7342

Как научиться (радио)электронике, если вы полный ноль

Как научиться (радио)электронике, если вы полный ноль

Данное руководство поможет вам подняться с полного нуля до средне-продвинутого уровня. Можно будет чинить электронную технику. Описан каждый шаг.


1) Изучение школьной физики до 11 класса, включая такие разделы и понятия, как электростатика, электродинамика, закон Ома, Правила Кирхгофа, напряжение, сопротивление, ток, заряд, индуктивность, емкость, конденсатор (из двух проводников и из одного), резистор, катушка индуктивности, трансформатор (опционально -- ещё диод, транзистор, если такое в школе изучают. У нас изучали), мощность, закон Джоуля-Ленца.

Рекомендую книжки Мякишева, в них всё хорошо разжевано понятным языком.


2) (по желанию) Изучение университетской физики и электроники -- ТОЭ (теоретические основы электротехники), ЭСС (электродинамика сплошных сред), теория полей (что такое ротор, градиент, дивергенция), законы Максвелла.


3) Чтение литературы по электронике начального уровня:

Борисов -- Юный радиолюбитель

Сворень -- Электроника шаг за шагом


4) Литература среднего и продвинутого уровня:

Хоровиц, Хилл -- Искусство схемотехники (желательно 3-е английское издание в оригинале, либо качественный перевод 2-го издания -- их много и они сильно отличаются по качеству);

Титце, Шенк -- Полупроводниковая схемотехника (1982 года выпуска и 2008, желательно прочитать оба издания)

Б.Ю. Семенов -- силовая электроника: от простого к сложному

Б.Ю. Семенов -- силовая электроника: профессиональные решения

Генри Отт -- "Методы подавления помех и шумов в радиоаппаратуре"

Джонсон Г. Грэхэм М «Конструирование высокоскоростных цифровых устройств. Начальный курс черной магии»

Бартенев В. Г., Алгинин Б. Е. -- От самоделок на логических элементах до микроЭВМ

Дэвид М. Харрис и Сара Л. Харрис -- Цифровая схемотехника и архитектура компьютера

второе издание


Ну и какие-нибудь книги по микроконтроллерам и программированию на них. (Тут я, к сожалению, помочь не могу)


5) Просмотр материалов в интернете:

Сайты по электронике:

http://easyelectronics.ru/

http://we.easyelectronics.ru/

http://bsvi.ru/

http://tqfp.org/

kazus.ru


Очень полезные ютуб-каналы по электронике:

https://www.youtube.com/user/pvictor54/videos -- Лекции по физике

https://www.youtube.com/user/EugeneKhutoryansky/videos -- Очень наглядные видео по физике и электронике

https://www.youtube.com/user/ArtymKositsyn/videos -- Кое-что по электронике

https://www.youtube.com/user/Zefar91/videos -- Электротехника и электроника для программистов

https://www.youtube.com/user/MrMarigor/videos -- Ремонт техники


Выбираем "все видео" и смотрим начиная со самых старых


6) Чтение датащитов (datasheet) -- технической документации на электронный компонент, микросхему или стандарт связи (rs232, uart, i2c, can). Берете тупо какую-нибудь простую плату, смотрите название компонентов, ищите на них датащиты, читаете их и понимаете, как оно работает.


Желательно владеть английским языком -- на английском больше материалов, они качественнее и проще описаны. Датащиты так вообще все на английском.


7) Практика -- собирать схемы, травить и паять платы (методом ЛУТ и фоторезистом), создавать схемы на макетных платах, закупать электронные компоненты и приборы и т.п.


Для покупки электронных компонентов и приборов рекомендую www.chipdip.ru (дорого, но быстро) и www.aliexpress.com (дешево, но долго ждать доставку).


Для начала вам понадобится:

- паяльник с регулировкой температуры (паяльная станция) и сменными жалами, припой, флюс. Чем выше температура, тем быстрее плавится припой, но в то же время он быстрее окисляется и становится нерабочим (флюс снова делает его рабочим, но ненадолго). Оптимальная температура 300-340 градусов.

- Мультиметр, ЛБП (лабораторный блок питания) с регулировкой напряжения и тока.

- фольгированный стеклотекстолит (заготовки, из которых получаются печатные платы), персульфат аммония (химикат, с помощью которого травятся платы. хлорное железо не рекомендую -- оно очень легко пачкает вещи и состояние травления увидеть в нем без вынимания платы нельзя), breadboard, провода

- пинцеты

- USB-микроскоп, если будете паять или чинить что-то мелкое (например, чип-компоненты smd размеров 0603 или меньше, micro-usb разъемы, bga-микросхемы). Желательно на вертикальном штативе.


Для начала можете собрать такую простую схему, как мультивибратор, ну а дальше что понравится. В интернете схем море, собирайте любую.


Можно записаться в радиокружок или кружок робототехники.


8) Работа с компьютерными программами для электронщика:

а) для разводки дорожек (трассировки) печатных плат -- sprint layout, easyEDA, diptrace, NI Ultiboard, Altium designer, Proteus

б) для составления схем -- Proteus, ...

в) для симуляции поведения схем -- Proteus, NI Multisim (кстати, она может заменить изготовление схем в физическом виде, можно просто составить схему на экране и посмотреть, как она работает. Там есть огромное количество виртуальных инструментов -- мультиметр, осциллограф и т.д. Ну а если надо спаять сложную схему, то можно предварительно её отладить в симуляторе и избежать ошибок)


Все это необязательно делать в приведенном выше порядке (я пронумеровал просто для удобства), можно всем заниматься параллельно.


Желаю удачи!

Лига Радиолюбителей

1.4K постов9.8K подписчика

Правила сообщества

Соблюдайте правила Пикабу. Посты выкладывать лишь касаемо нашей тематики. Приветствуется грамотное изложение. Старайтесь не использовать мат.

Постарайтесь не быть снобами в отношении новичков. Все мы когда-то ничего не знали и ничего не умели.

За попытку приплести политику или религию - предупреждение. 2 предупреждения - бан.

Вы смотрите срез комментариев. Показать все
3
Автор поста оценил этот комментарий
Я то думал, будет какой-нибудь лайфхак
раскрыть ветку (13)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Тут уж не получится считерить :)

раскрыть ветку (12)
5
Автор поста оценил этот комментарий

Почему же. На самом деле чтобы понять как работает транзистор на "бытовом уровне" - этого вот всего не обязательно читать. Достаточно первых 2х пунктов. Транзистор открывается (ну МОПы со встроенным каналом - могут открываться и закрываться в зависимости от полярности на затворе) при подаче сигнала на входную ногу. Для ремонта и ляпания простеньких схемок этого достаточно.

раскрыть ветку (11)
1
Автор поста оценил этот комментарий
Что такое транзистор? Что такое МОПы? С каким каким каналом? Полярность на затворе... входная нога!.. Непонятно, с нуля не достаточно
раскрыть ветку (2)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Студент, отойдите вон туда. Профессору надо опохмелиться.

Хотя бы первые 2 пункта освой, потом приходи. И дозу алкоголя чуть больше. Иначе не договоримся.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий
Понял! Доза алко поможет разобраться. Спасибо Профессор
0
Автор поста оценил этот комментарий

Это ключевой режим. А есть ведь и ещё два. Кроме этого каскад, как правило, это не только транзистор, но ещё и штуки четыре резистора.

Для простых схемок, где надо контролировать че-нить силовое, проще взять uln2003 и не заморачиваться

раскрыть ветку (4)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Если рассматривать активный режим как частный случай ключевого (частично открыт) - то и так можно вполне себе жить, ремонтировать и даже что-то лепить. Режимов всего 2 - со смещением рабочей точки и без. Каскадов - 2 типа (усилитель тока и усилитель напряжения. Двухполупериодный Б/АБ или мостовой - частный случай). Если про обратные связи просечь - всё, считай профессионал. Операционники - вообще детская тема, всё на виду и очевидно...

раскрыть ветку (3)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Читаю и понимаю, что всё забыл со времён универа. Мы и так эти темы краешком задели (ОУ скорее как аналоговый вычислитель), а потом я и вообще на FPGA переполз. Как же просто жить, когда хотя бы в первом приближении у тебя есть только 0 и 1. Выходными каскадами и обвязкой на работе занимаются схемотехники, а для дома есть китайские плАтки с датчиками и прочим.

раскрыть ветку (2)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Ну таки же не всё же забыл. ОУ - и есть аналоговый вычислитель. На выходе (U+ - U-)*Ku. Арифметику уже можно решать, и куда быстрее, чем цифровые процессоры. С применением реактивностей можно организовывать и умножение (интегратор) и даже, прости господи решение дифуров второго порядка, не к месту помянутых, чтоб их чорт жарил.

Другое дело, что дифференциальный вход усилителя своим эффектом давит помеху (особенно если кабель - витая пара) - куда меньше шумов в микрофонах всяких.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

умножитель оч громоздкий на оу) через логарифмирование и разлогарифмирование. Если умножители сильно проще без оу.

0
Автор поста оценил этот комментарий
Какой то есть канализационный способ. Это когда электричество аналогируют с фекальными водами. Очень доступно, даже для самых нубов.
раскрыть ветку (2)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Ага, точно. Водопроводный. Тока там натяжек дофига, особенно с падением напряжения на сопротивлении. Индуктивность вообще не объяснишь Поэтому школьные начала ТОЭ необходимы.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Дихальт объясняет. Тяжёлая турбина. Тяжело раскрутить, зато большой выбег

Вы смотрите срез комментариев. Чтобы написать комментарий, перейдите к общему списку