面包板是创客硬件布置电路非常常用的器件,它可以看做是一个很大的电路板,只不过这个电路板不需要焊接,只需要将元器件插在面包板上就可以了,非常方便,也降低了硬件设计的难度;至于为什么叫面包板,或者他长得像面包吧,亦或者发明这个的人突然想吃面包了,我更愿意相信第一个理由哈哈;那接下来就让我们看看面包板的内部构造,他为什么能这么强大。。。

解剖面包板

面包板主要特征(图片内容:接线柱,双列直插式封装支持,电源轨,终端带)

探索面包板如何工作的最好方法是将它解体,看看它里面是什么。使用一个小型面包板更容易看清楚它们是如何工作的的。

终端带

这里有一块面包板,它后面的黏贴纸被撕去了。你可以看到很多在底部的平行金属条。

一块SparkFun的迷你面包板正面(左)以及拆除了黏合板的背面(右)

金属条的顶部有一个小夹子。这些夹子能将一条导线或某个部件的引脚固定在塑料洞上,使它们放置在适当的位置上。

从面包板移除出来的导体金属条,一旦插入,这个部件就和该行的其它地方电气相连。这是因为金属条是可导的,能够让电流通过金属条的任何地点。

你应该注意到这个金属条上只有五个夹子。对于大多数面包板来说这是典型的设置。因此,你最多能有五个部件连接在面包板的同一行上。每一行有十个洞,但是为什么你只能够连接最多五个部件呢?你一定同时注意到互相平行的行被一个在面包板中间的凹槽隔离了。这条沟壑将一行分了开来,使它们断开。待会我们会讨论这样设置的目的,但是现在,你只需要知道每一边的行并不与对方相连,让你只能在每一边上使用五个部件。

一个插进面包板的发光二极管。请注意,二极管的两只引脚分别处于分隔带的两边。这阻止了二极管的短路连接。

电源轨

我们已经了解过面包板如何建立连接,接下来我们看一个更大、更典型的面包板。在平行的行的两侧,面包板通常有电源轨,它们处于面包板的两侧。

一个中型面包板,它后面的黏合板被移除了,呈现处电源轨。

这些金属电源轨与垂直的金属条区别开来,但是它们是贯通的。在建立电路时,你应当在许多地方需要电源。电源轨让你在需要时随时可以提供电源。为了标识正极或负极,它们通常被标上红色的“+”和蓝色的“-”。

有一点非常重要:每一侧的电源轨是不相连的。因此,如果你想两侧使用同一个电源,你需要用一些跳线连接两侧。记住,标志只是一种参考。没有规则规定你只能将电源正极插进“+”轨将负极插入“-”轨,虽然这是让所有事情保持次序的良好方法。

两条用于连接两侧电源轨的跳线,总是正极轨和正极轨相连,负极轨和负极轨相连。

双列直插式封装(DIP)支持

先前我们提及了将面包板分成两侧的塑料带。这条塑料带有一个非常重要的目的。许多集成电路,通常指ICs或简单的芯片,被特定地制造成能够配合面包板。为了尽量减少它们在面包板上占据的空间,它们使用双列直插式封装形式(DIP)。

两个DIP集成电路,LM358(上),一个非常普遍的运算放大器,以及更加流行的ATmega328微控制器(下)

行和列

你应该注意到面包板上大多数的行和列都标有数字或字母。除了指导你建立电路,这些标志别无它用。电路很快就建立起来了,但是只要有任何一个引脚连接错误,就能使整个电路出错或不工作。如果你知道行号,你就能很轻易地将引脚接在正确的位置,这比起目测法优越太多了。

使用说明手册也很有用,比如包含在SparkFun创意包里的册子。许多书籍和向导都有帮助你建立电路的电路图解。请记住,你所建立的电路不一定要和书本上的一模一样。事实上,就连看起来相似也不需要。只要电路能够正确连接,你能按照你喜欢的方式建立电路。

接线柱

一些面包板的平台上连接着接线柱。这些接线柱允许你连接所有类型的电源到你的面包板上。

其他特点

在建立电路时,你并没有被限制在一个面包板上。一些电路会需要更大的空间。大多数面包板的侧边会有凸起的方块和凹进去的槽,甚至有一些在板的顶部和底部。这些特点允许你连接更多的面包板载一起,以形成不限制大小的测试板面。

四个迷你面包板拼接在一起,一些面包板的背面会有黏合板,让不同的板子能够连接在一起。如果您想将面包板连接到机箱或其他工程机箱的内部,这些功能将派上用场;

一些更大的面包板通常会将面包板的电源轨的一半与另一半隔开。这对于你为电路提供不同的电压(比如3.3V或5V)是很方便的。 然而,如果你不知道电源轨是否被隔离,在构建电路时很容易出问题。用万用表来检测电源轨的连续性是一个不错的主意。

如果你对面包板还有疑问,可以看下这个视频:http://player.youku.com/embed/XMTI2Mzc3NzczNg==

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