Читаем Радиоэлектроника-с компьютером и паяльником полностью

Крупногабаритные комплектующие, например печатную плату, корпус и т. п., следует держать отдельно, отметив их стиккером или по-иному. Касса напоминает азбуку-кассу первоклассника (но и у нас первые шаги) или кассу с литерами для ручного типографского набора текстов. Поэтому ее можно организовать и по-другому, например, приблизиться к «хай-тех», используя идеи CAD-CAM по изготовлению гибридных микросхем и микросборок. Распечатать (или начертить) на листе плотной бумаги схему или лицевую панель сборочной платы и расположить на ней (вколоть, закрепить скотчем) компоненты так, как они должны размещаться в изготавливаемом устройстве. В процессе сборки они отсюда легко извлекаются и устанавливаются на свои законные места на реальной плате. Проявите фантазию. Не спешите, рассыпав детали на стол, а заодно и под стол, побыстрее наляпать их на плату. Спешка нужна…

Тем же, кому эти советы покажутся излишними, рекомендуем еще раз прочитать начало данного раздела и вспомнить знаменитый закон имени товарища Паркинсона о неприятностях. Надеемся, что Радиолюбительство станет (или уже стало) вашим «хобби», т. е. в переводе с английского «увлечением, любимым занятием на досуге». А от любимого дела надо получать удовольствие и удовлетворение.

Далее следует внимательно изучить принципиальную схему устройства (см. рис. 45) и понять, как оно функционирует. Как уже указывалось, наиболее рационально это выполнять, собрав вначале виртуальную модель на компьютере. (Если есть доступ к Интернет, данный этап можно выполнить и перед покупкой набора, при его выборе взяв принципиальную схему и параметры компонентов на сайте masterkit.ru).


Сборка виртуальной модели «Инфракрасного детектора» NM4015

Открываем программу EWB (см. рис. 40) и на рабочем поле в соответствии с принципиальной схемой устройства (см. рис. 45) размещаем, соблюдая геометрию, контактные площадки (узлы 1…8). Для этого нажатием ЛКМ (левой кнопки мыши) на пиктограмму  открываем панель компонентов Basic (основная); на ней нажимаем ЛКМ на пиктограмму с изображением неразъемного соединения

 (Connector) и, не отпуская кнопки, буксируем контакт на рабочее поле, а затем отпускаем ЛКМ. Панель Basic можно держать открытой в течение всего процесса построения модели, а можно закрывать и открывать при необходимости. Двойным щелчком ПКМ (правой кнопки мыши) по изображению узла вызываем окно редактирования свойств данного компонента (рис. 47).



Рис. 47.Окно редактирования свойств узла в EWB


В окошке Label

(метка) этой панели печатаем номер узла 1 и подтверждаем выбор нажатием на кнопку «ОК». Аналогичную процедуру выполняем для остальных семи узлов. В результате на рабочем поле возникает восемь нумерованных узлов, соответствующих узлам электрической схемы и контактным площадкам печатной платы (рис. 48).



Рис. 48. Виртуальная модель EWB «Инфракрасного детектора» Мастер КИТ NM4015


На приведенном рисунке в целях экономии места показана уже вся виртуальная модель, но подробное описание ее построения в соответствии с принципиальной схемой продолжается.

Узлы 1 и 5 соединяем между собой горизонтальным проводником («плюсовая» шина питания). Для этого подводим острие курсора к правой части зачерненной точки 1, нажимаем ЛКМ: там должно возникнуть небольшое утолщение. Не отпуская кнопки, ведем мышь направо к узлу 5. Вслед за курсором на экране тянется проводник. Его надо подвести к левому краю узла 5, и когда из этого узла возникнет ответное утолщение (виртуальная капля олова), кнопку надо отпустить. Аналогично надо соединить узлы 4 и 8 (шина земли).

Далее перейдем к компонентам, начав с резистора R2. Из панели Basic нажатием ЛКМ на пиктограмму  (Resistor

) и буксировкой выводим на рабочее поле УГО резистора и отпускаем ЛКМ. Двойным щелчком ПКМ (правой кнопки мыши) по изображению резистора вызываем окно редактирования его свойств (рис. 49).



Рис. 49.Окно редактирования свойств резистора в EWB


Здесь в опции Value (значение) по умолчанию проставлено 1 кОм, для резистора R2 в соответствии со спецификацией (табл. 1 на рис. 45) надо напечатать 4.7 (разделитель дробной и целой частей — точка), оставив единицы кОм. Затем нажимаем ЛКМ на кнопку Label, присваиваем в соответствующем окне метку R2 и подтверждаем выбор нажатием на кнопку «ОК». Указанные однотипные процедуры выбора компонента и редактирования его свойств далее подробно не описываются.

Выбранный резистор располагается на поле горизонтально. Для придания ему вертикального положения его выделяют двойным щелчком ЛКМ и вращают с помощью соответствующих кнопок на панели инструментов  либо нажав с клавиатуры Ctrl+R.

Перейти на страницу:

Все книги серии Массовая радиобиблиотека

Похожие книги

Ошибки в оценке науки, или Как правильно использовать библиометрию
Ошибки в оценке науки, или Как правильно использовать библиометрию

Ив Жэнгра — профессор Квебекского университета в Монреале, один из основателей и научный директор канадской Обсерватории наук и технологий. В предлагаемой книге излагается ретроспективный взгляд на успехи и провалы наукометрических проектов, связанных с оценкой научной деятельности, использованием баз цитирования и бенчмаркинга. Автор в краткой и доступной форме излагает логику, историю и типичные ошибки в применении этих инструментов. Его позиция: несмотря на очевидную аналитическую ценность наукометрии в условиях стремительного роста и дифференциации научных направлений, попытки применить ее к оценке эффективности работы отдельных научных учреждений на коротких временных интервалах почти с неизбежностью приводят к манипулированию наукометрическими показателями, направленному на искусственное завышение позиций в рейтингах. Основной текст книги дополнен новой статьей Жэнгра со сходной тематикой и эссе, написанным в соавторстве с Олесей Кирчик и Венсаном Ларивьером, об уровне заметности советских и российских научных публикаций в международном индексе цитирования Web of Science. Издание будет интересно как научным администраторам, так и ученым, пребывающим в ситуации реформы системы оценки научной эффективности.

Ив Жэнгра

Технические науки