차례:
- 서핑 서킷
- 회로 시뮬레이터를 사용할 수 있습니다.
- 는 전압이 시간에 따라 음극선 관 (CRT)을 가로 지르는 흔적으로 어떻게 변하는지를 표시하는 시험 장비입니다. 보정 된 눈금이있는 다른 디스플레이. 스코프를 사용하여 회로의 급변하는 전압에 어떤 현상이 발생하는지 시각화합니다. 오디오 앰프와 사운드와 같이 시간에 따라 변하는 신호를 가진 다른 회로를 만드는 데 관심이 있다면 오실로스코프를 사용하면 회로 작동을 이해하고 오류를 찾아 낼 수 있습니다. 좋은 범위는 몇 백 달러지만 eBay 또는 Craigslist에 대한 훌륭한 거래를 찾을 수 있습니다.
- (또는 주파수 측정기)를 사용하여 AC 회로가 올바르게 작동하는지 확인할 수 있습니다. 이 테스트 장치의 리드선을 회로의 신호 점에 접촉함으로써 해당 신호의 주파수를 측정 할 수 있습니다. 예를 들어, 적외선 송신기를 만들고이 송신기의 빛이 초당 40,000 회 (40 kHz라고도 함)에 펄스가 발생한다고 가정 해 보겠습니다. 주파수 카운터를 회로 출력에 연결하면 회로가 실제로 32 kHz, 110 kHz 또는 기타 Hz가 아닌 40 kHz에서 펄스를 생성하는지 확인할 수 있습니다.
- 를 사용하여 다양한 모양과 크기의 반복 신호 AC 파형을 생성하고 생성 된 파형을 테스트중인 회로의 입력에 적용 할 수 있습니다. 대부분의 함수 발생기는 세 가지 종류의 파형을 생성합니다 : 사인파, 삼각형 및 사각. 파형의 주파수는 0.2Hz에서 1Hz 사이의 낮은 주파수에서 2MHz와 20MHz 사이의 높은 주파수로 조정할 수 있습니다. 일부 함수 발생기에는 내장 된 주파수 카운터가있어 생성하는 파형의 시간을 정확하게 지정할 수 있습니다. 독립형 주파수 카운터를 사용하여 함수 발생기의 출력을 미세 조정할 수도 있습니다.
- 라는 8 개의 그룹으로 구성된 1과 0의 시리즈)를 생성 할 수 있습니다. LED를 출력 표시기로 사용하는 디지털 논리 회로를 구축하여 컴퓨터 아키텍처의 매혹적인 분야로의 여행을 시작하십시오. (4 비트 바이너리 전체 덧셈기를 만드는 방법에 대한 자세한 설명을 확인하십시오.)
- 라즈베리 파이는 TV 나 모니터, 표준 키보드에 연결할 수있는 일련의 싱글 보드 컴퓨터입니다. 원래 Pi는 Linux 운영 체제를 실행하지만 2 세대 Pi는 Linux와 Windows 10 버전을 모두 실행합니다. 파이를 Python이나 여러 IDE 중 하나를 사용하여 프로그래밍합니다. Arduino처럼 초보자 용으로는 적합하지 않지만 Raspberry Pi는 저렴하고 (약 $ 35) 대규모 온라인 사용자 커뮤니티가 있습니다.
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전자 제품에 대한 새로운 지식을 기반으로 구축 할 준비가 되었습니까? 시야를 넓히고 프로그래밍 가능한 전자 프로젝트를 만들고 싶습니까? 다음 목록은 전자 제품 경험을 향상시키기위한 아이디어 목록을 제공합니다.
서핑 서킷
수천 개의 프로젝트 아이디어가 인터넷에서 제공됩니다. 좋아하는 검색 엔진을 사용하여 관심있는 주제 또는 특정 부분의 프로젝트를 찾으십시오. 예를 들어 간단한 오디오 회로 또는 555 타이머 회로 를 검색하여 전체 아이디어, 회로도 및 브레드 보드 회로의 사진이 포함 된 아이디어 아이디어를 얻을 수 있습니다. 또는 회로에 대한 아이디어를 선택하고 이미 회로가 있는지 확인하십시오. 예를 들어, 도어 알람 회로를 검색하면 많은 간단한 회로 아이디어와 YouTube 비디오가 나타납니다. - 취미 키트로 시작하기
멋진 일을하고 싶지만 처음부터 시작하고 싶지 않은 경우, 하나 이상의 전자 취미 키트를 구입할 수 있습니다. 이 키트에는 기능 회로를 구축하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다: 모든 전자 부품, 배선, 회로 기판 및 회로를 함께 배치하는 자세한 지침. 일부는 회로가 어떻게 작동하는지에 대한 설명도 포함합니다.회로 동작 시뮬레이션
복잡한 회로 설계가 있거나 전원을 켰을 때 특정 회로가 어떻게 동작하는지 더 자세히 알고 싶다면회로 시뮬레이터를 사용할 수 있습니다.
이 소프트웨어 프로그램은 회로 구성 요소의 컴퓨터 기반 모델을 사용하여 실제 회로의 동작을 예측합니다. 사용중인 구성 요소 및 전원 공급 장치와 배선 방법을 알려주고 소프트웨어는 회로 작동에 대해 알고 자하는 것이 무엇인지 알려줍니다. 즉, 구성 요소를 통한 전류, 구성 요소 간의 전압 강하, 다양한 주파수 등을 포함 할 수있다. 오실로스코프
는 전압이 시간에 따라 음극선 관 (CRT)을 가로 지르는 흔적으로 어떻게 변하는지를 표시하는 시험 장비입니다. 보정 된 눈금이있는 다른 디스플레이. 스코프를 사용하여 회로의 급변하는 전압에 어떤 현상이 발생하는지 시각화합니다. 오디오 앰프와 사운드와 같이 시간에 따라 변하는 신호를 가진 다른 회로를 만드는 데 관심이 있다면 오실로스코프를 사용하면 회로 작동을 이해하고 오류를 찾아 낼 수 있습니다. 좋은 범위는 몇 백 달러지만 eBay 또는 Craigslist에 대한 훌륭한 거래를 찾을 수 있습니다.
해당 메가 헤르츠 카운트 주파수 카운터
(또는 주파수 측정기)를 사용하여 AC 회로가 올바르게 작동하는지 확인할 수 있습니다. 이 테스트 장치의 리드선을 회로의 신호 점에 접촉함으로써 해당 신호의 주파수를 측정 할 수 있습니다. 예를 들어, 적외선 송신기를 만들고이 송신기의 빛이 초당 40,000 회 (40 kHz라고도 함)에 펄스가 발생한다고 가정 해 보겠습니다. 주파수 카운터를 회로 출력에 연결하면 회로가 실제로 32 kHz, 110 kHz 또는 기타 Hz가 아닌 40 kHz에서 펄스를 생성하는지 확인할 수 있습니다.
다양한 신호 생성 회로 동작을 테스트하려면 회로에 알려진 신호 입력을 적용하고 회로의 동작 방식을 관찰하는 것이 좋습니다. 함수 발생기
를 사용하여 다양한 모양과 크기의 반복 신호 AC 파형을 생성하고 생성 된 파형을 테스트중인 회로의 입력에 적용 할 수 있습니다. 대부분의 함수 발생기는 세 가지 종류의 파형을 생성합니다: 사인파, 삼각형 및 사각. 파형의 주파수는 0.2Hz에서 1Hz 사이의 낮은 주파수에서 2MHz와 20MHz 사이의 높은 주파수로 조정할 수 있습니다. 일부 함수 발생기에는 내장 된 주파수 카운터가있어 생성하는 파형의 시간을 정확하게 지정할 수 있습니다. 독립형 주파수 카운터를 사용하여 함수 발생기의 출력을 미세 조정할 수도 있습니다.
기본 컴퓨터 아키텍처 탐색 하프 adder와 같은 회로는 컴퓨터 아키텍처의 기반을 형성합니다. 여러 논리 게이트를 올바른 방법으로 연결함으로써 정보를 계산하고 저장하고 제어하는 회로 (
라는 8 개의 그룹으로 구성된 1과 0의 시리즈)를 생성 할 수 있습니다. LED를 출력 표시기로 사용하는 디지털 논리 회로를 구축하여 컴퓨터 아키텍처의 매혹적인 분야로의 여행을 시작하십시오. (4 비트 바이너리 전체 덧셈기를 만드는 방법에 대한 자세한 설명을 확인하십시오.)
환경 미세 제어 A9999 마이크로 컨트롤러는 칩상의 작은 컴퓨터입니다. 컴퓨터에서 프로그램을 만들고 칩에 프로그램을 다운로드하십시오. 그런 다음 칩 전원을 켜면 프로그램의 지침을 따릅니다. BASIC Stamp 및 PICAXE 마이크로 컨트롤러는 배우기 쉬운 기본 프로그래밍 언어를 사용하는 저렴한 대안입니다. 그러나 C와 유사한 프로그래밍 언어를 사용하는 초보자 친화적 인 Arduino 마이크로 컨트롤러 시스템은 단순화 된 통합 개발 환경 (IDE), 다양성, 경제성 및 엄청난 온라인 사용자 커뮤니티로 인해 최근 인기를 얻고 있습니다. 라즈베리 파이의 맛보기
라즈베리 파이는 TV 나 모니터, 표준 키보드에 연결할 수있는 일련의 싱글 보드 컴퓨터입니다. 원래 Pi는 Linux 운영 체제를 실행하지만 2 세대 Pi는 Linux와 Windows 10 버전을 모두 실행합니다. 파이를 Python이나 여러 IDE 중 하나를 사용하여 프로그래밍합니다. Arduino처럼 초보자 용으로는 적합하지 않지만 Raspberry Pi는 저렴하고 (약 $ 35) 대규모 온라인 사용자 커뮤니티가 있습니다.
시도하고 튀기고 다시 시도하십시오. 전자 기술에 대한 지식을 넓히는 가장 좋은 방법은 자신의 아이디어를 개발하고, 회로를 설계하고, 빌드하고 테스트 한 다음 돌아가서 디자인을 조정하는 것입니다. 때로는 다양한 부품이나 디자인의 한계를 알아내는 유일한 방법은 몇 가지 LED를 튀기거나, 몇 개의 IC를 토스트하거나, 밤새 비 워킹 회로의 깊이를 조사하여 문제의 원인을 찾아내는 것입니다. 유명한 과학 선생님 인 Valerie Frizzle의 말을 인용하면 "기회를 잡고 실수를 저 지르지 마라! "(그러나 다른 사람이 무엇이든 안전 예방 조치를 취하십시오!)