 심층 가이드를 작성했습니다.
최신 브레드보드는 배터리, LED, 다이오드, 커패시터, 트랜지스터, 저항기 및 IC와 호환됩니다.
브레드보드 유형에 따라 특정 도구가 필요합니다. 예를 들어, 무납땜 브레드보드용 와이어 커터와 솔더 브레드보드용 납땜 인두가 필요합니다.
부품의 핀을 연결하려면 구멍에 밀어 넣어야 합니다.
예. 각 구멍은 전기적으로 연결됩니다. 즉, 한 행에 있는 한 쌍의 구멍에 구성 요소의 단자를 추가하면 전기 연결이 형성됩니다.
더 큰 브레드보드를 구입하거나 브레드보드를 함께 넣을 수 있습니다. 이 경우 이러한 기능 탭은 두 번째 보드를 기본 보드에 결합합니다.
전반적으로 브레드보드를 사용하면 사용자가 임시 회로 프로젝트 실험을 수행할 수 있습니다. 구성 요소의 리드를 잡아 제자리에 고정하는 작은 금속 클립이 있습니다. 거기에서 전원 공급 장치를 연결하고 회로가 의도한 대로 작동하는 것을 볼 수도 있습니다. 이 경우 납땜이 필요한 PCB와 달리 필요에 따라 쉽게 부품을 제거할 수 있습니다. 따라서 연결 실수에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 결국 브레드보드는 미래 프로젝트를 위한 목적 있는 애플리케이션도 제공합니다.
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