![Два способа тестера цепей: 3 шага Два способа тестера цепей: 3 шага](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-26932-j.webp)
Оглавление:
2025 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2025-01-23 15:04
![Тестер цепей двумя способами Тестер цепей двумя способами](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-26932-1-j.webp)
Сегодня мы будем делать тестер цепей. Основная цель тестера цепей - проверить, есть ли хорошее соединение между проводами, или если провод годен для использования и может ли ток проходить. Схема очень проста и не требует дорогостоящего оборудования. Принцип работы заключается в том, что у вас есть два провода, которые вы контактируете с контактами, которые вы будете использовать для проверки цепи. Если мы используем провод для нашего примера, мы можем увидеть, что, когда мы касаемся одного провода одним проводом и одного конца другим проводом, зуммер просто подаст звуковой сигнал и загорится светодиод, указывая на хорошее соединение и провод. хорошо использовать в цепи. Этот проект избавит вас от необходимости угадывать, какой провод использовать, и если вы сделали схему, но она не работает, это проверит, протекает ли ток или нет.
Запасы
- Таймер 555
- зуммер
- светодиод (любой цвет)
- резистор 330 Ом
- Печатная плата и макетная плата
- Провода
- Паяльник и припой (по желанию)
Шаг 1: построение схемы на макетной плате
![Создание схемы на макетной плате Создание схемы на макетной плате](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-26932-2-j.webp)
![Создание схемы на макетной плате Создание схемы на макетной плате](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-26932-3-j.webp)
У нас есть два способа сделать это. Один из способов - сделать это на макетной плате, и если вы хотите перейти на следующий уровень, я рекомендовал приобрести печатную плату и элементы, которые я перечислил в моем списке расходных материалов. Если вы решите сначала сделать это на макетной плате, а затем захотите сделать это на печатной плате, это совершенно нормально и полезно, так что вы знаете, что с самой схемой проблем нет. Давай начнем!
- Поместите таймер 555 на макетную плату.
- Подключите контакт 1 к земле и контакт к источнику питания
- Подключите контакт 4 к контакту 8.
- Подключите контакт 6 к источнику питания
- Возьмите провод от выходного контакта (контакт 3) и соедините его с положительными выводами светодиода и зуммера.
- Возьмите отрицательный конец светодиода и подключите резистор 330 Ом, а другой конец резистора подключите его к отрицательной шине.
- Подключите отрицательный вывод
Мы успешно завершили электромонтаж и теперь можем переходить к его тестированию. Ваша схема должна выглядеть примерно так, как на картинке, которую я приложил. Кроме того, для лучшего понимания следуйте принципиальной схеме.
Шаг 2: построение схемы на печатной плате (необязательно)
![Сборка схемы на печатной плате (необязательно) Сборка схемы на печатной плате (необязательно)](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-26932-4-j.webp)
![Сборка схемы на печатной плате (необязательно) Сборка схемы на печатной плате (необязательно)](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-26932-5-j.webp)
![Сборка схемы на печатной плате (необязательно) Сборка схемы на печатной плате (необязательно)](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-26932-6-j.webp)
Если вам нравится собирать схему на печатной плате, то в этом разделе вы узнаете, как правильно ее собрать и правильно припаять. Перед тем, как приступить к пайке печатной платы, я бы посоветовал приобрести практическую печатную плату и попытаться усовершенствовать вашу пайку, чтобы это не создавало проблем при построении схемы. Если в процессе допущена ошибка, снять припой будет крайне сложно. Возьмите насос для припоя, чтобы, если вы сделаете небольшую ошибку, вы могли всосать припой, чтобы ваша схема не испортилась. Я привел схему, которой вы можете следовать, и надеюсь, она поможет вам при пайке.
- Поместите таймер 555 на печатную плату.
- Подключите контакт 1 к земле и контакт к источнику питания
- Подключите контакт 4 к контакту 8.
- Подключите контакт 6 к источнику питания
- Возьмите провод от выходного контакта (контакт 3) и соедините его с положительными выводами светодиода и зуммера.
- Возьмите отрицательный конец светодиода и подключите резистор 330 Ом, а другой конец резистора подключите его к отрицательной шине.
- Подключите отрицательный вывод
- Подключите длинный провод к контакту 2, а другой длинный провод - к земле. Концы этих двух проводов будут для вас точками контакта.
Если вы выполнили эту пайку, ваша пайка должна соответствовать изображению, которое я разместил выше.
Шаг 3: Тестирование схемы
![Тестирование схемы Тестирование схемы](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-26932-7-j.webp)
Как видите, я создал тестовую демонстрацию, в которой есть один полный провод и провод, разрезанный пополам. Это показывает, что схема работает правильно, и это отличный способ проверить вашу схему, а не использовать обычный провод.
Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы, и я постараюсь ответить на них как можно лучше.
Ссылка на видео:
Спасибо!
Рекомендуемые:
Два способа создания приложения для рисования: 10 шагов
![Два способа создания приложения для рисования: 10 шагов Два способа создания приложения для рисования: 10 шагов](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1051-j.webp)
Два способа создания приложения для рисования: я знаю, что это приложение для рисования имеет экран только 5x5 пикселей, так что вы действительно не можете много сделать, но это все равно весело
Три способа сделать схему светодиодного мигания с контролем скорости и попеременным миганием: 3 шага
![Три способа сделать схему светодиодного мигания с контролем скорости и попеременным миганием: 3 шага Три способа сделать схему светодиодного мигания с контролем скорости и попеременным миганием: 3 шага](https://i.howwhatproduce.com/images/006/image-17596-j.webp)
Три способа создания схемы светодиодного мигания с контролем скорости и попеременным миганием: Схема мигания - это схема, в которой светодиод мигает включением и выключением со скоростью, зависящей от используемого конденсатора. Здесь я покажу вам три различных способа сделать эту схему, используя : 1. Транзисторы 2. Таймер 555 IC3. Quartz CircuitLDR может также использоваться для
Робот: два способа управления мобильными устройствами с помощью Windows Phone .: 6 шагов (с изображениями)
![Робот: два способа управления мобильными устройствами с помощью Windows Phone .: 6 шагов (с изображениями) Робот: два способа управления мобильными устройствами с помощью Windows Phone .: 6 шагов (с изображениями)](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-5472-17-j.webp)
Робот: два способа мобильного управления с помощью Windows Phone .: Список: Arduino Uno L 293 (мост) HC SR-04 (модуль сонара) HC 05 (модуль Bluetooth) Tg9 (микро-сервопривод) Двигатель с коробкой передач (два) Держатель батареи (для 6 AA) Провода держателей контактных линз (штырьки между штекерами и гнездами) Кабельные стяжки Горячий клей (наклеить
5 цепей LDR: фиксация, таймеры, датчики света и темноты: 3 шага
![5 цепей LDR: фиксация, таймеры, датчики света и темноты: 3 шага 5 цепей LDR: фиксация, таймеры, датчики света и темноты: 3 шага](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12778-12-j.webp)
5 схем LDR: фиксация, таймеры, датчики света и темноты: светозависимый резистор, также известный как LDR, представляет собой компонент, который имеет (переменное) сопротивление, которое изменяется в зависимости от интенсивности падающего на него света. Это позволяет использовать их в светочувствительных схемах. Здесь я показал пять простых схем, которые можно
Использование программы RTA в качестве осциллографа или анализатора цепей: 4 шага
![Использование программы RTA в качестве осциллографа или анализатора цепей: 4 шага Использование программы RTA в качестве осциллографа или анализатора цепей: 4 шага](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-2892-63-j.webp)
Использование программы RTA в качестве осциллографа или анализатора цепей: цель этого трюка - предоставить зрителям доступную по цене возможность просматривать электрические сигналы своих цепей и устройств с помощью программ анализатора в реальном времени (RTA). Основное преимущество этого подхода перед осциллографом заключается в том, что RTA программирует