Читаем Электроника для начинающих (2-е издание) полностью

Кнопка. Настоятельно рекомендуется кнопка, показанная на рис. 2.19, с двумя штырьковыми выводами на расстоянии 0,2 дюйма (5 мм) друг от друга. Она идеально подходит для вставки в макетную плату. Избегайте покупки более распространенных кнопок с четырьмя штырьковыми выводами. Модель Alps SKRGAFD-010 предпочтительна (в настоящее время доступна на сайте Mouser Electronics). Может подойти любая кнопка с двумя выводами, которые разделены интервалом в 0,2 дюйма (5 мм), например, из серии Panasonic EVQ.-11.

Реле. В разделе «Реле» главы 2 представлена информация о рекомендованных типах двухполюсного реле на два направления, на 9 В постоянного тока. Модели Omron G5V-2-H1-DC9, Axicom V23105-А5006-А201 и Fujitsu RY-9W-K прошли проверку на пригодность.

<p id="bookmark528">Компоненты для третьей главы</p>

Компоненты для третьей главы, кроме резисторов и конденсаторов, перечислены в табл. 6.6. Многие из компонентов для проектов в третьей главе были уже упомянуты для первой или второй глав.

Сетевой адаптер. Выходное постоянное напряжение адаптера должно быть равно 9 В. Он может также иметь дополнительные выходы, обеспечивающие различные напряжения. В разделе «Блок питания» главы 3 рассматриваются различные варианты. Минимальный выходной ток должен составлять 500 мА (0,5 А).

Таблица 6.6. Компоненты для главы 3

Найти универсальный адаптер довольно сложно, потому что если вы ищете «сетевой адаптер», то найдутся сотни или даже тысячи предложений, обеспечивающих одно напряжение. На таких сайтах, как eBay, ищите

сетевой адаптер 6В 9В

В результате вы сможете выбрать что-либо доступное по стоимости. Убедитесь в том, что на фотографии этого блока виден маленький переключатель для выбора напряжения.

Диод серии 1N4001 является дешевым и универсальным. Берите 8 или 10 штук, а также прикупите сразу аналогичное количество импульсных диодов серии 1N4148.

Клеммы и зажимы — миниатюрные разъемы и гнезда являются необязательными компонентами. Примерами послужат изделия компании Mill-Max под номерами 800-10-064-10001000 и 801-93-050-10-001000 или компании ЗМ под номерами 929974-01-36RK и 929834-01-36-RK.

<p id="bookmark529">Компоненты для четвертой главы</p>

Компоненты для четвертой главы, кроме резисторов и конденсаторов, перечислены в табл. 6.7.

Ползунковый переключатель. На рис. 4.5 показан рекомендуемый однополюсный ползунковый переключатель на два направления, с тремя штырьковыми выводами, разделенными интервалами в 0,1 дюйма (2,54 мм). Предлагаемую модель EG1218 производит компания E-switch. При покупке другого варианта должны присутствовать выводы для пайки, предназначенные для вставки в макетную плату. Примером является модель NKK CS12ANW03, но при поиске на сайте eBay по запросу:

ползунковый переключатель для макетной платы

можно найти варианты намного дешевле. Тип покрытия контактов, допустимое напряжение и номинальный ток не являются важными для опытов в данной книге.

Таблица 6.7. Компоненты для главы 4

Интегральные микросхемы. В разделе «Как выбрать микросхему» главы 4 рассмотрены рекомендации по выбору микросхем. Несмотря на то, что все необходимые микросхемы перечислены в табл. 6.7 (за исключением еще одного таймера 555, необходимого для эксперимента 29), неплохо будет приобрести дополнительно по одной микросхеме каждого типа, т.к. их легко повредить в результате подачи неправильного напряжения, обратной полярности, перегрузки выходов или статическим электричеством.

Подойдет любой производитель. Корпус микросхемы влияет на ее габариты, поэтому тщательно проверяйте этот параметр при заказе. Все логические микросхемы должны быть в DIP- корпусе (что означает корпус с двухрядным расположением штырьковых выводов, которые разделены интервалами в 0,1 дюйма (2,54 мм)). Он может называться также PDIP (что означает пластиковый DIP-корпус). Их характеризуют как предназначенные для установки в монтажные отверстия. К идентификаторам DIP и PDIP может быть добавлено число выводов, например, DIP-14 или PDIP-16. Это число можно не учитывать.

Микросхемы для поверхностного монтажа будут иметь идентификаторы корпуса, начинающиеся с буквы S, например, SOT или SSOP. Не покупайте микросхемы с корпусами S-типа.

В этой книге используется исключительно семейство микросхем НС (высокоскоростные КМОП-микросхемы), в частности, серии 74НС00, 74НС08 и с аналогичными идентификаторами. Эти обозначения каждый производитель дополняет своими буквами или цифрами, в начале или в конце, как в номере модели SN74HC00DBR (микросхема компании Texas Instruments) или MC74HC00ADG (производитель On Semiconductor). Эти версии идентичны функционально. Посмотрите внимательно, и вы увидите общий номер модели 74НС00 в каждой маркировке.

Старые логические ТТЛ-микросхемы, например, серии 74LS00, имеют проблемы совместимости. Они не рекомендуются ни для одного из проектов в этой книге.

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