
Все наверное согласится со мной, что макетирование устройств, особенно цифровых, на текстолитовых макетках довольно нудное дело.
Тем более существует риск перегреть и испортить микросхемы и другие элементы. Мне это надоело и я заказал у китайцев бредборд (breadboard) — панель для быстрого, соединения без пайки всех типов электронных схем, содержащих стандартные компоненты, такие как конденсаторы, резисторы, транзисторы и микросхемы.
Содержание статьи / Table Of Contents
↑ Что внутри?

Бредборд имеет довольно простую конструкцию. Корпус выполнен из пластика АВS, внутри которого размещены зажимы из сплава никеля и серебра.

В данном случае базовый разъем имеет две колонки по 5×60 клемм каждая которые разделены центральным каналом шириной 7.62 mm, и две шинные рейки по 50 клемм. Вот так организованы соединения:

По краям — шины питания. В центре — базовый разъем. Надо учесть, что такие макетные платы НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для макетирования высоковольтных схем.
Также недопустимо и пропускать через шины большой ток — они могут нагреться в результате чего макетка расплавиться. Но мы же не будим макетировать сварочный аппарат?
Все понятно? Идем дальше.

↑ Собираем простую схему на Atmega8
Давайте соберем схемку по статье ALX32 Анатомия микроконтроллеров Atmega.
Первое что сделаем, подсоединим шины питания к основной колодке питания. Берем перемычки и вставляем в отверстия.

Далее вставляем Atmega8, конденсатор С3 и подсоединяем еще одну плюсовую линию питания в соседней плате. Делаем это для того чтобы все соединения с линиями питания были по возможности короче.

Подключим VCC (вывод 7) к + и GND (вывод 8) к -. Получается вот так:

Так же делаем с выводами AGND (22) и AVCC (20):

Следующие вставляем резисторы R1 и R2. Здесь добавлю что всегда следует начинать с установки более «низких» элементов-перемычек, микросхем и резисторов и потом переходить к более «высоким» деталям: транзисторам, светодиодам и. т. д.

Осталось добавить остальные детальки: конденсаторы С1, C2, кварц и светодиод HL1. Готово!

Нет, не готово! Соединяем МК в соответствий со схемой с разъемом ISP программатора. Пишем тестовую программу, например:
PORTB.0=0;
delay_ms (150);
PORTB.0=1;
delay_ms (150);
Компилируем, подаем питание на МК, подключаем программатор и «прошиваем» МК.

↑ Видео
Видео не доступно.
У меня работает! А у Вас?
Гунтис Кольч
Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать
Опробовано в лаборатории редакции или читателями.