Читаем Электроника для начинающих (2-е издание) полностью

Некоторые предметы настолько необходимы, что они должны находиться на рабочем столе постоянно. Это паяльник (и), держатель с увеличительным стеклом, настольная лампа, макетная плата, разветвитель электропитания и сам источник питания. В качестве настольной я предпочитаю светодиодную лампу по причинам, изложенным в эксперименте 14.

Источник питания для ваших устройств можете выбрать на свое усмотрение. Если вы всерьез намерены заниматься электроникой, целесообразно приобрести лабораторный блок питания, который обеспечивает должным образом сглаженный ток с различными значениями стабилизированного и откалиброванного напряжения. Ваш компактный сетевой адаптер на это не способен, и его выходное напряжение может зависеть от нагрузки. Но, как вы могли убедиться, его достаточно для элементарных экспериментов, а когда вы работаете с логическими микросхемами, вам в любом случае на макетной плате понадобится стабилизатор напряжения на 5 В. Но, в общем-то, я считаю профессиональный источник питания необязательным устройством.

Еще один необязательный прибор — осциллограф. Он в виде графиков показывает электрические колебания, а подключая щупы в различных точках, вы сможете отследить ошибки в схеме. Обладать таким прибором заманчиво, но его стоимость составляет несколько сотен долларов и для наших задач он не нужен. Если вы планируете вплотную заняться аудиосхемами, осциллограф станет необходимым, потому что вам потребуется наблюдать форму генерируемых сигналов.

Вы можете сэкономить на осциллографе, купив устройство, которое подключается к USB-порту вашего компьютера и отображает сигнал на компьютерном мониторе. Я испробовал один такой прибор и не был полностью доволен результатами. Устройство работало, но недостаточно точно и надежно для низкочастотных сигналов. Возможно, мне не повезло, но я решил не испытывать продукцию других производителей.

На поверхности вашего стола или верстака, несомненно, появятся случайные царапины, следы от разрезания и капли расплавленного припоя. Я использую квадратный кусок фанеры толщиной около 1 см и стороной примерно 0,5 м, чтобы защитить основную рабочую область. Его край прижат миниатюрными тисками. Ранее я накрывал фанеру квадратом из проводящего пеноматериала, чтобы уменьшить риск статического разряда на чувствительные компоненты. Однако со временем я понял, что сочетание ковра, стула и обуви в моей мастерской не является источником статического электричества. Этот момент вам необходимо выяснить самостоятельно. Если вы иногда видите крошечные искорки, когда касаетесь металлического предмета, и ощущаете легкий электрический разряд, вам следует предусмотреть способ заземлить себя, а также, возможно, положить на рабочую поверхность антистатический материал (или лист металла).

Во время работы неизбежно будет возникать беспорядок. Маленькие кусочки согнутого провода, лишние винты, крепежные детали и обрезки изоляции накапливаются и могут причинить ущерб. Если металлические детали или фрагменты попадут в разрабатываемое устройство, они могут стать причиной короткого замыкания. Поэтому вам нужен контейнер для мусора.

Рис. 5.6. Рабочее место с металлическим офисным столом

Рис. 5.7. Стеллажи вокруг стола максимально эффективно организуют рабочее пространство

Но он должен располагаться удобно. У меня стоит мусорное ведро, потому что оно достаточно большое, чтобы не промахнуться, когда я что- либо в него бросаю, и чтобы не забыть о его существовании.

И последнее, но самое существенное: компьютер. Теперь, когда все технические паспорта можно найти в онлайн-источниках, все компоненты можно заказать в интернет-магазинах, а многие типовые схемы выкладываются на любительских и образовательных сайтах, я не думаю, что можно работать эффективно без быстрого интернет-доступа. Чтобы не загромождать рабочее пространство, можно поставить системный блок на пол, а монитор прикрепить на стену. Или же предпочесть планшет или недорогой компактный ноутбук, который занимает совсем мало места.

Пример организации рабочего стола со стальной столешницей показан на рис. 5.6. Планировка с более эффективным использованием пространства изображена на рис. 5.7.

<p>Справочные материалы из онлайн-источников</p>

Когда меня просят порекомендовать сайт, предлагающий основную информацию на начальном уровне, я советую ресурс Doctronics (http://www.doctronics.co.uk).

Мне нравится их вариант рисования схем, а также обилие иллюстраций с компоновкой макетных плат, подобных тем, какие делаю я. Они также продают наборы компонентов, если вы готовы оплатить их и дождаться доставки из Великобритании.

Мой следующий любимый сайт также английский: это Electronics Club (http://electronic-sclub.info). Он не такой исчерпывающий как Doctronics, но очень удобный и доступный для понимания.

Перейти на страницу:

Похожие книги

102 способа хищения электроэнергии
102 способа хищения электроэнергии

Рассмотрена проблема хищений электроэнергии и снижения коммерческих потерь в электрических сетях потребителей. Приведены законодательно–правовые основы для привлечения к ответственности виновных в хищении электроэнергии. Изложены вопросы определения расчетных параметров средств учета электроэнергии, показаны схемы подключения счетчиков электрической энергии. Описаны расчетные и технологические способы хищения электроэнергии. Обсуждаются организационные и технические мероприятия по обнаружению, предотвращению и устранению хищений.Для работников энергоснабжающих организаций и инспекторского состава органов Ростехнадзора. Материалы книги могут быть использованы руководителями и специалистами энергослужб предприятий (организаций) для правильного определения расчетных параметров средств учета и потерь электроэнергии в электрических сетях.Если потенциальные расхитители электроэнергии надеются найти в книге «полезные советы», они должны отдавать себе отчет, что контролирующие структуры информированы в не меньшей степени и, следовательно, вооружены для эффективной борьбы с противоправной деятельностью.Настоящая книга является переработанным и дополненным изданием выпущенной в 2005 г. книги «101 способ хищения электроэнергии».

Валентин Викторович Красник

Технические науки / Образование и наука
100 великих чудес инженерной мысли
100 великих чудес инженерной мысли

За два последних столетия научно-технический прогресс совершил ошеломляющий рывок. На что ранее человечество затрачивало века, теперь уходят десятилетия или всего лишь годы. При таких темпах развития науки и техники сегодня удивить мир чем-то особенным очень трудно. Но в прежние времена появление нового творения инженерной мысли зачастую означало преодоление очередного рубежа, решение той или иной крайне актуальной задачи. Человечество «брало очередную высоту», и эта «высота» служила отправной точкой для новых свершений. Довольно много сооружений и изделий, даже утративших утилитарное значение, тем не менее остались в памяти людей как чудеса науки и техники. Новая книга серии «Популярная коллекция «100 великих» рассказывает о чудесах инженерной мысли разных стран и эпох: от изобретений и построек Древнего Востока и Античности до небоскребов в сегодняшних странах Юго-Восточной и Восточной Азии.

Андрей Юрьевич Низовский

История / Технические науки / Образование и наука
Электроника для начинающих (2-е издание)
Электроника для начинающих (2-е издание)

В ходе практических экспериментов рассмотрены основы электроники и показано, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. Материал излагается последовательно от простого к сложному, начиная с простых опытов с электрическим током и заканчивая созданием сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Описаны основные законы электроники, а также принципы функционирования различных электронных компонентов. Показано, как изготовить охранную сигнализацию, елочные огни, электронные украшения, устройство преобразования звука, кодовый замок и др. Приведены пошаговые инструкции и более 500 наглядных рисунков и фотографий. Во втором издании существенно переработан текст книги, в экспериментах используются более доступные электронные компоненты, добавлены новые проекты, в том числе с контроллером Arduino.

Чарльз Платт

Радиоэлектроника / Технические науки