Чарльз Платт. Электроника для начинающих
Чарльз Платт. Электроника для начинающих
Глава 1. Основы электроники
Данная глава этой книги содержит пять экспериментов. Мне хотелось, чтобы в первом же эксперименте вы в буквальном смысле ощутили электричество. Вы почувствуете электрический ток и откроете природу электрического сопротивления не внутри проводов и компонентов, а в самом мире, который вас окружает.
Эксперименты 2-5 продемонстрируют, как измерить напряжение и электрический ток и, наконец, как изготовить источник электроэнергии при помощи обычных предметов прямо на вашем рабочем столе.
Даже если вы уже кое-что знаете об электронике, я все равно советую вам провести эти эксперименты, прежде чем отважиться на последующие части книги. Они не только увлекательны, но и познавательны, т.к. проясняют некоторые основные концепции электротехники.
Необходимые инструменты
Каждая глава этой книги начинается с изображений и кратких описаний инструментов, оборудования, комплектующих и расходных материалов. Более подробные сведения вы можете почерпнуть из главы 6, где собрана информация обо всех необходимых покупках:
- Для приобретения инструментов и оборудования, смотрите раздел главы 6 «Приобретаемые инструменты и оборудование».
- Для поиска компонентов смотрите раздел «Компоненты».
- Для получения сведений о расходных материалах смотрите раздел «Расходные материалы».
- Если вы предпочитаете купить полностью готовый набор комплектующих, которые вам понадобятся, то можете предварительно его заказать. Для более детальной информации смотрите раздел «Наборы».
Инструменты и оборудование, например кусачки или мультиметр, — это те вещи, которые будут нужны вам постоянно. Расходные материалы, такие как провода и припой, будут постепенно тратиться при изготовлении различных устройств, но рекомендованного количества должно быть достаточно для всех экспериментов книги. Комплектующие будут указаны в конкретных разделах и понадобятся при изготовлении описанных там устройств.
…
Книги для начинающих радиолюбителей — КульбакиМастер.ru
Самоучители по электронике в помощь начинающим радиолюбителям.
Сборник книг по радиоэлектронике для самостоятельного изучения основ электроники начинающими радиолюбителями.
Книга справочник по схемотехнике для радиолюбителя. В справочнике приводится справочный материал по радиолюбительской схемотехнике. Содержатся схемы цифровых и аналоговых фильтров, устройств импульсной и вычислительной техники, автоматики, телемеханики, радио-любительских конструкций. Рассмотрены методы настройки и расчета электронных схем, измерения их электрических параметров.
Формат книги djvu. Размер файла — 4.6Mb. СКАЧАТЬ
Книга Введение в электронику. В книге детально изложены принципы работы измерительных и полупроводниковых приборов, интегральных микросхем, общие принципы микроэлектроники, алгоритмов цифровой обработки информации и многое другое. Приводится большое количество примеров, задач и упражнений для лучшего восприятия материала.
Книга Первые шаги в электронику для школьников. В книге рассказывает о базовых сведениях в области электротехники и электромонтажных работ. Приводятся описания простейших радиоэлектронных устройств, способы их сборки и настройки.
Формат книги djvu. Размер файла — 2.1Mb. СКАЧАТЬ
Книга Радиоэлектроника для начинающих. Приводится описание основных материалов и компонентов используемых в электронике, принципов работы с этими материалами, рассказывается о различных радиоэлектронных устройствах для самостоятельной сборки радиолюбителями.
Книга Радиоэлектроника для чайников. В книге рассказывается о всех основных нюансах электроники. Что такое электрический ток, что такое резистор, как проверить или измерить тот или иной параметр или компонент — все это , и многое другое, можно узнать из этой книги.
Формат книги djvu. Размер файла — 10.3Mb. СКАЧАТЬ
Книга Самоучитель по радиоэлектронике. В книге приведены практические рекомендации по проектированию, изготовлению и наладке различных электронных устройств. Так же приводятся основные принципы конструирования, примеры сборки электронных устройств, порядок тестирования компонентов, проведения измерений в электрических схемах и ремонта устройств.
Книга Электроника курс лекций. В книге описаны элементы электронной техники, аналоговые интегральные микросхемы, цифровые интегральные микросхемы, линейные электронные устройства, не линейные электронные устройства, аналого-цифровые функциональные устройства, источники электропитания электронных устройств.
Формат книги djvu. Размер файла — 9.1Mb. СКАЧАТЬ
Книга Радиолюбительская азбука. Самоучитель для тех, кто хочет самостоятельно научится разбираться в радиоэлектронике. Книга посвящена основам цифровой техники. В ней рассматриваются принципы работы и особенности применения логических микросхем, приведены примеры конструирования.
Книга Шпаргалка по общей электронике и электротехнике. В книге приводятся большое количество ответов на самые часто задаваемые вопросы из области электроники. Книга довольно не плохо подходит для самостоятельного изучения радиоэлектроники.
Формат книги djvu. Размер файла — 1Mb. СКАЧАТЬ
Книга Электроника. В книге рассматриваются разделы электроники: плазменная и вакуумная электроника, полупроводниковая и микроэлектроника, оптическая и квантовая электроника, функциональная электроника.
Книга Электротехника. В книге изложены основные теоретические сведения, примеры решения типовых задач, задачи и контрольные задания по основным разделам курса «Электротехника». Приведены указания и справочные таблицы позволяющие решать задачи без дополнительного справочного материала.
Формат книги djvu. Размер файла — 3.2Mb. СКАЧАТЬ
Книга Большой справочник радиолюбителя. В книге приводится описание компонентов, материалов, физических и электрических свойств элементов. Книга является без преувеличения не заменимым помощником для всех радиолюбителей!
Читать далее — Книги по электронным самоделкам
Популярные книги по электронике:
Справочники по радиодеталям
Книги по ремонту и модернизации компьютера
Читать онлайн «Электроника для начинающих (2-е издание)» автора Платт Чарльз — RuLit
Чарльз Платт заинтересовался вычислительной техникой, когда в 1979 году приобрел микрокомпьютер Ohio Scientific С4Р. Освоив программирование, он стал самостоятельно разрабатывать программное обеспечение и продавать его по почте. В дальнейшем он вел курсы по программированию на языке BASIC, по операционной системе MS-DOS и, в конечном итоге, по приложениям Adobe Illustrator и Photoshop. На протяжении 80-х годов он написал пять книг компьютерной тематики.
Он также писал научно-фантастические романы, в числе которых The Silicon Man («Кремниевый человек») (опубликован первоначально издательством Bantam, а позднее издательством Wired Books) и Protektor («Защитник») (опубликован издательством Avon Books). В 1993 году Чарльз Платт начал сотрудничать с журналом Wired, где пару лет спустя стал одним из ведущих авторов.
С третьего выпуска Make: Magazine началось сотрудничество Чарльза Платта с этим журналом, и оно успешно продолжается до сих пор.
В настоящее время Чарльз проектирует и собирает опытные образцы медицинского оборудования в своей мастерской, расположенной на севере штата Аризона.
Читателям первого издания книги Make:Electronics, которые привнесли много идей и рекомендаций для этого второго издания. В частности: Джереми Франку Jeremy Frank), Рассу Спраузу (Russ Sprouse), Дарралу Типлзу (Darral Teeples), Эндрю Шо (Andrew Shaw), Брайану Гуду (Brian Good), Бэхраму Пейтелю (Behram Patel), Брайану Смиту (Brian Smith), Гэри Уайту (Gary White), Тому Мэлону (Tom Malone), Джо Эверхарту (Joe Everhart), Дону Гирвину (Don Girvin), Маршаллу Мэги (Marshall Magee), Альберту Кину (Albert Qin), Виде Джону (Vida John), Марку Джонсу (Mark Jones), Крису Сильве (Chris Silva) и Уоррену Смиту (Warren Smith). Некоторые из них также оказали добровольную помощь в выявлении ошибок в тексте. Отзывы моих читателей по-прежнему являются очень ценным источником информации.
ВЫРАЖАЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Я открыл электронику вместе со своими школьными друзьями. Мы были «ботаниками» еще задолго до того, как появилось это словцо. Патрик Фагг (Patrick Fagg), Хью Левинсон (Hugh Levinson), Грехэм Роджерс (Graham Rogers) и Джон Уитти (John Witty) продемонстрировали мне много интересного в этой сфере.
Марк Фрауэнфельдер (Mark Frauenfelder) убедил меня вернуться к любительскому конструированию. Гарет Брэнуин (Gareth Branwyn) способствовал появлению книги Make:Electronics, а Брайан Джепсон (Brian Jepson) сделал возможным выход ее продолжения и этого нового издания. Все они втроем — самые лучшие редакторы, которых я знаю, и они также мои лучшие приятели. Большинству авторов повезло не в такой степени.
Я также благодарен Дэйлу Догерти (Dale Dougherty) за поддержку в самом начале пути и за радушный прием меня в качестве участника.
Расс Спрауз (Russ Sprouse) и Энтони Голин (Anthony Golin) собирали и тестировали схемы. Проверку технических фактов осуществляли Филипп Марек (Philipp Marek), Фредрик Янссон (Fredrik Jansson) и Стив Конклин (Steve Conklin). Не ругайте их, если в этой книге еще остались ошибки. Гораздо легче допустить ошибку с моей стороны, чем кому-либо найти ее.
ЧТО НОВОГО ВО ВТОРОМ ИЗДАНИИ
Все тексты первого издания этой книги были переписаны, большая часть фотографий и схем заменена.
В этой книге везде теперь используются макетные платы с одинарными шинами питания для снижения риска ошибок при монтаже. Это изменение повлекло за собой пересмотр электрических схем, но я думаю, что оно того стоило.
Вместо фотографий макетов устройств теперь приводятся схемы размещения компонентов на макетной плате. Я полагаю, что так понятнее. Рисунок соединений изнутри макетной платы был изменен в соответствии с выбранным типом платы.
Добавлены новые фотографии инструментов и расходных материалов. Для указания размера мелких предметов использована фоновая сетка.
По возможности я заменил компоненты на более дешевые. Также я уменьшил количество комплектующих, которые вам нужно купить.
Были полностью пересмотрены три эксперимента:
• В проекте «Игральные кости» устаревшие микросхемы серии LS74xx, которые рекомендовались в первом издании, теперь заменены на более новые микросхемы 74НСхх, как и в остальных устройствах, описанных в книге.
• Вместо генератора на однопереходном транзисторе предложена схема мультивибратора на двух биполярных транзисторах.
• В разделе о микроконтроллерах теперь признано, что Arduino стала самой популярной микропроцессорной средой для начинающих.
Кроме того, два устройства, предполагающих изготовление компонентов в мастерской с использованием АБС-пластика, были изъяты, поскольку многие читатели не сочли их целесообразными.
Электроника для начинающих. Самый простой пошаговый самоучитель (2018)


«Электроника – это просто!» – утверждает известный итальянский инженер-робототехник Паоло Аливерти. Если вы никогда не имели дела с электротехникой и хотите с чего-то начать или же ваши знания просто нужно освежить – эта книга для вас!
Множество иллюстраций и простые, доступные новичку объяснения делают ее лучшим самоучителем по электронике.
Содержание:
Громкоговорители
Микрофоны
Решения
Построение цепей
Лаборатория и инструменты
Макетная плата
Пайка
Макетная плата Stripboard
От схемы до прототипа
Полупроводники
Диоды
Биполярный транзистор
Полевой транзистор
Интегральные микросхемы
Проекты и эксперименты: Заходим в лабораторию
Светодиод с кнопкой
Заряд и разряд конденсатора
Эксперимент со светодиодом и диодом
Привет, транзистор
Транзистор с реле
Чувствительный светодиод
Сигналы и измерения
Работа с сигналами
Усилители
Фильтры
Модуляторы и демодуляторы
Осцилляторы
Таймер
Электропитание схем
Батареи и блоки питания
Источники питания
Построим стабилизированный источник питания
Построим регулируемый стабилизированный источник питания
Двухполярный источник питания
Масса
Цифровая электроника
Булева логика
Логические семейства
Комбинационные схемы
Преобразователи
Логические переключатели, мультиплексоры и демультиплексоры
Схемы последовательного действия
Тактовые генераторы
Триггер
Регистры
Счетчики
Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи
Работа с различными логическими уровнями
Микроконтроллеры
Комплект для разработки
Компьютер в ботинке:
программирование микросхем А\Ж
Программирование АТПпу85
Программирование в С
От прототипа к готовому продукту
Печатные платы
gEDA
Fritzing
Реализация печатной платы дома
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ А. «АРДУИНО»
Что такое «Ардуино»?
ПРИЛОЖЕНИЕ В. АРДУИНОСКОП
ССЫЛКИ В ИНТЕРНЕТЕ
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Название: Электроника для начинающих. Самый простой пошаговый самоучитель
Автор: Паоло Аливерти
Издательство: Эксмо
ISBN: 978-5-699-96873-2
Формат: PDF
Страниц: 360
Иллюстрации: Черно-белые
Размер: 69 мб
Скачать Электроника для начинающих. Самый простой пошаговый самоучитель

Электроника для начинающих Паоло Аливерти самоучитель
Читать онлайн «Электроника для начинающих [1-е издание]» автора Платт Чарльз — RuLit
Чарльз Платт
«ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»
1-е издание
Чарльз Платт (Charles Platt) стал известен, как компьютерный специалист, еще в 1979 году, когда он работал в американской компании Ohio Scientific Inc. (OSI) над проектом компьютера Challenger 4P. После написания и продажи программного обеспечения по заказу товаров по электронной почте он проводил занятия по изучению программирования на языке BASIC, изучению операционной системы MS-DOS и в последующем программ Adobe Illustrator и Photoshop. В 1980-х годах он написал пять книг, посвященных компьютерам.
Он также написал две научно-фантастические книги: “The Silicon Man” («Кремниевый человек»), сначала опубликованную издательством Bantam, а позднее Wired Books, и книгу Protektor («Протектор»), опубликованную издательством Avon Books. Научную фантастику он перестал писать, когда в 1993 году начал работать в журнале Wired, в котором через несколько лет стал одним из трех основных авторов.
Чарльз начинал сотрудничать с журналом MAKE еще с его третьего номера и в настоящее время является ответственным редактором. Представленная книга — это его первая книга в серии Make Books. В настоящее время он занимается проектированием и изготовлением опытных образцов медицинского оборудования в своей мастерской в пустыне на севере Аризоны.
КАК ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ПРИ ЧТЕНИИ ЭТОЙ КНИГИ
Каждый из нас пользуется электронными устройствами, но большинство не знает, что происходит у них внутри.
Конечно, вам может показаться, что это вам знать и не нужно. Если вы управляете автомобилем без детального понимания того каким образом работает двигатель внутреннего сгорания, то совершенно так же, по-видимому, вы можете пользоваться iPod без каких-либо знаний об интегральных схемах. Однако понимание основ электричества и электроники может быть полезным по трем причинам.
• Изучая основы электроники, вы получаете больше возможностей управлять миром вместо того, чтобы позволять ему управлять вами. Если вы проникаете в суть проблем, то будете в состоянии решать их, а не испытывать неприятные ощущения, связанные с их наличием.
• Изучение электроники можно сделать приятным препровождением времени при условии, конечно, правильного подхода к этому процессу. Необходимые при этом приборы и инструменты относительно дешевы; кроме того, вы можете проделать всю работу прямо на вашем рабочем столе и не потратите на это много времени (до тех пор, пока вы сами не захотите посвятить больше времени этому занятию).
• Знание электроники повысит вашу ценность, как работника, или, возможно, откроет новое направление для карьеры.
ИЗУЧАЙ, СОВЕРШАЯ ОТКРЫТИЯ
Большинство начальных руководств начинается с определений и фактов, а затем постепенно они подводят читателя к моменту, когда можно, действуя в соответствии с инструкциями, наконец-то собрать какую-нибудь простую схему
В этой книге все совершенно по-другому. Я хочу, чтобы вы начали с соединения элементов схем прямо сейчас. После того, как вы увидите, что в результате получилось, вы начнете понимать, что происходит. Я верю, что процесс изучения, совершая открытия (рис. П1), дает возможность получить гораздо более обширные и твердые знания.
Рис. П1. Изучение, совершая открытия, дает возможность начать собирать простые схемы сразу же, используя горсть недорогих элементов, несколько батареек и зажимов типа «крокодил»
Познание мира путем совершения открытий происходит при выполнении серьезных научных исследований, когда ученые замечают необычное явление, которое не может быть объяснено в рамках существующей теории, и тогда они начинают изучать его, стараясь найти ему объяснение. Это в конечном итоге может привести к лучшему пониманию мира.
Мы собираемся делать то же самое, но, конечно, на менее амбициозном уровне.
На этом пути вы, скорее всего, будете совершать некоторые ошибки. И это хорошо. Ошибки это самое полезное, что способствует процессу изучения. Я хочу, чтобы вы при проведении экспериментов сжигали электронные компоненты и выводили их из строя, потому что это даст вам возможность понять, каковы предельно допустимые параметры различных деталей и материалов.
Поскольку мы будем использовать только низкие напряжения, то вам не грозит опасность поражения электрическим током и до тех пор, пока вы не превысите значений тока, которые я предлагаю, у вас не будет риска сжечь пальцы и устроить пожар.
Цифровая электроника для начинающих (2019) Кириченко П. Г.


Основы цифровой электроники изложены простым и доступным для начинающих способом — путем создания на макетной плате забавных и познавательных устройств на транзисторах и микросхемах, которые сразу после сборки начинают работать, не требуя пайки, наладки и программирования. Набор необходимых деталей сведен к минимуму как по количеству наименований, так и по стоимости.
По ходу изложения даются вопросы для самопроверки и закрепления материала, а также творческие задания на самостоятельную разработку схем.
Рассмотрены цифровые сигналы и двоичная система счисления, простейшие схемы на МОП-транзисторах, устройства цифровой логики на транзисторах и микросхемах, комбинационные и последовательностные схемы, сдвиговые регистры и счетчики.
Книга дает необходимые и достаточные знания о работе аппаратной части современных микропроцессоров и микроконтроллеров.
Для интересующихся электроникой.
Оглавление:
Двоичная система в цифровой электронике
Числа, состоящие только из нулей и единиц
Такие разные электрические сигналы
Как перевести электрические сигналы на язык цифр?
Ответы на вопросы для самопроверки
Первые схемы на МОП-транзисторах
Транзистор — что это такое?
Что потребуется для сборки схем из этой книги?
Как выбрать подходящие для экспериментов транзисторы и другие детали?
Первая практическая схема, которая помогает увидеть нули и единицы
Игра «Кто быстрее?» на двух транзисторах
Ответы на вопросы для самопроверки
Ответы на задания по конструкциям для самостоятельной разработки
Цифровая логика на транзисторах
Собираем элемент, который переворачивает сигналы наоборот
Основные логические схемы: И, ИЛИ и все-все-все
Логическое И
Логическое ИЛИ
Вентиль ИЛИ-НЕ
Вентиль И-НЕ
Исключающее ИЛИ и Исключающее ИЛИ-НЕ
Конструирование всех базовых логических элементов: от таблиц истинности к схемам на транзисторах
Практическая схема ИЛИ-НЕ на транзисторах
Алгоритм создания цифровых логических схем на транзисторах
Практическая схема вентиля И-НЕ на транзисторах
Практические схемы вентилей И и ИЛИ на транзисторах
Практическая схема Исключающего ИЛИ на транзисторах
Добавляем входы в логические схемы
Создание логического вентиля по произвольной таблице истинности
Ответы на вопросы для самопроверки
Ответы на задания по конструкциям для самостоятельной разработки
Микросхемы цифровой логики
Общежитие для транзисторов: что важно знать о микросхемах цифровой логики
Приступаем к опытам с микросхемами
Соединим вместе входы логических элементов
Добавим недостающие входы
Инвертируем входы
Что делать с ненужными входами?
Кодовый замок: от идеи до готовой конструкции
Замысел
Приступаем к конструированию схемы
Доработка схемы: экономим энергию
Оборудуем замок сигнализацией
Игра «Угадай число» на базе схемы кодового замка
Ответы на вопросы для самопроверки
Ответы на задания по конструкциям для самостоятельной разработки
Основные комбинационные схемы
Как процессор выполняет вычисления: конструируем сумматор
Тайны двоичных кодов: шифраторы и дешифраторы
Схема дешифратора для клавиатуры кодового замка
Схема дешифратора
Учим цифровые схемы показывать десятичные числа
Мультиплексоры и демультиплексторы — регулировщики цифрового движения
Практическая схема мультиплексора
Демультиплексор
Транзисторные мультиплексоры
Ответы на вопросы для самопроверки
Последовательностные схемы
Два пишем, три в уме: как запомнить результат вычислений?
Практическая схема RS-триггера на вентилях И-НЕ
Входить только по сигналу: как в триггерах разрешают и запрещают запись данных?
Практическая схема тактируемого триггера
Триггеры без запрещенных состояний
Приказано задержать! D-триггер
Двухступенчатые триггеры: теория и практическая схема
Т-триггер, или как посчитать импульсы?
Практическая схема D-триггера на транзисторах
От одного триггера к целому регистру, и зачем процессору конвейер
Ответы на вопросы для самопроверки
Ответ на задание по конструкции для самостоятельной разработки
Сдвиговые регистры и счетчики
Эстафета для триггеров: конструкция сдвигового регистра
Забавный светильник «Бегущие огни»
Считалочка для цифровых схем
Схема простейшего счетчика на Т-триггерах
Вычитающий счетчик
Как научить двоичный счетчик десятичной системе?
Две схемы электронного кубика для игр
Синхронные и асинхронные счетчики
Ответы на вопросы для самопроверки
Ответ на задание по конструкции для самостоятельной разработки
Макет оперативного запоминающего устройства
Как устроена память цифрового мозга?
Собираем память на макетной плате
Заключение
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Список дополнительной литературы для изучения электроники и двоичной логики
Приложение 2. Цоколевки транзисторов и микросхем, применяемых в схемах этой книги
Приложение 3. Цветовая маркировка резисторов
Приложение 4. Сводная таблица используемых компонентов
Приложение 5. Аналоги импортных микросхем серии CD4000BE
Предметный указатель
Название: Цифровая электроника для начинающих
Автор: Кириченко П. Г.
Издательство: СПб.: БХВ-Петербург
Серия: Электроника
Год издания: 2019
Страниц: 176
ISBN: 978-5-9775-4010-0
Формат: DjVu
Качество: отличное
Размер: 28 Мб
Язык: русский
Скачать Цифровая электроника для начинающих

Начинающему радиолюбителю Цифровая электроника электроника электроника для начинающих Кириченко
Электроника для начинающих | Техническая литература
Пособие для начинающих.
Чарльз Платт «Электроника для начинающих» БХВ-Петербург, 2012 год, 480 стр. (11,8 мб. pdf) + добавлено 2-е издание 2017 год (23,4 мб. pdf + 30,3 мб. epub, fb2)
Как построена книга.
Электроника для начинающих, это обычно изучение основ, правил, теорий элементной базы, а затем соединение этих элементов в схемы согласно написанным инструкциям. Чарльз Платт, как автор этой книги решил не следовать общепринятой практике преподания материала для начинающих и изучать предмет сразу с практических экспериментов, и построения элементарных схем.
Для кого предназначено издание.
Нужно отметить, что вся информация в книге дается простым и доступным для начинающих языком не требующим специальных специфических знаний. Достаточно уровня средней школы в объеме 6-8 классов. Однако в работе следует соблюдать некоторые условия техники безопасности (хотя работа будет вестись только с низким напряжением). Поэтому перед началом работ внимательно прочтите предисловие автора. Вы найдете подробные инструкции по безопасному ведению монтажных работ электронных схем, представленных в книге.
О книге.
Описания элементной базы электронных компонентов, схем, устройств, инструментов и технологии электронных экспериментов наглядно иллюстрируются рисунками, фотографиями, таблицами и схемами. Всего в руководстве более 500 наглядных иллюстраций. Начальные эксперименты очень просты, так как это электроника для начинающих. Они предназначены для ознакомления с принципами построения электрической схемы-как основы всех электронных устройств. Изучая материал книги и последовательно выполняя рекомендации автора, вы изготовите полезные, имеющие практическое применение, электронные устройства: сигнализацию, кодовый замок, елочные огни и др. А самое главное разберетесь, как и почему работают радиокомпоненты схем.
Электроника, как хобби.
Если чтение книги стало для вас не только полезным, но и приятным времяпровождением, то возможно увлечение электроникой станет вашим хобби. Руководство для начинающих предназначено для получения элементарных, но достаточных для чтения и создания несложных устройств по готовым принципиальным схемам. Для получения более фундаментальных знаний следует обращаться к специализированной литературе. но знания полученные при чтении этой книги, не будут лишними никогда.
ISBN 978-5-9775-0679-3
Оглавление книги
Глава 1 Получение опыта в изучении электроники 1
Список необходимых покупок для экспериментов с 1 до 5 1
Эксперимент 1. Проверьте напряжение на вкус 6
Эксперимент 2. Давайте сожжем батарейку 11
Эксперимент 3. Ваша первая схема 18
Эксперимент 4. Изменение напряжения 23
Эксперимент 5. Давайте сделаем батарейку 43
Глава 2 Основы переключения и многое другое 53
Список необходимых покупок для экспериментов с 6 по 11 53
Эксперимент 6. Очень простое переключение 58
Эксперимент 7. Включение светодиодов с помощью реле 73
Эксперимент 8. Релейный генератор 81
Эксперимент 9. Время и конденсаторы 90
Эксперимент 10. Транзисторное переключение 97
Эксперимент 11. Модульный проект 110
Глава 3 Обращение к более серьезным вещам 125
Список необходимых покупок для экспериментов с 12 по 15 125
Эксперимент 12. Соединение двух проводов вместе 136
Эксперимент 13. Сжигание светодиода 150
Эксперимент 14. Пульсирующий свет 154
Эксперимент 15. Переработанная схема охранной сигнализации 168
Глава 4 Микросхемы, привет 195
Список необходимых покупок для экспериментов с 16 по 24 195
Эксперимент 16. Генерирование импульсов 204
Эксперимент 17. Установка тональности звука 219
Эксперимент 18. Таймер для определения реакции человека 232
Эксперимент 19. Изучение логики 253
Эксперимент 20. Кодовый замок 277
Эксперимент 21. Игра с равными шансами на победу 289
Эксперимент 22. Переключение и дребезг 300
Эксперимент 23. Игра в кости 305
Эксперимент 24. Завершенная охранная сигнализация 317
Глава 5 Что дальше 323
Список необходимых покупок для экспериментов с 25 по 36 324
Организация вашего рабочего места 324
Источники информации 331
Эксперимент 25. Магнетизм 335
Эксперимент 26. Настольный генератор напряжения 340
Эксперимент 27. Вскрытие динамика 344
Эксперимент 28. Процесс реагирования катушки индуктивности 348
Эксперимент 29. Фильтрование частот 352
Эксперимент 30. Фузз 362
Эксперимент 31. Ни какой пайки, ни какого источника питания — только одно Радио 369
Эксперимент 32. Маленькая роботизированная тележка 378
Эксперимент 33. Передвижение шагами 402
Эксперимент 34. Аппаратное обеспечение встречает программное обеспечение 416
Эксперимент 35. Проверка реального мира 436
Эксперимент 36. Кодовый замок, повторное обращение 443
Источники продаж через Интернет и сайты производителей 453
ПРИЛОЖЕНИЕ 453
Предметный указатель 457
PDF изд-1 PDF изд-2 epub, fb2 2-е издание
Электроника для начинающих. Видео
Похожая литература
86
https://www.htbook.ru/radioelektronika/elektronika/elektronika-dlya-nachinayuschihЭлектроника для начинающихhttps://www.htbook.ru/wp-content/uploads/2015/10/Электроника-для-начинающих.jpghttps://www.htbook.ru/wp-content/uploads/2015/10/Электроника-для-начинающих.jpgЭлектроникаруководство для начинающих,электроникаПособие для начинающих. Чарльз Платт ‘Электроника для начинающих’ БХВ-Петербург, 2012 год, 480 стр. (11,8 мб. pdf) + добавлено 2-е издание 2017 год (23,4 мб. pdf + 30,3 мб. epub, fb2) Как построена книга. Электроника для начинающих, это обычно изучение основ, правил, теорий элементной базы, а затем соединение этих элементов в схемы согласно написанным…SomМихаил Михайлов[email protected]Техническая литератураElectronics Club — Книги по электронике
Клуб электроники — Книги по электронике
Книги для начинающих
Эти книги отлично подходят для начала знакомства с электроникой.

Электроника детская
Прекрасное введение, эта книга начинается с предположения об отсутствии предшествующих знаний, а затем тщательно выстраивает простые объяснения. о том, как работают компоненты, а также о практических методах, включая снятие изоляции с проводов, пайку и использование мультиметра.В финальном проекте для создания отличной игры используются три микросхемы.
Автор, Ойвинд Нидал Даль, проделал огромную работу, предоставив четкие пошаговые инструкции с макетом (или полосой). макеты, а также электрические схемы для проектов. Как технический рецензент книги, я сам создал все проекты, и я очень с радостью рекомендую его всем, кто хочет весело и познавательно познакомиться с электроникой.

Руководство по схемам для новичков
Еще одна замечательная книга Эйвинда Нидала Даля, автора книги «Электроника для детей» (вверху).Есть принципиальные схемы и списки деталей для 9 простых проектов, все это можно построить на макетной плате без пайки. В первом проекте есть подробные пошаговые инструкции, которые помогут новичку построить другие. из их принципиальных схем. Выделены типичные ошибки и дано полезное объяснение того, как работает каждая схема. Эта книга станет хорошим дополнением к «Электронике для детей», которую я рекомендую вам сначала прочитать, если вы новичок в электронике.

Электроника для чайников (версия для Великобритании)
Подробное введение в электронику без каких-либо предварительных знаний.

Электроника для чайников (версия для США)
Полное введение в электронику без каких-либо предварительных знаний.

Проекты электроники для чайников
Подробная инструкция по сборке и тестированию десяти проектов.

Марка: Электроника
Отличная практическая книга для новичка с пошаговыми инструкциями по построению схем на макетной плате.

Марка: Больше электроники
Это продолжение вышеприведенной книги, в котором представлены более совершенные схемы, использующие компараторы, логические ИС, декодеры и регистры сдвига.

Электронные компоненты, Том 1
Энциклопедия электронных компонентов. В томе 1 рассматриваются резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, переключатели, реле и транзисторы.

Электронные компоненты, Том 2
Энциклопедия электронных компонентов. Том 2 охватывает светодиоды, ЖК-дисплеи, тиристоры, логические микросхемы, аудиоэлектронику и усилители.

Электронные компоненты, Том 3
Энциклопедия электронных компонентов.Том 3 охватывает широкий спектр электронных датчиков.

Пусковая электроника
Практическое введение в электронику со схемами на макетной плате.
Книги для более продвинутых студентов

Искусство электроники
Эта замечательная книга считается незаменимой для всех, кто хочет серьезно изучать электронику. Хотя темы освещены в Он написан довольно глубоко, в относительно простом, неформальном стиле с практическими примерами.Настоятельно рекомендуется.

Изучение искусства электроники
Отличное введение в схемотехнику с подробным объяснением того, как работают примеры схем.
Справочники
Узнайте, как использовать интегральные схемы, описанные в этих книгах.

IC 555 Проекты
Микросхема таймера 555 используется во многих проектах, и в этой книге подробно объясняется ее эксплуатация и использование. Принципиальных схем проектов много.Отлично подходит для новичков и полезный справочник для всех.

Поваренная книга CMOS
Ценный справочник по отдельным КМОП-микросхемам серии 4000 и как использовать их вместе в схемах.

Поваренная книга TTL
Ценный справочник по отдельным ТТЛ ИС 74 серии и как использовать их вместе в схемах.
Политика конфиденциальности и файлы cookie
Этот сайт не собирает личную информацию.Если вы отправите электронное письмо, ваш адрес электронной почты и любая личная информация будет используется только для ответа на ваше сообщение, оно не будет передано никому. На этом веб-сайте отображается реклама, если вы нажмете на рекламодатель может знать, что вы пришли с этого сайта, и я могу быть вознагражден. Рекламодателям не передается никакая личная информация. Этот веб-сайт использует некоторые файлы cookie, которые классифицируются как «строго необходимые», они необходимы для работы веб-сайта и не могут быть отклонены, но они не содержат никакой личной информации.Этот веб-сайт использует службу Google AdSense, которая использует файлы cookie для показа рекламы на основе использования вами веб-сайтов. (включая этот), как объяснил Google. Чтобы узнать, как удалить файлы cookie и управлять ими в своем браузере, пожалуйста посетите AboutCookies.org.
electronicsclub.info © Джон Хьюс 2020
Веб-сайт размещен на Tsohost
.Электроникадля начинающих — Учебники, проекты, статьи, инструменты, Arduino для начинающих в базовой электронике
Эта область для новичков предназначена для всех, кто только начинает заниматься электроникой. Узнайте, какие инструменты и детали вам понадобятся для запуска электроники. Прочтите статьи для начинающих о том, как паять, как пользоваться мультиметром и многое другое.
Хорошее место для начала — прочитать Start Electronics Now! статья, которая представляет собой введение в электронику с двадцатью учебниками.
Узнайте об электронике и о том, как начать создавать схемы

Учебник Start Electronics Now знакомит новичков в области электроники с основными электронными инструментами и компонентами, необходимыми для начала изучения электроники и построения схем.
За введением в электронику следуют двадцать учебных пособий, в которых используются электронные макеты для построения различных схем. В некоторых руководствах используется очень популярная плата микроконтроллера Arduino.
24 LED Arduino MEGA 2560 Дисплей Knight Rider

Создайте светодиодный дисплей охотника Knight Rider, используя Arduino Mega 2560. В этой макетной плате для дисплея используются 24 светодиода.
Схема для начинающих

В этой области есть набор простых в сборке схем для начинающих, которые можно построить на макетной плате.
Первые шаги в использовании мультиметра

Мультиметр — это измерительный прибор, который на определенном этапе должен будет использовать любой, кто занимается электроникой. Мультиметр можно использовать для измерения напряжения, тока, сопротивления, целостности цепи и других параметров.
Это учебное пособие знакомит новичков с использованием мультиметра для основных измерений.
Пайка для начинающих в электронике

Базовая пайка для новичков в электронике.В этой статье контактный разъем припаян к ЖК-дисплею, который демонстрирует, как припаять компонент к печатной плате.
Как построить схему стрипборда

Это видео и статья показывают, как построить схему на монтажной плате. Для демонстрации на плате построена схема светодиодного мигающего индикатора с таймером 555.
.лучших книг по Arduino для начинающих 2020

В этой статье мы покажем вам лучшие книги по Arduino для начинающих в 2020 году. Arduino — это небольшая плата микроконтроллера, которую вы можете запрограммировать для чтения информации из окружающего мира и отправки команд на внешний мир. По сути, Arduino контролирует выходы и считывает входные данные. Выходы могут быть светодиодными или моторными, а входами — потенциометрами, кнопками или датчиками.
Существует несколько моделей платы Arduino, но наиболее широко используемой является Arduino Uno.Продолжайте читать, чтобы найти лучшие книги, чтобы начать работу с этой удивительной доской.
Список лучших книг по Arduino
Примечание : если вы только начинаете работать с Arduino, вы можете пройти наш мини-курс Arduino — это бесплатно. Если вы ищете стартовый комплект Arduino и компоненты электроники, возможно, вам стоит прочитать следующие обзоры:
Arduino стал действительно популярным среди художников, производителей, любителей электроники и инженеров.Кроме того, Arduino также широко используется для обучения цифровой электронике и программированию детей и подростков. У нас есть статья, посвященная лучшим книгам об Arduino для детей.
Arduino позволяет новичкам создавать и программировать собственные проекты электроники. Прокрутите вниз, чтобы узнать больше о книгах по Arduino, которые мы рекомендуем, и найти книгу, которая больше подходит для ваших нужд.
>> Запишитесь на курс по пошаговым проектам Arduino <<
Лучшие книги об Arduino
Продолжайте читать, чтобы получить подробный анализ лучших книг по изучению Arduino в 2020 году.

Arduino для чайников (2-е издание)
$ 26,99
$ 20,49
в наличии
24 новых
от 18 долларов.94
9 б / у от 18.94 $
Бесплатная доставка
по состоянию на 25 августа 2020 г., 14:40
Arduino для чайников (2-е издание) — самая последняя книга в нашем списке книг по Arduino.Второе издание было выпущено в сентябре 2018 года. Arduino для чайников — отличный ресурс, если вы новичок в Arduino, поскольку он объясняет все, что вам нужно знать, чтобы начать работу, даже самые простые вещи.
Он также включает в себя учебник по электричеству, главу о пайке и еще одну об инструментах, которые понадобятся вам для создания проектов. Это отличное руководство для начала работы с Arduino, если вы полный новичок. Если у вас уже есть некоторый опыт по этим предметам, эта книга может быть слишком простой.

Руководство по проекту Arduino: 25 практических проектов, которые помогут вам начать работу
$ 24,95
$ 9,00
в наличии
30 новых
от 5 долларов.25
16 б / у от 9,00 $
по состоянию на 25 августа 2020 г., 14:40
Arduino Project Handbook — это сборник из 25 забавных и интерактивных проектов для начала работы с Arduino.Это книга по проектам с методом обучения на практике, который начинается с простых светодиодных проектов и превращается в более сложные и интересные. Некоторые примеры включенных проектов: охранная сигнализация, метеостанция, монитор завода и многое другое.
Марк Геддес написал эту книгу, чтобы помочь ему научить свои 10-летние строительные проекты с помощью Arduino. Однако книга также подходит для начинающих, любителей, родителей и педагогов. Есть также второй том этой книги с 25 новыми проектами.

$ 18,39
$ 24,95
в наличии
14 новых от 16 $.46
9 б / у от 8,34 $

Бесплатная доставка
Последнее обновление: 25 августа 2020 г., 14:40

Мастерская Arduino: практическое введение в 65 проектов
$ 29.95
$ 13,14
в наличии
14 новых
от 13,13 $
19 б / у от 7,99 $
по состоянию на 25 августа 2020 г., 14:40
Arduino Workshop отлично объясняет, как использовать Arduino, используя простые проекты, сложность которых увеличивается по мере того, как вы выполняете их.Каждый проект имеет цель объяснить что-то новое. Сюда входит объяснение того, как работают электронные компоненты, а также важные концепции программирования.
В книгу включены простые проекты со светодиодами до проектов, использующих GSM, GPS и RFID. Таким образом, он включает в себя широкий спектр предметов с разным уровнем сложности. Итак, Arduino Workshop — отличный ресурс для изучения Arduino, одновременно получая удовольствие.
Связанное содержание: Лучшие книги о Raspberry Pi для начинающих

Начало работы с Arduino: платформа для создания прототипов электроники с открытым исходным кодом
$ 19.99
$ 9,99
в наличии
31 новый
от 5,99 $
27 б / у от 5,35 $
Бесплатная доставка
по состоянию на 25 августа 2020 г., 14:40
Эта книга написана Массимо Банци (соучредитель проекта Arduino) и Майклом Шайло.Книга содержит всю основную информацию, необходимую для начала работы, в простой для понимания форме.
Это отличный способ научиться делать простые вещи, такие как мигание светодиода или использование кнопки для включения чего-либо. Вы также узнаете, как построить простые схемы на макетной плате и как использовать светодиоды, кнопочные переключатели, фоторезисторы, а также датчик температуры и влажности. В книгу также входит отдельная глава о том, как построить автоматизированную систему раздражения сада.

Программирование Arduino: начало работы с эскизами (второе издание)
14 долларов.25 в наличии
36 новых
от 10,25 $
21 б / у от 6,12 $
Бесплатная доставка
по состоянию на 25 августа 2020 г., 14:40
Программирование Arduino: начало работы с эскизами Саймона Монка — бестселлер Amazon.Эта книга посвящена пошаговому программированию Arduino с использованием языка программирования C / C ++.
Он прекрасно объясняет, что делает каждая часть скетча Arduino, и объясняет основные и продвинутые концепции программирования, которые вы не найдете в книге проектов. Эта книга отлично подходит для начала изучения программирования, и вам не потребуется никаких предварительных знаний. Мы рекомендуем покупать эту книгу вместе с книгой «Проекты».
Рекомендуемая литература: Лучшие стартовые наборы для Arduino
Наша подборка проектов Arduino
Если вы ищете проекты и руководства Arduino, у нас есть сборник бесплатных проектов Arduino (более 60 руководств и проектов).Проверьте все наши руководства и проекты, щелкнув изображение ниже.
Завершение
Мы надеемся, что наш список лучших книг по Arduino для начинающих мотивировал вас начать свое путешествие в мир электроники и программирования.
У нас есть другие статьи по Arduino, которые могут быть полезны:
Если вы полный новичок, вы можете начать с нашего бесплатного мини-курса Arduino.
Спасибо за чтение.
[Рекомендуемый курс] Изучите ESP32 с Arduino IDE
Зарегистрируйтесь в нашем новом курсе ESP32 с Arduino IDE.Это наше полное руководство по программированию ESP32 с Arduino IDE, включая проекты, советы и уловки! Регистрация открыта, поэтому зарегистрируйтесь сейчас .

Другие курсы RNT
Связанные
.Электроника для начинающих: простое введение
Криса Вудфорда. Последнее обновление: 4 марта 2020 г.
Они хранят ваши деньги. Они следят ваше сердцебиение. Они несут звук вашего голоса в чужие дома. Они привозят самолеты на землю и безопасно направлять машины к месту назначения — они даже стреляют подушки безопасности, если у нас возникнут проблемы. Удивительно подумать, сколько вещи, которые «они» действительно делают.«Они» — электроны: крошечные частицы внутри атомов, которые движутся по определенным путям, известным как цепи, несущие электрическую энергию. Одна из величайших вещей людей в 20 веке научились использовать электроны для управления машины и информацию о процессе. Революция электроники, как это как известно, разгонял компьютер революции, и обе эти вещи изменили многие области нашей жизни. Но как именно наноскопически маленькие частицы, слишком маленькие видеть, достигать таких грандиозных и драматичных вещей? Возьмем присмотрись и узнай!
Фото: Компактная электронная плата веб-камеры.Эта плата содержит несколько десятков отдельных электронных компонентов, в основном небольшие резисторы и конденсаторы, плюс большой черный микрочип (внизу слева), который выполняет большую часть работы.
В чем разница между электричеством и электроникой?
Если вы читали нашу статью об электричестве, вы узнаете, что это своего рода энергия — очень универсальный вид энергии, который мы можем производить и использовать всевозможными способами во многих других. Электричество — это создание электромагнитной энергии обтекать контур так, чтобы он приводил в движение что-то вроде электродвигателя или нагревательного элемента, электропитание таких устройств, как электромобили, чайники, тостеры и лампы.Как правило, электрические приборы требуют большого количества энергии, чтобы они работают, поэтому они используют довольно большие (и часто довольно опасные) электрические токи. Нагревательный элемент мощностью 2500 ватт внутри электрочайника работает от тока около 10 ампер. Напротив, электронные компоненты используют токи скорее всего, будет измеряться в долях миллиампера (что составляет тысячные доли ампера). Другими словами, типичный электрический прибор, вероятно, будет использовать токи в десятки, сотни или тысячи раз больше, чем типичный электронный.
Электроника — это гораздо более тонкий вид электричества, в котором крошечные электрические токи (и, по идее, отдельные электроны) тщательно направлен на гораздо более сложные схемы для обработки сигналов (например, те, которые носят радио и телепрограммы) или хранить и обрабатывать Информация. Представьте что-то вроде микроволновки печь и легко увидеть разницу между обычным электричество и электроника. В микроволновой печи электричество обеспечивает мощность, генерирующая высокоэнергетические волны для приготовления пищи; электроника контролирует электрическую цепь, которая выполняет приготовление пищи.
Изображение: микроволновые печи питаются от электрических кабелей (серых), которые подключаются к стене. По кабелям подается электричество, питающее сильноточные электрические цепи и слаботочные электронные цепи. Сильноточные электрические цепи питают магнетрон (синий), устройство, которое создает волны, которые готовят вашу пищу. и поверните поворотный стол. Слаботочные электронные схемы (красные) управляют этими мощными цепями, и такие вещи, как цифровой дисплей.
Аналоговая и цифровая электроника
Есть два очень разных способа хранения информации, известные как аналоговый и цифровой.Это звучит как довольно абстрактная идея, но это действительно очень просто. Предположим, вы сделали старомодную фотографию кто-то с пленочной камерой. Камера фиксирует поток света в через заслонку спереди в виде узора света и темные участки на химически обработанном пластике. Сцена, в которой ты фотографирование превращается в своего рода мгновенную химическую живопись — «аналогия» того, на что вы смотрите. Вот почему мы говорим, что это аналог способ хранения информации. Но если сфотографировать именно то та же сцена с цифровой камерой, камера хранит совсем другую запись.Вместо сохранения узнаваемый узор из света и тьмы, он преобразует свет и тьму области в числа и вместо этого сохраняет их. Хранение числового, закодированного версия чего-то известна как цифровая.
Фото: Цифровые технологии: такие большие цифровые часы, как эти, легко и быстро читают бегуны. Фото Джи Л. Скотта любезно предоставлено ВМС США.
Электронное оборудование обычно работает с информацией в любом аналоговом или цифровой формат. В старомодном транзисторном радиоприемнике широковещательные сигналы поступают в схему радиоприемника через торчащую антенну вне корпуса.Это аналоговые сигналы: это радиоволны, путешествовать по воздуху от дальнего радиопередатчика, который вибрировать вверх и вниз по шаблону, который точно соответствует словам и музыку они несут. Так громкая рок-музыка означает больше сигналов, чем тихая классическая музыка. Радио сохраняет сигналы в аналоговой форме, так как принимает их, усиливает и превращает обратно в звуки, которые вы можете слышать. Но в современном цифровом радио все происходит по-другому. Во-первых, сигналы передаются в цифровом формате. формат — в виде кодированных чисел.Когда они приходят к вашему радио, числа преобразуются обратно в звуковые сигналы. Это совсем другой способ обработки информации и имеет как преимущества, так и недостатки. Как правило, большинство современных форм электронного оборудования (включая компьютеры, сотовые телефоны, цифровые фотоаппараты, цифровые радио, слуховые аппараты и телевизоры) использовать цифровая электроника.
Электронные компоненты
Если вы когда-нибудь смотрели на город из окна небоскреба, вы восхищались всеми крошечными строениями под вами и улицы, соединяющие их воедино множеством замысловатых способов.Каждые здание имеет функцию и улицы, по которым люди могут путешествовать из одной части города в другую или посещать разные здания в поверните, заставьте все здания работать вместе. Коллекция здания, их расположение и многочисленные связи между это то, что делает динамичный город больше, чем сумма его отдельные части.
Цепи внутри электронного оборудования немного похожи на города тоже: они забиты компонентами (похожий на здания), которые выполняют разные работы, и компоненты связаны вместе кабелями или печатными металлическими соединениями (похожий на улицы).В отличие от города, где практически каждое здание уникально и даже два предположительно идентичных дома или офисных блока могут быть тонко разные, электронные схемы состоят из небольшого количества стандартные компоненты. Но, как и LEGO®, эти компоненты вместе в бесконечном количестве разных мест, поэтому они выполнять бесконечное количество разных работ.
Вот некоторые из наиболее важных компонентов, с которыми вы столкнетесь:
Резисторы
Это самые простые компоненты в любой схеме.Их задача — ограничить поток электронов и уменьшить ток или напряжение, протекающие путем преобразования электрической энергии в тепло. Резисторы бывают разных форм и размеров. Переменные резисторы (также известные как потенциометры) имеют дисковый регулятор, поэтому они измените количество сопротивления при их повороте. Регуляторы громкости в в аудиоаппаратуре используются такие переменные резисторы.
Подробнее читайте в нашей основной статье о резисторах.
Фото: Типовой резистор на плате от магнитолы.
Диоды
Электронные эквиваленты улиц с односторонним движением, диоды, пропускающие электрический ток. через них только в одном направлении. Они также известны как выпрямители. Диоды могут использоваться для изменения переменного тока (обратного тока). и далее по кругу, постоянно меняя направление) на прямое токи (те, которые всегда текут в одном направлении).
Подробнее читайте в нашей основной статье о диодах.
Фото: Диоды похожи на резисторы, но работают по-другому и делать совершенно другую работу.В отличие от резистора, который можно вставить в цепь в любом случае диод должен быть подключен в правильном направлении (соответствует стрелке на этой плате).
Конденсаторы
Эти относительно простые компоненты состоят из двух частей проводящего материала (например, металла), разделенных непроводящий (изолирующий) материал, называемый диэлектриком. Они есть часто используются в качестве таймеров, но они могут преобразовывать электрические токи и другими способами. На радио одна из самых важных работ, настройка на станцию, которую вы хотите слушать, осуществляется конденсатором.
Подробнее читайте в нашей основной статье о конденсаторах.
Фото: Маленький конденсатор в транзисторной радиосхеме.
Транзисторы
Транзисторы — самые важные компоненты компьютеров. включать и выключать крошечные электрические токи или усиливать их (преобразовывать небольшие электрические токи в гораздо большие). Транзисторы, которые работают поскольку переключатели действуют как память в компьютерах, в то время как транзисторы работают поскольку усилители увеличивают громкость звуков в слуховых аппаратах.когда транзисторы соединены вместе, они образуют устройства, называемые логическими вентилями, которые могут выполнять очень простые формы принятия решений. (Тиристоры немного похожи на транзисторы, но работать по-другому.)
Подробнее читайте в нашей основной статье о транзисторах.
Фотография: Типичный полевой транзистор (FET) на электронной плате.
Оптоэлектронные (оптико-электронные) компоненты
Существуют различные компоненты, которые могут превращать свет в электричество или наоборот.Фотоэлементы (также известные как фотоэлементы) генерируют крошечные электрические токи, когда на них падает свет, и они используются как лучи «волшебных глаз» в различных типах измерительного оборудования, включая некоторые виды дымовых извещателей. Светодиоды (LED) работают наоборот, преобразовывая небольшие электрические токи в свет. Светодиоды обычно используются на приборных панелях стереосистемы. оборудование. Жидкокристаллические дисплеи (ЖК-дисплеи), например, используемые в ЖК-телевизоры с плоским экраном и ноутбук компьютеры, являются более сложными примерами оптоэлектроники.
Фото: Светодиод, установленный в электронной схеме. Это один из Светодиоды, подающие красный свет внутри оптической компьютерной мыши.
У электронных компонентов есть нечто очень важное. Какую бы работу они ни выполняли, они работают, управляя потоком электронов. через их структуру очень точным образом. Большинство этих компонентов сделаны из цельных частей частично проводящих, частично изолирующих материалы, называемые полупроводниками (описаны подробнее в нашем статья о транзисторах).Потому что электроника предполагает понимание точные механизмы того, как твердые тела пропускают электроны через себя, это иногда называют физикой твердого тела. Вот почему вы часто будете видеть части электронного оборудования, описанные как «твердотельные».
Электронные схемы и платы
Ключ к электронному устройству — это не только его компоненты. содержит, но то, как они расположены в цепях. Простейший Возможная схема представляет собой непрерывный цикл, соединяющий два компонента, например на одно колье крепятся две бусины.Аналоговые электронные приборы как правило, имеют гораздо более простые схемы, чем цифровые. Базовый транзистор радио может иметь несколько десятков различных компонентов и печатную плату вероятно, не больше, чем обложка книги в мягкой обложке. Но в чем-то как компьютер, в котором используются цифровые технологии, схемы намного больше плотные и сложные и включают сотни, тысячи или даже миллионы отдельный пути. Вообще говоря, чем сложнее схема, тем больше сложные операции, которые он может выполнять.
Фото: Электронная плата внутри компьютерного принтера. Какие электронные компоненты ты видишь здесь? Я могу различить конденсаторы, диоды и интегральные схемы (большие черные детали, которые описаны ниже).
Если вы экспериментировали с простой электроникой, вы знаете, что
Самый простой способ построить схему — просто соединить компоненты вместе
с короткими отрезками медного кабеля. Но чем больше компонентов вам нужно
подключать, тем сложнее становится.Вот почему дизайнеры электроники
обычно выбирают более систематический способ размещения компонентов на том, что
называется монтажная плата. Базовая схема
доска просто
прямоугольник из пластика с медными соединительными дорожками с одной стороны и участками
просверленных отверстий. Вы можете легко соединить компоненты вместе
протыкая их через отверстия и используя медь, чтобы связать их
вместе, удаляя при необходимости кусочки меди и добавляя дополнительные провода
сделать дополнительные подключения. Платы этого типа часто
называется «макетной платой».
Электронное оборудование, которое вы покупаете в магазинах, развивает эту идею дальнейшее использование печатных плат, которые производятся автоматически на заводах. Точная компоновка схемы нанесена химическим способом на пластиковый платы, при этом все медные дорожки создаются автоматически во время производственный процесс. Затем компоненты просто проталкиваются предварительно просверлил отверстия и закрепил на месте своего рода электрически проводящий клей, известный как припой. Схема, изготовленная таким образом называется печатной платой (PCB).
Фото: Пайка компонентов в электронный цепь. Дым, который вы видите, исходит от плавления припоя и превращения его в пар. Синий пластиковый прямоугольник, на который я припаиваю здесь, представляет собой типичную печатную плату, и вы видите, как из нее торчат различные компоненты, в том числе связка резисторов на передней панели и большая интегральная схема наверху.
Хотя печатные платы — большой шаг вперед по сравнению с печатными платами с ручной разводкой, их все еще довольно сложно использовать, когда вам нужно подключить сотни, тысячи или даже миллионы компонентов вместе.Причина рано компьютеры были такими большими, энергоемкими, медленными, дорогими и ненадежными. потому что их компоненты были соединены вручную в этом по старинке. Однако в конце 1950-х инженеры Джек Килби и Роберт Нойс самостоятельно разработал способ создания электронных Компоненты в миниатюрной форме на поверхности кусочков кремния. С помощью эти интегральные схемы, это быстро стало можно выжать сотни, тысячи, миллионы, а затем и сотни миллионов миниатюрные компоненты на микросхемах кремния размером с ноготь пальца.Так компьютеры стали меньше, дешевле и намного более надежный с 1960-х годов.
Фото: Миниатюризация. Больше вычислительной мощности в микросхеме обработки, которая лежит здесь на моем пальце, чем вы бы нашли в комнате размером с комнату компьютер 1940-х годов!
Для чего используется электроника?
Электроника сейчас настолько распространена, что о ней почти легче думать. вещи, которые не используют, чем вещи, которые используют.
Развлечения были одной из первых областей, которые извлекли выгоду из радио (и позже телевидение) оба критически в зависимости от прибытия электронные компоненты.Хотя телефон был изобретен до того, как электроника была должным образом развита, современные телефонные системы, сети сотовой связи, и компьютерные сети в сердце Интернета извлекает выгоду из сложная цифровая электроника.
Попробуйте придумать что-нибудь, что не связано с электроникой и вы можете бороться. Ваш автомобильный двигатель вероятно, есть электронные схемы в нем — а как насчет спутника GPS навигационное устройство, которое подскажет, куда идти? Даже подушка безопасности в твоей рулевое колесо приводится в действие электронной схемой, которая определяет, когда вам нужна дополнительная защита.
Электронное оборудование спасает нам жизнь и другими способами. Больницы упакованы всевозможными электронными гаджетами, от пульса от мониторов и ультразвуковых сканеров до сложных сканеров головного мозга и рентгеновских машины. Слуховые аппараты были одними из первых устройств, в которых разработка крошечных транзисторов в середине 20 века, и интегральные схемы все меньшего размера позволили слуховым аппаратам стать меньше и мощнее в последующие десятилетия.
Кто бы мог подумать, что у вас есть электроны. мог бы когда-либо представить — изменит жизни людей во многих важных пути?
Краткая история электроники
- 1874: ирландский ученый Джордж Джонстон Стоуни (1826–1911) предполагает, что электричество должно быть «построено» из крошечных электрических обвинения.Он придумал название «электрон» примерно 20 лет спустя.
- 1875: американский ученый Джордж Р. Кэри строит фотоэлемент, который вырабатывает электричество, когда светит Это.
- 1879: англичанин сэр Уильям Крукс (1832–1919) разрабатывает свою электронно-лучевую трубку (похожую на старую, «ламповое» телевидение) для изучения электроны (которые тогда были известны как «катодные лучи»).
- 1883 г .: выдающийся американский изобретатель Томас Эдисон (1847–1931) открыл термоэлектронную эмиссию (также известную как Эдисон эффект), где электроны испускаются нагретой нитью накала.
- 1887: немецкий физик Генрих Герц (1857–1894) узнал больше о фотоэлектрическом эффекте, связь между светом и электричеством, на которую Кэри наткнулся предыдущее десятилетие.
- 1897: британский физик Дж. Дж. Томсон (1856–1940) показывает, что катодные лучи представляют собой отрицательно заряженные частицы. Вскоре их переименовали в электроны.
- 1904: Джон Эмброуз Флеминг (1849–1945), английский ученый, создает клапан Флеминга (позже переименовал диод). Он становится незаменимым компонентом радиоприемников.
- 1906: американский изобретатель Ли Де Форест (1873–1961), идет на один лучше и разрабатывает улучшенный клапан, известный как триод (или аудион), значительно улучшающий конструкцию радиоприемников. Де Фореста часто называют отцом современного радио.
- 1947: американцы Джон Бардин (1908–1991), Уолтер Браттейн (1902–1987) и Уильям Шокли (1910–1989) разработали транзистор в Bell Laboratories. Это революция в электронике и цифровых технологиях. компьютеры во второй половине 20 века.
- 1958: Работая независимо, американские инженеры Джек Килби (1923–2005) из Texas Instruments и Роберт Нойс (1927–1990) из Fairchild Semiconductor (а позже и Intel) разрабатывают интегральные схемы.
- 1971: Марсиан Эдвард (Тед) Хофф (1937–) и Федерико Фаггин (1941–) удается втиснуть все ключевые компоненты компьютера в один чип, на котором производится первый в мире универсальный микропроцессор Intel 4004.
- 1987: американские ученые Теодор Фултон и Джеральд Долан из Bell Laboratories разрабатывают первый одноэлектронный транзистор.
- 2008: Исследователь Hewlett-Packard Стэнли Уильямс создает первый рабочий мемристор, новый вид компонента магнитной цепи, который работает как резистор с памятью, впервые представленный американским физиком Леоном Чуа почти четырьмя десятилетиями ранее (в 1971 году).