Опис продукту: FORBOT - курс основ електроніки, рівень II - електронна книга
Курс електроніки, II рівеньу формі електронної книги– це наступний етап навчання, який містить усі частини курсу, доступні в блозі FORBOT. Матеріал має значення190 сторінокі зосереджена на практичних проектах і нових електронних компонентах, таких як фоторезистори, термістори, RGB-світлодіоди, перетворювачі постійного струму та багато інших. Електронна книга дозволяє навчатися без потреби в Інтернеті та єідеально підходить для читання на екрані або друкуВ кінці ви також знайдете додаткові матеріали для підтримки вправ.
FORBOT - курс основ електроніки, рівень II - електронна книга.
Курсдоступний у цифровій версії(PDF, 190 сторінок).
Посилання для завантаження товару надсилається електронною поштою одразу після отримання оплати.
Зразки сторінок з курсу електроніки другого рівня.
Теми, що розглядаються під час курсу
Курс електроніки, II рівеньрозширене продовження основ, включновключаючи практичне використання кнопок, RGB-діодів, герконів та схеми ДарлінгтонаВи дізнаєтесь, як працюють компаратори напруги, аналогові датчики та керування ШІМ-сигналом. Цей курс знайомить...проблеми передачі та прийому інфрачервоного випромінювання, побудова систем на базі NE555, датчики перешкод, MOSFET-транзистори, імпульсні перетворювачіта багато іншого. Ви також знайдете вікторини та конспекти, які допоможуть вам перевірити свої знання.
Для кого ця електронна книга?
Електронна книга призначена длядля осіб, які пройшли курс I рівня або вже мають базові знання з електронікиі хочуть поглибити його за допомогою практичних проектів та нових тем. Це чудовий вибір.для аматорів, студентів та всіх самоучок, які цінують навчання в цифровому форматі, без реклами та відволікаючих факторів, з можливістю зручного друку та використання без доступу до Інтернету.
Інформація про публікацію
- Назва: Курс основ електроніки, рівень II
- Автори: Міхал Курзела, Даміан Шиманський, Пьотр Адамчик
- Автор графічного дизайну: Пйотр Адамчик
- Рік випуску: 2020
- Видавець: FORBOT
- Кількість сторінок: 190
- ISBN електронної книги: 978-83-955926-5-2
Курс доступний у форматі PDF.
Зміст
- 1. Вступ, що це за курс?
- 1.1 Що таке курс електроніки (рівень II)?
- 1.2 Для кого цей курс?
- 1.3 Чи зможу я виконувати вправи?
- 1.4 Які елементи потрібні для виконання вправ?
- 1.5 Чи варто навчатися з FORBOT?
- 1.6 Підсумок
- 2. Кнопки, RGB-діоди, геркон
- 2.1 Герконовий перемикач - кнопка з магнітним керуванням
- 2.1.1 Недоліки та обмеження герконових перемикачів
- 2.2 Зумер з генератором - акустичний сигнальний пристрій
- 2.2.1 Чому на зумері іноді буває наліпка?
- 2.3 Геркон та зумер на практиці
- 2.4 Мікроперемикач - проста кнопка
- 2.4.1 Мікроперемикач на практиці
- 2.4.2 Обмеження та недоліки мікроперемикачів
- 2.4.3 Як уникнути контактної вібрації?
- 2,5-дюймовий RGB-діод - багато кольорів в одному корпусі
- 2.5.1 Плавне змішування кольорів
- 2.6 Підсумок
- 3. Масив Дарлінгтона
- 3.1 Коли корисна схема Дарлінгтона?
- 3.2 Ідея масиву Дарлінгтона
- 3.3 Переваги масиву Дарлінгтона
- 3.4 Недоліки масиву Дарлінгтона
- 3.5 Зв'язок Дарлінгтона на практиці
- 3.6 Транзистори Дарлінгтона повільні!
- 3.7 Підсумок
- 4. Компаратори напруги
- 4.1 Як вручну порівняти напругу?
- 4.1.1 Що таке диференціальна напруга?
- 4.2 Що таке компаратор напруги?
- 4.3 LM311 - приклад популярного компаратора
- 4.3.1 Нумерація виводів в інтегральних схемах
- 4.3.2 Функції виводів LM311
- 4.4 Компаратор LM311 на практиці
- 4.4.1 Як працює вищезгадана схема?
- 4.5 Неочікувані збої?
- 4.5.1 Звідки виникають перешкоди?
- 4.6 Зворотній зв'язок компаратора
- 4.7 Як працює зворотний зв'язок?
- 4.8 Принцип роботи компаратора (для допитливих)
- 4.9 Що таке вихід з відкритим колектором?
- 4.10 Коли компаратор перестає працювати належним чином?
- 4.11 Зсув напруги та струму
- 4.12 Діапазон вхідної напруги компаратора
- 4.13 Підсумок
- 5. Аналогові датчики
- 5.1 Аналогові чи цифрові датчики?
- 5.2 Чому аналогові датчики?
- 5.3 Як підключити аналоговий датчик?
- 5.3.1 Який резистор для аналогового датчика?
- 5.4 Термістор - аналоговий датчик температури
- 5.5 Використання термістора на практиці
- 5.5.1 Як протестувати систему?
- 5.6 Фоторезистори - аналогові датчики світла
- 5.7 Фототранзистори - інші датчики світла?
- 5.8 Підсумок
- 6. Керування ШІМ-сигналом
- 6.1 ШІМ - що тут відбувається?
- 6.2 Для чого використовується ШІМ?
- 6.3 Навіщо потрібен був конденсатор?
- 6.4 Використання ШІМ для передачі інформації
- 6.5 Стабілізатори імпульсів
- 6.6 Живлення двигунів за допомогою ШІМ?
- 6.7 Що змінює частоту ШІМ-сигналу?
- 6.8 Як вибрати частоту?
- 6.9 ШІМ на практиці
- 6.10 ШІМ-сигнал, що спостерігається на осцилографі
- 6.11 Підсумок
- 7. Передача та прийом ІЧ-випромінювання
- 7.1 Що варто знати про інфрачервоне випромінювання?
- 7.1.1 Інфрачервоний зв'язок
- 7.2 Що може бути ІЧ-передавачем?
- 7.3 Практичне випробування ІЧ-діода
- 7.4 Вбудовані інфрачервоні приймачі
- 7.5 Інфрачервоний приймач на практиці
- 7.5.1 Для чого призначений діод 1N4148?
- 7.5.2 Для чого потрібен додатковий резистор?
- 7.6 Практична робота тестера
- 7.7 Принцип роботи TSOP31236
- 7.8 Підсумок
- 8. Вступ до схеми NE555
- 8.1 Коротка історія NE555
- 8.2 Внутрішня структура NE555
- 8.2.1 Блок 1: Дільник напруги
- 8.2.2 Блок 2: Компаратори напруги
- 8.2.3 Блок 3: RS-тригер
- 8.2.4 Блок 4: Вихідний буфер
- 8.2.5 Блок 5: Транзистор
- 8.3 Як працює NE555?
- 8.3.1 Робота нестабільного генератора
- 8.4 Яка роль другого конденсатора?
- 8.5 Перший проект на NE555
- 8.5.1 Від чого залежить тривалість імпульсів?
- 8.6 Моностабільна конфігурація схеми NE555
- 8.7 Які переваги та недоліки NE555?
- 8.8 Підсумок
- 9. ІЧ-датчик, сервопривід
- 9.1 Датчик перешкод на NE555
- 9.1.1 Схема датчика перешкод
- 9.1.2 Встановлення та введення в експлуатацію датчика перешкод
- 9.1.3 Практична робота датчика перешкод
- 9.1.4 Що робити, якщо система працює неправильно?
- 9.2 Сервопривід на NE555
- 9.2.1 Принципова схема сервоконтролера NE555
- 9.3 Звідки взялися значення елементів?
- 9.3.1 Для моностабільної конфігурації
- 9.3.2 Для нестабільної конфігурації
- 9.3.3 Будьте обережні з розрахованими значеннями!
- 9.3.4 Сума опорів Ra та Rb
- 9.3.5 Ємність конденсатора
- 9.4 Підсумок
- 10. Уніполярні транзистори (MOSFET)
- 10.1 Класифікація уніполярних транзисторів
- 10.2 Як побудований MOSFET-транзистор?
- 10.2.1 Трохи теорії (для допитливих)
- 10.3 Принцип роботи MOSFET-транзистора
- 10.4 Коли транзистор починає проводити струм?
- 10.5 Найважливіші параметри МОН-транзисторів
- 10.6 Як швидко пошкодити MOSFET?
- 10.7 MOSFET-транзистор - вплив затворного резистора
- 10.8 MOSFET-транзистор - вплив напруги на затворі
- 10.9 Коли варто використовувати MOSFET?
- 10.10 Нестабільний мультивібратор на MOSFET-транзисторах
- 10.11 Додатковий резистор на затворі?
- 10.12 Найпопулярніші MOSFET-транзистори
- 10.13 Підсумок
- 11. Джерела опорної напруги
- 11.1 Що таке стабільна напруга?
- 11.2 Для чого потрібні довідкові джерела?
- 11.3 Стабілітрон - що варто знати?
- 11.4 Недоліки стабілітронних діодів
- 11.5 Стабілітрон на практиці
- 11.6 Інтегровані джерела опорної напруги
- 11.7 Інтегроване джерело на практиці
- 11.8 Де і коли це корисно?
- 11.9 Підсумок
- 12. Імпульсні перетворювачі
- 12.1 Переваги та недоліки лінійних стабілізаторів
- 12.2 Принцип роботи імпульсного перетворювача
- 12.3 Підвищувальний та знижувальний перетворювач
- 12.4 Де корисні конвертери?
- 12.5 Модуль підвищувального/понижувального перетворювача
- 12.5.1 Що таке ККД перетворювача?
- 12.5.2 Максимальний струм, що споживається перетворювачем
- 12.6 Використання перетворювача на практиці
- 12.7 Параметри імпульсних перетворювачів
- 12.8 Простий резервний зарядний пристрій USB
- 12.9 Перешкоди від перетворювачів (для допитливих)
- 12.10 Підсумок
- 13. Вікторина, короткий зміст
- 13.1 Завдання 1: Перевірте себе за допомогою вікторини
- 13.2 Завдання 2: Виберіть свій наступний курс
- 13.2.1 Курс цифрових технологій (TC)
- 13.2.2 Курс основ Arduino
- 13.2.3 Курс паяння
- 13.3 Завдання 3: Оцініть цей курс
- 13.4 Вітаємо!
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Набір тем курсу | Електроніка |
- Ціна: 1 605 ₴

