Pentru a învăța cum să creați dispozitive, trebuie să știți cum funcționează, din ce constau. Curentul radio trece prin orice dispozitive electronice. Cu privire la modul în care și unde să-l trimită, depinde de activitatea dispozitivului. Curentul prin cablu poate fi comparat cu fluxul de lichide prin țevi. Apa din țevi curge în moduri diferite, undeva rapid, undeva încet. Undeva o presiune foarte mare, dar undeva destul de mică. Țevile nu curg întotdeauna cu apă, există petrol, iar acolo sunt canale și canale de scurgere pentru a arunca tot felul de deșeuri acolo.
De asemenea, electricitatea are propria sa presiune și viteza de curgere. Cu cât curentul este mai mare, cu atât firul este mai gros. Dacă ați pus hrișcă prin tija de gel, nu se va curge prin el, taci tija, iar dacă există suficientă presiune pentru a izbucni în locul în care este conectat. Dar prin conducta cu un diametru de cinci centimetri, va curge terci de hrișcă și nimic nu se va sparge.
Curentul este de obicei indicat prin litera I și este măsurat de Amperes
Cu cât este mai mare tensiunea, cu atât este mai groasă izolația firului. Stresul este ca o presiune, cu cât este mai mare, cu atât este mai groasă izolația, sau mai groasă ar trebui să fie conductele pentru a rezista presiunii. Tuburile subțiri, la urma urmei, nu rezistă prea mult presiunii, au izbucnit, la fel cum firele se prăbușesc la tensiune înaltă.
Tensiunea este de obicei indicată prin literele U sau V și este măsurată prin volți.
Fluxurile de energie electrică în circuitele electronice de la pozitive la negative.
Voi începe prin a descrie diferitele părți ale dispozitivelor și le voi reînnoi treptat diversitatea.
diode
Dioda este de obicei concepută pentru a lăsa fluxul curent într-o direcție, și nu lăsați-l în cealaltă.
Ca o supapă, trece apa într-o direcție, și dacă curge în altul, se închide imediat. Dioda funcționează exact la fel. Dioda este o supapă electronică.
Fiecare picior de diode are un nume - un anod și un catod.
Catodul este un electrod negativ, prin urmare, în circuite se uită, de obicei, la minus.
Anodul este un electrod pozitiv și deseori este servit ca un plus.
Pentru a ne aminti mai bine care dintre ele este negativă și care este pozitivă, există atât de multe litere în cuvântul "catod" ca în cuvântul "minus". Și în cuvântul "anod" există cât mai multe litere ca în cuvântul "plus". Dioda începe de la anod la catod și nu pornește înapoi, de la catod la anod.
În diagrame, dioda este notată astfel:
Unde este catodul diodei. și unde anodul este ușor de reținut, o parte a denumirii este ca o literă A (anod), partea dreaptă este pe litera K (catod).
Diodele par a fi totul diferite:
Caracteristicile importante ale diodelor sunt tensiunea maximă și curenții maximi - constanți și cu un impuls scurt.
Dacă tensiunea din circuit nu depășește 15 volți și se presupune că curentul direct preconizat prin diodă nu depășește 1 Amperaj, dioda nu trebuie să fie mai mică de 15 V și nu mai mică de 1 amper.
Dacă conectăm dioda cu un catod la minus, curentul va curge și lumina se va aprinde.
Dacă transformăm anodul diodic într-un minus, atunci dioda nu trece curentul de la plus la minus și becul nu se aprinde.
Fotodiodele și diodele emise de lumină pe diagramele schematice sunt desemnate aici ca:
Uneori cu kruglyshkami, uneori fără ele.
Acestea au exact același catod și anod, precum și diode simple.
Prin urmare, este extrem de important ca funcționarea circuitului să nu confundă atribuirea picioarelor, polaritatea.
În exemplul precedent, cu o diodă și un bec a existat un curent direct, adică un curent într-o direcție.
În cazul curentului alternativ, polaritatea se schimbă cu o anumită frecvență.
În prizele din țara noastră, plus o schimbare minus de 50 de ori pe secundă, în rețelele electrice din Japonia și America de 60 de ori, în Europa de 100 de ori pe secundă.
Frecvența, fie că este vorba de o schimbare de polaritate, fie de numărul de lumini LED pe secundă, este măsurată în Hertz.
Cum se cunoaște curentul alternativ sau direct în circuit?
Conectat dioda, lumina este aprinsă.
Dioda sa întors, lumina este încă aprinsă.
Dacă dioda este cunoscută a fi integrată, atunci curentul din circuit este variabil.
Pentru a face un AC de la o constantă, aveți nevoie de 4 diode pentru a vă conecta la podul diod.
Podul de diode de pe diagrame este extras din patru diode sau pur și simplu un diamant cu diodă din interior, pentru simplitate.
Firele albe - tensiune alternativă, la constanta de ieșire: negru - minus, roșu plus.
Dacă curentul DC este reprezentat grafic într-un grafic, acesta va arăta astfel.
În timp, există întotdeauna un plus pe partea pozitivă, minus minus.
Într-un curent alternativ, cu timp, plus și minus firele, schimbă locurile, pe grafic se va arăta astfel:
Fiecare astfel de cos se numește o jumătate de perioadă.
Dacă banda de mai sus este pozitivă, de exemplu avem nevoie de ea.
Dacă banda este sub negativ - pe care nu avem nevoie, și trebuie să o transformăm.
Porțiunea de timp a două semicercuri, negativă și pozitivă, se numește perioada totală.
Marcați jumătățile pozitive în verde, roșu negativ.
Dacă asamblați o punte diodă de LED-uri roșii și verzi, puteți vedea cum funcționează:
Lampa are un curent pulsatoriu constant, dar nu strălucește deoarece curentul prin LED-uri nu este suficient de mare.
Podul LED a transformat jumătățile negative (roșii) în partea dreaptă a noastră
În exemplul anterior, frecvența AC a fost de aproximativ 1 hertz, adică aproximativ o schimbare de polaritate pe secundă.
Cu frecvențe mai mari, funcționarea punții diodice nu este atât de vizibilă (aici, Hertz 7-10):
În circuitele de curent alternativ cu frecvențe de 30 sau 60 de herte, ochiul nu poate urmări clipeșterea LED-urilor, acestea vor clipi foarte repede și se va părea că toate se aprind.
Condensatorul este un butoi electronic.
Condensatorul acumulează energie în el, și în felul acesta în circuitele electrice funcționează ca un rezervor de apă.
De exemplu, dacă activați și opriți apa, atunci este, nu există, dar nu suntem mulțumiți de acest lucru.
Avem nevoie de apă pentru a fi întotdeauna.
Dacă robinetul de la care vine apa, nu merge, a pus țeava și sape gaura de jos, gaura apa va curge tot timpul. Același rol joacă și condensatorii din circuite.
Condensatoarele sunt în curent alternativ și direct.
Pentru condensatoarele pentru curentul continuu, este important să nu confundăm polaritatea - scopul concluziilor, pe care să le conectați la plus și pe care să-l minusem.
Condensatorul este indicat pe diagrama astfel:
Stânga la AC, dreptul la constanță.
Condensatoarele sunt diferite:
Am avut un circuit anterior cu un curent continuu pulsatoriu:
Dacă un condensator este plasat paralel cu becul, atunci un curent direct fără pulsații va merge la bec.
condensatori capacitate măsurată în picofarads (pF sau pF), nanofarads (nF, nF), microfarazi (uF, uF) și farazi (F, F).
De exemplu, 7 nanofarade = 0, 000 000 007 farad.
14 picofarad = 0, 000 000 000 014 Farad.
10 microfarade = 0, 000 010 Farad.
Capacitatea este aproape întotdeauna scrisă pe condensator în litere rusești sau englezești sau poate fi indicată printr-o culoare sau un cod digital.
Marcarea digitală arată ca trei cifre, primele două cifre inițiale, ultimul este numărul de zerouri după ele, un număr este obținut în picofarade.
De exemplu, inscripția de pe condensator este de 104, aceasta este 10 și 4 este zero = 10 0000 picofarad = 0,1 microfarad. Sau 873 = 87 + 000 = 87000 pF = 87 Nanofarad. 151 = 15 și 0 = 150 pF. Dacă două cifre, de exemplu 82, atunci nu există nici un zer, iar capacitatea condensatorului este de 82 PF.
Marcarea culorilor la început pare mai dificilă, dar dacă vă confruntați de multe ori cu părți dungate, puteți să o memorați cu inima.
3, 4 sau 5 inele colorate sunt aplicate piesei.
Primele două inele sunt, de asemenea, numere, al treilea este multiplicatorul, x1, x10, x100, x1000, x10000, etc. al patrulea - toleranță, culoare argintie sau aur. Toleranță - abaterea în procente, din capacitatea declarată, inelul de aur - mai puțin sau mai mult cu 5%, argint - cu 10%.
Un inel de aur sau de argint este întotdeauna ultimul, pentru a nu amesteca unde să numere inelele.
Un parametru la fel de important al condensatorului este tensiunea admisă.
Condensatoarele nu pot fi plasate într-un circuit cu o tensiune mai mare decât cea indicată pe condensator. De exemplu, condensator scris 3300uF 16V, aceasta înseamnă că tensiunea admisibilă de 16 volți, acesta poate fi pus în mașină, în cazul în care 13 de volți, dar nu poate fi pus în KAMAZ, pentru că există 24 de volți, și poate exploda, și de la condensator suflat nici un bine nu va , numai traducerea pieselor. Dacă doriți doar să arunce în aer condensator inutile, cum ar fi izolarea piciorului, sau corpul mototolită, vă puteți conecta condensator cu tensiunea admisibilă de 6,3 volți la circuitul de 48 de volți sau mai mult.
Rezistorul din limba latină este tradus ca "rezist".
Vorbind în limba rusă, rezistorul este rezistență. Rezistorul în circuite joacă rolul unei țevi închisă de un cauciuc spumant. Înfundarea în conducte este diferită, puteți pune o sită, apoi va trece aproape complet. Poți vărsa cauciuc spumant sau îl poți conecta strâns cu cizme vechi, astfel încât numai o singură picătură să scurgă în timpul zilei.
Rezistorul limitează curentul în circuit.
Cu cât rezistența rezistorului este mai mică, cu atât trece mai mult. Cu cât rezistența este mai mare, cu atât mai mult este "conectată" și, prin urmare, trece mai puțin.
Rezistența este măsurată în ohmi, kilohms (KΩ, sau K) și megaohms (MΩ sau M). Uneori chiar și în milioanele.
Cu cât rezistorul ohm este mai mare, cu atât mai mult "cauciuc spumant" este umplut în el. Deci, un mega (milioane de ohmi) nu pierde nimic, și un ohm pierde aproape totul.
Rezistența este indicată pe diagrame, cum ar fi:
De sus, de obicei, în această formă, se vede pe circuitele noastre, iar desemnarea de jos rezistorii se bazează pe străini.
Rezistențele sunt diferite:
Puteți afla desemnarea prin marcare, uneori este scrisă cu litere - M pentru megaohme, K pentru kilohms, E sau R pentru ohmi. Rezistoarele pot fi marcate cu inele colorate sau etichetate digital, precum și condensatoare, numai valoarea nu este în picofarade, ci în ohmi.
102 = 10 și 2 zero = 10 00 ohmi = 1 kg.
754 = 75 și 4 nicks = 75 0000 ohm = 750 kg sau 0,75 megaohm.
Totuși există rezistoare cu inscripțiile 2M2, M15, K47, 15M, 68K, 3K3, 4R7.
2M2 - 2,2 megaohms,
M15 - 0,15 megawați sau 150 kilo ohmi,
K47 - 0,47 kilograme sau 470 ohmi,
15M - 15 megaohm,
68K - 68 kiloam,
3K3 - 3,3 kilo (3300 ohmi),
4R7 - 4,7 Ohm.
În acest marcaj, 2,2 megaohms vor arăta ca 2M2,
22 megahertz - 22M,
220 kilograme sau 0,22 megaohms vor arăta ca 220K sau M22.
Aș vrea să știu dacă condensatorul sau rezistorul nu funcționează așa cum trebuie determinat.
Rezistoarele au 2 defecte principale:
1) spargere
2) rezistență crescută
despre cel de-al doilea, pentru rezistoarele cu vârste înaintate, stratul său devine mai subțire și în mod natural rezistența crește sau rupe.
În condensatori Acesta este un scurtcircuit (scurtcircuit) care este foarte comun, capacitatea este mai mică sau mai multă, dacă mai mult atunci nu se spune ce este rău, chiar și pe revoluție, dar reducerea nu este bună)))