Kupując ten produkt, nie będziesz miał możliwości wyboru płatności za pobraniem.
Opis produktu: FORBOT - kurs podstaw elektroniki, poziom II - e-book
Kurs elektroniki, poziom II w formie e-booka to kolejny etap nauki, zawierający wszystkie części kursu dostępnego na blogu FORBOT. Materiał liczy 190 stron i skupia się na praktycznych projektach i nowych elementach elektronicznych, takich jak fotorezystory, termistory, diody RGB, przetwornice DC/DC i wiele innych. E-book umożliwia naukę bez konieczności korzystania z Internetu i jest idealny do czytania na ekranie lub do wydruku. Na końcu znajdziesz także dodatkowe materiały wspierające ćwiczenia.
Kurs dostępny jest w wersji cyfrowej (PDF, 190 stron).
Link do pobrania produktu wysyłany jest mailem natychmiast po otrzymaniu wpłaty.
Zagadnienia poruszane w trakcie kursu
Kurs elektroniki, poziom II to rozbudowana kontynuacja podstaw, obejmująca m.in. praktyczne wykorzystanie przycisków, diod RGB, kontaktronów oraz układu Darlingtona. Poznasz działanie komparatorów napięcia, czujników analogowych i sterowanie sygnałem PWM. Kurs wprowadza zagadnienia nadawania i odbierania podczerwieni, budowę układów na NE555, czujniki przeszkód, tranzystory MOSFET, przetwornice impulsowe i wiele innych. Znajdziesz tu też quizy i podsumowania, które pomogą zweryfikować Twoją wiedzę.
Dla kogo jest ten e-book?
E-book skierowany jest do osób, które ukończyły kurs poziomu I lub posiadają już podstawową wiedzę z elektroniki i chcą ją pogłębić przez praktyczne projekty i nowe zagadnienia. To doskonały wybór dla hobbystów, uczniów i wszystkich samouków, którzy cenią naukę w formie cyfrowej, pozbawionej reklam i rozpraszaczy, z możliwością wygodnego wydruku i korzystania bez dostępu do Internetu.
Informacje o publikacji
- Tytuł: Kurs podstaw elektroniki, poziom II
- Autorzy: Michał Kurzela, Damian Szymański, Piotr Adamczyk
- Autor oprawy graficznej: Piotr Adamczyk
- Rok wydania: 2020
- Wydawnictwo: FORBOT
- Liczba stron: 190
- Numer ISBN e-booka: 978-83-955926-5-2
Spis treści
- 1. Wstęp, czym jest ten kurs?
- 1.1 Czym jest kurs elektroniki (poziom II)?
- 1.2 Dla kogo jest ten kurs?
- 1.3 Czy dam sobie radę z wykonaniem ćwiczeń?
- 1.4 Jakie elementy do wykonania ćwiczeń?
- 1.5 Czy warto uczyć się z FORBOT-em?
- 1.6 Podsumowanie
- 2. Przyciski, diody RGB, kontaktron
- 2.1 Kontaktron - przycisk sterowany magnesem
- 2.1.1 Wady i ograniczenia kontaktronów
- 2.2 Buzzer z generatorem - sygnalizator akustyczny
- 2.2.1 Dlaczego na buzzerze czasami jest naklejka?
- 2.3 Kontaktron i buzzer w praktyce
- 2.4 Microswitch - prosty przycisk
- 2.4.1 Microswitch w praktyce
- 2.4.2 Ograniczenia i wady mikroprzełączników
- 2.4.3 Jak uniknąć drgań styków?
- 2.5 Dioda RGB - wiele kolorów w jednej obudowie
- 2.5.1 Płynne mieszanie kolorów
- 2.6 Podsumowanie
- 3. Układ Darlingtona
- 3.1 Kiedy przydaje się układ Darlingtona?
- 3.2 Idea układu Darlingtona
- 3.3 Zalety układu Darlingtona
- 3.4 Wady układu Darlingtona
- 3.5 Połączenie Darlingtona w praktyce
- 3.6 Tranzystory Darlingtona są powolne!
- 3.7 Podsumowanie
- 4. Komparatory napięcia
- 4.1 Jak ręcznie porównać napięcie?
- 4.1.1 Czym jest napięcie różnicowe?
- 4.2 Czym jest komparator napięcia?
- 4.3 LM311 - przykład popularnego komparatora
- 4.3.1 Numeracja nóżek w układach scalonych
- 4.3.2 Funkcje nóżek LM311
- 4.4 Komparator LM311 w praktyce
- 4.4.1 Jak działa powyższy układ?
- 4.5 Niespodziewane zakłócenia?
- 4.5.1 Skąd biorą się zakłócenia?
- 4.6 Sprzężenie zwrotne dla komparatora
- 4.7 Jak działa sprzężenie zwrotne?
- 4.8 Zasada działania komparatora (dla dociekliwych)
- 4.9 Czym jest wyjście typu otwarty kolektor?
- 4.10 Kiedy komparator przestaje działać poprawnie?
- 4.11 Offset napięciowy i prądowy
- 4.12 Zakres napięć wejściowych komparatora
- 4.13 Podsumowanie
- 5. Czujniki analogowe
- 5.1 Czujniki analogowe vs. cyfrowe?
- 5.2 Dlaczego czujniki analogowe?
- 5.3 Jak podłączyć czujnik analogowy?
- 5.3.1 Jaki rezystor przy czujniku analogowym?
- 5.4 Termistor - analogowy czujnik temperatury
- 5.5 Wykorzystanie termistora w praktyce
- 5.5.1 Jak przetestować układ?
- 5.6 Fotorezystory - analogowe czujniki światła
- 5.7 Fototranzystory - inne czujniki światła?
- 5.8 Podsumowanie
- 6. Sterowanie sygnałem PWM
- 6.1 PWM - o co tu chodzi?
- 6.2 Do czego wykorzystywany jest PWM?
- 6.3 Do czego potrzebny był kondensator?
- 6.4 Wykorzystanie PWM do przesyłania informacji
- 6.5 Stabilizatory impulsowe
- 6.6 Zasilanie silników przez PWM?
- 6.7 Co zmienia częstotliwość sygnału PWM?
- 6.8 Jak dobrać częstotliwość?
- 6.9 PWM w praktyce
- 6.10 Sygnał PWM podglądany na oscyloskopie
- 6.11 Podsumowanie
- 7. Nadawanie i odbieranie IR
- 7.1 Co warto wiedzieć o podczerwieni?
- 7.1.1 Podczerwień w komunikacji
- 7.2 Co może być nadajnikiem IR?
- 7.3 Praktyczny test diody IR
- 7.4 Scalone odbiorniki podczerwieni
- 7.5 Odbiornik podczerwieni w praktyce
- 7.5.1 Po co jest dioda 1N4148?
- 7.5.2 Po co jest dodatkowy rezystor?
- 7.6 Działanie testera w praktyce
- 7.7 Zasada działania TSOP31236
- 7.8 Podsumowanie
- 8. Wstęp do układu NE555
- 8.1 Krótka historia NE555
- 8.2 Budowa wewnętrzna NE555
- 8.2.1 Blok 1: Dzielnik napięcia
- 8.2.2 Blok 2: Komparatory napięcia
- 8.2.3 Blok 3: Przerzutnik RS
- 8.2.4 Blok 4: Bufor wyjściowy
- 8.2.5 Blok 5: Tranzystor
- 8.3 Jak działa NE555?
- 8.3.1 Działanie generatora astabilnego
- 8.4 Jaka jest rola drugiego kondensatora?
- 8.5 Pierwszy projekt na NE555
- 8.5.1 Od czego zależą czasy trwania impulsów?
- 8.6 Konfiguracja monostabilna układu NE555
- 8.7 Jakie są wady i zalety NE555?
- 8.8 Podsumowanie
- 9. Czujnik IR, sterownik serwa
- 9.1 Czujnik przeszkód na NE555
- 9.1.1 Schemat czujnika przeszkód
- 9.1.2 Montaż i uruchomienie czujnika przeszkód
- 9.1.3 Działanie czujnika przeszkód w praktyce
- 9.1.4 Co, gdy układ nie działa poprawnie?
- 9.2 Sterownik serwomechanizmów na NE555
- 9.2.1 Schemat sterownika serwomechanizmów na NE555
- 9.3 Skąd wzięły się wartości elementów?
- 9.3.1 Dla konfiguracji monostabilnej
- 9.3.2 Dla konfiguracji astabilnej
- 9.3.3 Uważaj na obliczone wartości!
- 9.3.4 Suma rezystancji Ra i Rb
- 9.3.5 Pojemność kondensatora
- 9.4 Podsumowanie
- 10. Tranzystory unipolarne (MOSFET)
- 10.1 Podział tranzystorów unipolarnych
- 10.2 Jak jest zbudowany tranzystor MOSFET?
- 10.2.1 Odrobina teorii (dla dociekliwych)
- 10.3 Zasada działania tranzystora MOSFET
- 10.4 Kiedy tranzystor zaczyna przewodzić?
- 10.5 Najważniejsze parametry tranzystorów MOS
- 10.6 Jak szybko uszkodzić MOSFET-a?
- 10.7 Tranzystor MOSFET - wpływ rezystora bramki
- 10.8 Tranzystor MOSFET - wpływ napięcia bramki
- 10.9 Kiedy warto stosować MOSFET-y?
- 10.10 Multiwibrator astabilny na tranzystorach MOSFET
- 10.11 Dodatkowy rezystor przy bramce?
- 10.12 Najpopularniejsze tranzystory MOSFET
- 10.13 Podsumowanie
- 11. Źródła napięcia odniesienia
- 11.1 O co chodzi ze stabilnym napięciem?
- 11.2 Jakie jest zastosowanie źródeł odniesienia?
- 11.3 Dioda Zenera - co warto wiedzieć?
- 11.4 Wady diod Zenera
- 11.5 Dioda Zenera w praktyce
- 11.6 Scalone źródła napięcia odniesienia
- 11.7 Źródło scalone w praktyce
- 11.8 Gdzie i kiedy to się przydaje?
- 11.9 Podsumowanie
- 12. Przetwornice impulsowe
- 12.1 Wady i zalety stabilizatorów liniowych
- 12.2 Zasada działania przetwornicy impulsowej
- 12.3 Przetwornica podwyższająca i obniżająca napięcie
- 12.4 Gdzie przydają się przetwornice?
- 12.5 Moduł przetwornicy step-up/step-down
- 12.5.1 Czym jest sprawność przetwornicy?
- 12.5.2 Maksymalny prąd pobierany z przetwornicy
- 12.6 Wykorzystanie przetwornicy w praktyce
- 12.7 Parametry przetwornic impulsowych
- 12.8 Prosta zapasowa ładowarka USB
- 12.9 Zakłócenia od przetwornic (dla dociekliwych)
- 12.10 Podsumowanie
- 13. Quiz, podsumowanie
- 13.1 Zadanie 1: Sprawdź się w quizie
- 13.2 Zadanie 2: Wybierz swój kolejny kurs
- 13.2.1 Kurs techniki cyfrowej (TC)
- 13.2.2 Kurs podstaw Arduino
- 13.2.3 Kurs lutowania
- 13.3 Zadanie 3: Oceń ten kurs
- 13.4 Gratulacje!