Мини-проекты на макетной плате (breadboard)

Проекты на «макетке»


Макетные платы

На этой странице вы найдете несколько небольших проектов для начинающих радиолюбителей, собрать которые поможет простая «макетка».

Макетная плата (Breadboard) предоставляет возможность быстрой сборки прототипа устройства без применения пайки, а также проверить его функционирование. В качестве примера на рисунке ниже изображена схема расположения дорожек макетной платы на 400 контактов.

Расположение дорожек. Макетная плата на 400 контактов

1) Мультивибратор

Описание:

Мультивибраторами называют электронные устройства, генерирующие электрические колебания, близкие по форме к прямоугольной. Спектр колебаний, генерируемых мультивибратором, содержит множество гармоник – тоже электрических колебаний, но кратных колебаниям основной частоты, что и отражено в его названии: мульти – «много», вибро – «колеблю».

Простая мигалка не вызовет затруднений при сборке, при этом станет отличным наглядным пособием для радиолюбителя, изучающего основы электроники.

Схема:

Сборка мультивибратора на макетной плате

Результат:

Мультивибратор


2) Эффект Холла

Описание:

Датчик Холла – это прибор, фиксирующий магнитное поле и его напряженность.

В данном примере при поднесении к датчику Холла магнита нужной полярностью светодиод будет загораться (своего рода тактовая кнопка, реагирующая не на нажатие, а на магнит).

Схема:

Светодиод загорится при приближении магнита к датчику

Результат:

Цифровой датчик Холла A3144

Дополнение:

Вместо датчика Холла A3144 можем использовать датчик Холла SS41F, в таком случае при поднесении к датчику Холла магнита нужной полярностью светодиод будет загораться. При поднесении обратной полярностью – гаснуть (своего рода кнопка с фиксацией или переключатель).

Схема:

SS41F как переключатель

Результат:

Цифровой датчик Холла SS41F


3) Многоцветный светильник

Описание:

Трёхцветный светодиод или RGB-светодиод — это совмещённые в одном корпусе светодиоды красного, зелёного и синего цветов.

Светодиод имеет 4 ноги. 3 ноги — катоды (аноды), соответствующие отдельным цветам и одна — общий анод (катод). Подавая сигнал на один из анодов, можно добиться свечения одним из цветов. Используя широтно-импульсную модуляцию (PWM-сигнал) для всех анодов одновременно, можно получить свечение произвольным цветом.

RGB-светодиоды

В этом примере с помощью потенциометров получим различным свечения RGB-светодиода.

Схема:

RGB-светодиод и потенциометры

Результат:

RGB-светодиод и потенциометры


4) Прием ИК-сигнала

Описание:

Инфракрасное излучение — это невидимое для человека электромагнитное излучение с длиной волны от 0,7 до 1000 мкм. Бытовые пульты дистанционного управления используют ИК-сигнал для передачи данных и работают в диапазоне излучения 0,75..1,4 мкм.

В этом примере датчик VS1838 будет принимать ИК-сигнал с обычного пульта, и обычный светодиод будет загораться.

Схема:

Схема: Прием ИК-сигнала

Результат:

Прием ИК-сигнала


5) Мультивибратор с фоторезистором

Описание:

Немного усложним первый пример и добавим в схему фоторезистор. В зависимости от освещенности будет изменяться и частота мигания светодиодов.

Схема:

Схема: Мультивибратор с фоторезистором

Результат:

Мультивибратор с фоторезистором


6) Индикатор уровня воды

Описание:

Сделаем простейший датчик уровня воды, при достижении определенного уровня будет загораться светодиод и издаваться сигнал при помощи зуммера (пищалки).

Индикатор уровня воды

Схема:

Схема: Индикатор уровня воды

Результат:

Индикатор уровня воды


7) Светофор на NE555

Описание:

Универсальный таймер NE555 — устройство для формирования (генерации) одиночных и повторяющихся импульсов со стабильными временными характеристиками. Режим работы и параметры выходного сигнала зависят от подключённой к ногам микросхемы обвязки, которая строится из конденсатора и резисторов.

Распиновка NE555

 

В данном примере сделаем простейший светофор из светодиодов с помощью микросхемы NE555.

Светофор

Схема:

Схема: Светофор на NE555

Результат:

Светофор


8) Датчик столкновения

Описание:

Инфракрасный датчик расстояния/столкновения предназначен для применения, когда не требуется информация о расстоянии до объекта, а только о его наличии или отсутствии.

Устройство содержит источник ИК излучения и фотоприемник. Излучение отражается от препятствия и регистрируется фотоприемником. Он передает сигнал на компаратор LM393, который настроен на срабатывание при определенном уровне освещенности фотоприемника. Компаратор формирует сигнал на выходе датчика низкого или высокого логического уровня.

Схема

В данном примере при обнаружении датчиком препятствия будет загораться светодиод и издаваться сигнал при помощи зуммера (пищалки). С помощью подстроечного резистора можете настроить чувствительность (расстояние до объекта, при котором датчик начнет срабатывать). Аналогичным образом Вы можете подключать и другие подобные модули.

Схема:

Схема: Датчик столкновения

Результат:

Датчик столкновения