Manufactura industrial
Internet industrial de las cosas | Materiales industriales | Mantenimiento y reparación de equipos | Programación industrial |
home  MfgRobots >> Manufactura industrial >  >> Manufacturing Technology >> Tecnología Industrial

Conexiones de placas de prueba:una guía introductoria

¿Qué hay dentro de una placa de pruebas?



un tablero transparente con los clips de metal

Fuente:Wikimedia Commons

La estructura interna de la protoboard contiene filas de clips de metal en miniatura. Con esta configuración, puede empujar rápidamente los cables metálicos de un componente en un orificio. A partir de ahí, el pasador sujetará ese cable en particular y lo mantendrá en su lugar. Además, una tira de metal de capa trasera compuesta de cinta de doble cara con papel protector evita conexiones sueltas. También puede adjuntar la placa de prueba a un objeto quitando la capa de papel.

Incluso entonces, algunas placas de prueba tienen una carcasa transparente, lo que le permite ver cada clip.

Diagrama de tablero

Los diagramas de tablero facilitan a los principiantes comprender dónde y cómo cada componente electrónico se conecta a un circuito. Por ejemplo, la siguiente tabla contiene un botón pulsador, un interruptor, un LED, una resistencia y un paquete de baterías.



Un ejemplo de un diagrama de tablero con varios componentes.

Fuente:Wikimedia Commons

Cómo se conectan las placas de pruebas

Los cables conectan la placa de prueba en diferentes colores para una identificación más fácil.

Puede integrar un IC en los orificios de la placa de prueba colocándolo en el espacio central con la muesca hacia la izquierda.

Un enlace de cable debe consistir en un cable recubierto de plástico de un solo núcleo de 0,6 mm. Recomendamos comprar cables de diferentes colores para una correcta identificación de la conexión. Por ejemplo, el rojo hace referencia a +V (rieles positivos) mientras que el negro hace referencia a 0V (rieles negativos). También es esencial evitar un cable trenzado porque se arruga cuando los coloca en un orificio individual. Además, los hilos rotos podrían dañar la placa de pruebas.



Puede conectar una fuente de alimentación a los rieles de alimentación superior e inferior.

Fuente:Wikimedia Commons

En general, la fuente de alimentación se conecta a las filas superior e inferior de orificios. En este caso, el + hace referencia al riel superior mientras que 0V hace referencia al riel inferior. Mientras tanto, los puntos restantes se conectan verticalmente en columnas de cinco.

Además, la placa proporciona bloques de conexión separados, lo que le permite conectar un pin IC. Deberá soldar los componentes que carecen de los cables adecuados, incluida una resistencia variable y un interruptor.

Ejemplos de circuitos de placa de pruebas

Ejemplo uno:circuito LED simple

Esta sección aprenderá a crear dos circuitos básicos en una placa de prueba.


Diagrama de circuito:


Un diagrama de circuito LED básico.

Lista de componentes electrónicos:

Siga estos pasos para crear el circuito simple:

Paso uno:



Diagrama de una luz LED.

Fuente:Wikimedia Commons

Primero, deberá insertar el LED y doblar el cable del ánodo. Luego, conecte el ánodo del LED al riel superior y el cátodo a la regleta de terminales principal.

Paso dos:



Resistencia con cables de conexión.

Fuente:Wikimedia Commons

A continuación, agregue la resistencia a la placa de prueba y doble ambos cables. Luego, conecte una resistencia a un orificio debajo del cátodo del LED. Luego, conecta un cable de la otra información al riel inferior.

Paso tres:

Luego, conecte el cable negro al terminal positivo de la batería y al riel inferior de la placa de prueba. Luego, conecta el cable rojo al terminal negativo de la batería y al riel superior de la placa de prueba. Por último, encienda la batería para iluminar el LED.

Ejemplo dos:LED simple con 555 IC


Diagrama de circuito LED simple con 555 IC.

Lista de componentes electrónicos:

Paso uno:



Imagen que muestra un 555 IC.

Fuente:Wikimedia Commons

Primero, integre el 555 IC en el medio del protoboard. Asegúrese de que la muesca mire hacia el lado izquierdo. Luego, conecte un cable negro al riel inferior. Luego, conecte una resistencia de 10k al riel superior (+9V).

Paso dos:

Conecte el interruptor al riel inferior. Para hacer esto, primero deberá soldar los cables en el botón. A continuación, agregue la resistencia de 470 ohmios a una columna de cinco orificios. A partir de ahí, integre la información completa del LED en un punto de esa misma columna y el cable corto al riel inferior.

Paso tres:

Conecte un cable rojo al riel superior. Luego, agregue el capacitor de 0.01uF al riel inferior. Si los cables son demasiado cortos, deberá conectar un enlace de cable a una columna de orificios sin usar. Esto luego se conectará al capacitor.

Paso cuatro:

Conecte el cable positivo del capacitor de 100uF al pin seis del 555 IC y el extremo opuesto al riel de alimentación inferior. Luego, conecte un cable azul al pin 7 del IC 555. Luego, integre la resistencia de 47k al riel de alimentación superior. Por último, conecte un cable rojo a la cerca de +9V.

Errores comunes



Ayudaría evitar errores comunes durante el proceso de creación de circuitos.

Fuente:Wikimedia Commons

Deberá evitar fallas comunes al conectar componentes a la placa de prueba. Incluso entonces, puede eliminar permanentemente los detalles si ocurre un problema. Los errores comunes incluyen:

¿Cómo pruebo mi circuito?



Debe probar su circuito para asegurarse de que funciona correctamente.

Puede probar su circuito usando los siguientes métodos:

Compare el diagrama de la placa de prueba con su curso para asegurarse de que conectó cada componente en el lugar correcto.

Verifique que el circuito funcione según lo previsto. Por ejemplo, su objetivo principal podría ser el parpadeo de LED, la generación de ruido, el movimiento de un robot, etc.

Conecte un paquete de baterías y actívelo para encender su circuito. Si surge humo, desactive la fuente de alimentación de inmediato porque eso significa que ocurrió un curso corto.

Utilice el circuito siguiendo las instrucciones. En este caso, puede pedirle que se mueva para que un sensor de movimiento pueda detectar el movimiento. Sin embargo, si descubre que el circuito parece no funcionar, será necesario solucionar el problema.

Protoboard frente a PCB



Varias consideraciones entran en juego al elegir entre una placa de pruebas o una placa de circuito impreso.

Al diseñar e implementar circuitos electrónicos, es posible que se pregunte si una placa de circuito impreso o una placa de pruebas ofrecen una solución excelente. Por esta razón, escribimos una guía detallada comparando los dos que pueden ayudarlo a determinar el mejor enfoque.

Preguntas frecuentes

¿Qué componentes electrónicos son compatibles con las protoboards?

Una placa de pruebas moderna es compatible con baterías, LED, diodos, condensadores, transistores, resistencias e circuitos integrados.

¿Necesito alguna herramienta para usar una protoboard?

Dependiendo del tipo de protoboard, necesitará herramientas específicas. Por ejemplo, necesitará un cortador de alambre para una placa de pruebas sin soldadura y un soldador para una placa de pruebas de soldadura.

¿Cómo se conectan los pines en las protoboards?

Para conectar el pin de un componente, deberá empujarlo en un orificio.

¿Están conectadas las filas de la placa?

Sí. Cada orificio se conecta eléctricamente, lo que significa que agregar los terminales de los componentes a pares de orificios en una fila formará una conexión eléctrica.

¿Qué debo hacer cuando no hay suficiente espacio en mi protoboard para todos los componentes?

Puede comprar una placa de prueba más grande o juntar las placas de prueba. En este caso, estas pestañas de características unen un segundo tablero al principal.

Resumen

En general, las placas de pruebas permiten al usuario realizar experimentos de proyectos de circuitos temporales. Cuenta con pequeños clips de metal que se sujetan al cable de un componente y lo aseguran en su lugar. Desde allí, también puede conectar una fuente de alimentación y ver cómo funciona el circuito según lo previsto. En ese caso, puede quitar componentes fácilmente según sea necesario, a diferencia de una placa de circuito impreso, que requiere soldadura. Por lo tanto, no tendrá que preocuparse por cometer errores de conexión. Después de todo, la placa de pruebas también proporciona aplicaciones útiles para proyectos futuros.

¿Tiene alguna pregunta sobre un beadboard? ¡No dude en contactarnos!


Tecnología Industrial

  1. Transistor como conmutador
  2. Introducción a la IA en seguros:una guía introductoria
  3. Guía de selección de materiales de PCB
  4. Guía de refuerzos para PCB
  5. Guía de PCB e IoT
  6. Guía de métodos de prueba de PCB
  7. Guía de PCB Gold Fingers
  8. Guía de sensibilidad a la humedad en PCB
  9. Guía de temperatura de PCB
  10. Guía de texturas de pintura en polvo
  11. Impresión de materiales compuestos en 3D:una guía introductoria