Arduino Uno с микроконтроллером Atmega 328P презентация

Содержание

Слайд 2

Макетная плата

Макетная плата нужна для того чтобы временно соединить детали, проверить, как работает

устройство

Слайд 3

Два верхних и нижних ряда соединены по рядам вдоль всей платы.
Эти ряды

используются, чтобы подавать питание на схему.
Это может быть 5в или 3.3в, но в любом случае, первое, что надо сделать - это подключить 5в и GND на макетную плату,
Остальные отверстия, расположенные в середине платы, группируются по пять отверстий. Они используется для соединения деталей схемы.

Слайд 4

Одну и ту же схему на макетной плате можно собрать множеством способов

Слайд 5

Подключение светодиода

Слайд 6

Схема включения светодиода

Слайд 7

Сопротивление

Электрическое сопротивление -физическая величина, которая показывает, какое препятствие создается току при его прохождении по

проводнику.

Слайд 8

Что происходит в проводнике, когда по нему идет ток?

Свободные электроны начинают направленное движение.

Поскольку они имеют отрицательный заряд, то их перемещение осуществляется в одну сторону - к плюсу.
Интересно, что за направление электрического тока принято указывать другое - от плюса к минусу. 
Во время движения электроны ударяются об атомы вещества и передают им часть своей энергии. Этим объясняется то, что включенный в сеть проводник нагревается.
А сами электроны замедляют свое движение. Но электрическое поле их снова ускоряет, поэтому они вновь устремляются к плюсу.
Этот процесс происходит бесконечно, пока вокруг проводника имеется электрическое поле.
Именно электроны испытывают сопротивление электрического тока. То есть чем больше препятствий они встречают, тем выше значение этой величины.

Слайд 9

Делители напряжения

Проанализируем простую последовательную цепь и определим напряжения на каждом из ее резисторов


Из таблицы видно, что напряжения на резисторах пропорциональны их сопротивлениям (учитывая, что сила тока через все резисторы одинакова). Напряжение на резисторе R2 в два раза больше напряжения на резисторе R1, так же как и сопротивление R2 в два раза больше сопротивления R1.

Слайд 10

Делители напряжения нашли широкое применение в схемах измерительных приборов, где определенные комбинации соединенных

последовательно резисторов используются для "деления" напряжения на нужные пропорции, необходимые для измерения разных величин того же напряжения.

Делители напряжения

Слайд 15

Светодиод

Для создания видимого светового потока конструкция светодиода предусматривает наличие двух полупроводников, один из

которых в своем составе должен содержать свободные электроны, а другой – «дырки».
 между полупроводниками возникает «P-N» переход, в результате которого электроны от донора переходят в другой полупроводник (реципиент) и занимают свободные дырки с выделением фотонов. Эта реакция проходит только при наличии источника постоянного тока.

Слайд 16

Как устроен светодиод
В независимости от модели светодиода (СОВ, OLED, SMD и т.д.) они

состоят из следующих элементов:
Анод (подача положительной полуволны на кристалл);
Катод (подача отрицательной полуволны постоянного тока на кристалл полупроводника);
Отражатель (отражение светового потока на рассеиватель);
Чип или кристалл полупроводника (излучение светового потока за счет «P-N» перехода);
Рассеиватель (увеличение угла свечения светодиода).

Слайд 17

Светодиод

Слайд 18

Подключение светодиода

Имя файла: Arduino-Uno-с-микроконтроллером-Atmega-328P.pptx
Количество просмотров: 49
Количество скачиваний: 0