သင့်ရဲ့ Breadboard ပရောဂျက်တွေကို ပိုပြီး ထာဝရဖြစ်အောင် လုပ်ခြင်း

အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ အများအပြားဟာ ဂဟေဆက်သံနဲ့ မဟုတ်ဘဲ ရိုးရှင်းတဲ့ breadboard နဲ့ စတင်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူ့ရဲ့ push connection တွေကြောင့် breadboard ဟာ ဂဟေဆက်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အပူပေးကိရိယာတွေ မလိုအပ်ဘဲ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းတွေကို စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းမှာ အားနည်းချက်ကတော့ ရိုးရှင်းတဲ့ ပရောဂျက်တွေကလွဲရင် ကျန်တာအားလုံးကို လုပ်ဆောင်ဖို့ ခက်ခဲစေမယ့် ခိုင်ခံ့မှုတစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် JG က အရာတွေကို ပိုပြီးခိုင်မာအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် အကြံပြုချက်အချို့ကို မျှဝေထားပါတယ်။

ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ အခြေခံမူကတော့ 0.1″ pitch headers နဲ့ wire-wrapping နည်းစနစ်တွေကို အသုံးပြုပြီး ပြုလုပ်ထားတဲ့ point-to-point jumper wires တွေကို custom cables တွေနဲ့ အစားထိုးခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တခြားနည်းစနစ်တွေမှာ Blu-tack နဲ့ components တွေကို pin လုပ်ပြီး breadboard ရဲ့ spring clip contact တွေကနေ မကျအောင် သင့်တော်တဲ့ wire diameter ရှိတဲ့ components တွေကို ရွေးချယ်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ သင့်တော်တဲ့ strain relief အတွက် foam tape အသုံးပြုခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသုံးဝင်တဲ့ အကြံပြုချက်တွေလည်း ရှိပါတယ်။

breadboard များသည် မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့် ပရောဂျက်များအတွက် အမှန်တကယ်မသင့်တော်ဘဲ လျင်မြန်စွာ စီမံခန့်ခွဲ၍မရတော့သော်လည်း၊ ဤအခြေခံနည်းစနစ်များသည် ပရောဂျက်တစ်ခု၏ အောင်မြင်မှုအခွင့်အလမ်းကို မြှင့်တင်ပေးသင့်သည်။ ချိတ်ဆက်မှုအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် အရာအားလုံးပြိုကွဲနိုင်ခြေကို လျှော့ချရန် ဤရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းများသည် စိတ်ပျက်အားငယ်မှုကို အလွန်အမင်း လျှော့ချနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။

သို့သော်၊ ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးသည် ၎င်းတို့၏အမိန့်ကိုလိုက်နာရန် အီလက်ထရွန်များကို စုစည်းခြင်းကို နှစ်သက်လာသည်နှင့် ဂဟေဆက်ခြင်းသည် အစီအစဉ်တွင် ပထမဆုံးသင်ခန်းစာဖြစ်သင့်သည်။

ဝါယာကြိုးပတ်တာက ခိုင်ခံ့ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ တည်ဆောက်မှုတစ်ခုပါ။ breadboard ပေါ်မှာ ဆောက်ရတာ ရှက်စရာပါ။ သဲပေါ်မှာ ဆောက်ထားတဲ့ ရဲတိုက်တွေကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။

ကျွန်တော့်ရဲ့ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုက ဂဟေမပါတဲ့ breadboard တွေက မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့အလုပ်ပါ။ ဆားကစ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ဖူးသူတိုင်းကို ကူညီဖို့ ကြိုးစားမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဆားကစ်ကို debug လုပ်တာထက် breadboard ကို debug လုပ်တဲ့အချိန်က ပိုကုန်လို့ပါ။

စစ်မှန်တဲ့ “ကျွမ်းကျင်သူ” တွေဟာ အပြစ်အနာအဆာကင်းကင်းနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံကြမ်းပြင်ပစ္စည်းတွေမှာ breadboard တွေကို အသုံးပြုတာကို ကျွန်တော်မြင်ဖူးပါတယ်၊ hack တွေက power part တွေပါတဲ့ breadboard တွေကိုသုံးပြီး အရည်ပျော်နေတဲ့ ခေတ်သစ်အနုပညာကို ဖန်တီးတာကို ကျွန်တော်လည်း မြင်ဖူးပါတယ်။ hack တွေက crimp ကို ဘယ်လိုကောင်းကောင်း crimp လုပ်ရမလဲဆိုတာ ဒါမှမဟုတ် tool တွေမရှိလို့ solder လုပ်တာကို ကျွန်တော်လည်း မြင်ဖူးပါတယ်။ tool/technique အမျိုးမျိုးကို ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာ သိတာက ကျွမ်းကျင်မှု၊ ဗဟုသုတ၊ အတွေ့အကြုံနဲ့ လက်ရာမြောက်မှုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။ သပ်ရပ်မှုက အရေးပါပြီး breadboard တွေကို အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ tool တစ်ခုဖြစ်စေပါတယ်။ အကူအညီတောင်းတဲ့အခါ breadboard ညစ်ပတ်နေတာကို တွေ့တဲ့အခါ ဆက်မလုပ်ခင် “သပ်ရပ်မှု” ကို နှစ်သက်တဲ့ အချိန်ရှိပါတယ်။ ;)

breadboard တွေနဲ့ breadboard တွေ ရှိပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း အဟောင်းတွေနဲ့ ခေတ်သစ် (တရုတ်) တွေက အတူတူ မဟုတ်ပါဘူး။ beryllium copper contact-springs နဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ပလတ်စတစ်ပါတဲ့ အဟောင်းတွေက အရမ်းယုံကြည်စိတ်ချရပါတယ်။

, ပြီးတော့ အဲဒါက ကြီးမားတဲ့ တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်ရင်တောင်၊ အဆက်အသွယ်တွေမှာ ထပ်ခါတလဲလဲ ခုခံမှုရှိတယ်ဆိုရင်တောင်၊ အဲဒါက ဂဟေမပါတဲ့ breadboard တွေရဲ့ ပြဿနာရဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခုပါပဲ။

ကျွမ်းကျင်မှု/အတွေ့အကြုံ/သင့်လျော်သော အစိတ်အပိုင်းများအကြောင်း ဗဟုသုတ မရှိခြင်း/ရပ်စဲခြင်းတို့သည် အသစ်ဖြစ်ခြင်းနှင့် တွဲဖက်နေပါသည်။

မန်ဟက်တန်ဟာ တစ်ကြိမ်တည်းသော sub-GHz RF ပရောဂျက်တွေအတွက် အတော်လေးကောင်းမွန်ပါတယ် - လုပ်ဆောင်ရတာလွယ်ကူ၊ တိုင်းတာရတာလွယ်ကူ၊ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရတာလွယ်ကူ သို့မဟုတ် ပြုပြင်မွမ်းမံရတာလွယ်ကူပေမယ့် ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့အတွက်လည်း လုံလောက်တဲ့ ခိုင်မာမှုလည်းရှိပါတယ်။ ရေဒီယိုအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ သီးခြားအစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာကို စိတ်ဝင်စားမှု လျော့နည်းလာတာနဲ့အမျှ မန်ဟက်တန်ကို အသုံးပြုမှု နည်းပါးလာမှာ သေချာပါတယ်။

“masters” က ပေးထားတဲ့ ပရောဂျက်အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းပညာကို အသုံးပြုပါတယ်။ အဲဒါက ရိုးရှင်းတဲ့/နိမ့်တဲ့ ကြိမ်နှုန်းပရောဂျက်တွေအတွက် breadboard၊ ပိုပြီးတောင်းဆိုမှုများတဲ့ ပရောဂျက်တွေအတွက် test circuit board၊ သက်ဆိုင်တဲ့အခါ Manhattan နဲ့ လိုအပ်တဲ့အခါ custom PCB (ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီစာရင်းမှာ နည်းပညာတိုင်း ပါဝင်သင့်ပါတယ်၊ ၆၀ ခုနှစ်တွေတုန်းက ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသုံးယောက်ပဲ master လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီရှေးဟောင်းပြီး ထင်ရှားတဲ့ ပရောဂျက်တစ်ခုတောင် ပါဝင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျား အကြံရပါပြီ)။ “master” တစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ ရွှေတူနဲ့ ဘာမဆို လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ရင် သူ/သူမဟာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကို အသုံးပြုသင့်ပြီး သူ/သူမ အများဆုံး master လုပ်တဲ့ နည်းလမ်းကို မသုံးသင့်ဘူးဆိုတာ သိပါတယ်။

ပြီးတော့ ဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့ လူကြီးလူကောင်းက ကျွန်တော်တို့ troll လို့ခေါ်တယ်။ တော်လိုက်တာ ဆရာ၊ ခင်ဗျားမှာ ကျွေးဖို့ လူအနည်းငယ်တောင် ရှိတာ ကျွန်တော်မြင်တယ်။

အချင်းကြီးသော အပူကျုံ့ကိရိယာများ ရရှိနိုင်ပြီး မော်ဂျူးများ သို့မဟုတ် ဤကိစ္စတွင် "ပလပ်" ကို ကာကွယ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ တိပ်များသည် ယိုယွင်းပျက်စီးနိုင်သောကြောင့် ရေရှည်အတွက် မဟုတ်ပါ။

IDC (Insulation Displacement Connector) ကိုလည်း လေ့လာကြည့်ချင်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ DIP plug တွေ၊ dual row connector တွေ။ dual row header တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ဖို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။

Re: SIP/DIP resistor arrays များ။ ၎င်းတို့ကို bussed ဗားရှင်းနှင့် independent ဗားရှင်းများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ bussed ဗားရှင်းများသည် pull-ups/down သို့မဟုတ် bargraph LED current limiting အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ resistor တစ်ခုစီ၏ တစ်ဖက်စီကို ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့် ဝါယာကြိုး ၈-၁၅ ချောင်း၏ ရှုပ်ထွေးမှုကို သက်သာစေပါသည်။

ဒါ့အပြင် သင့်ရဲ့ ဝက်ခြံထွက်နေတဲ့နေရာတွေကို တံဆိပ်ကပ်ဖို့ လှည့်ကွက်တစ်ခုလည်း ရှိပါတယ်။ – အချက်ပြမှုအမည်တွေကို ၆ ပွိုင့်ဖောင့်တွေနဲ့ ရေးပါ။ – ဝါယာကြိုးတွေပေါ်မှာ လိပ်ပါ။ – အပူပေးစက်ပေါ်မှာ ဖောက်ထွင်းမြင်ရတဲ့ အပူစုပ်စက် တပ်ဆင်ပါ။
“Dupont” ကြိုးတွေမှာပါတဲ့ ဝါယာကြိုးတွေက သိပ်မကောင်းပေမယ့် housing ကနေ ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီး crimp pin တွေ လုပ်လို့ရပါတယ် (ကျွန်တော်လည်း လုပ်ခဲ့တာပါ)။ single row PC fan power connector လိုမျိုး “Connector 2.54mm Pitch” ကိုလည်း ဝယ်လို့ရပါတယ်။ ၂ ပင်ကနေ ၁၁ ပင်အထိ ရှိပါတယ်။ kit အနေနဲ့လည်း ရနိုင်ပါတယ်။

ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ dupont connector တွေက အရမ်းအသုံးမကျဘူး။ connector က pin တစ်ခုမှာ လိမ်သွားရင် connector ရဲ့ အတွင်းပိုင်းတွေ အားလုံး ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်က လုံးဝိုင်းတဲ့ pin တွေပါတဲ့ “dupont style” jumpers တွေကို ပိုကြိုက်တယ်။

ဟမ်? ဘာလို့ IDC connector ပါတဲ့ ribbon cable တွေကို 2 pin ကနေ 40+ အထိ အကျယ်အမျိုးမျိုးနဲ့ သုံးပြီး breadboard နဲ့ ချိတ်ဆက်ဖို့ header တွေကို သုံးတာလဲ။

ဟုတ်ပါတယ်။ dual row headers တွေအကြောင်း ညည်းညူနေတာတွေ အများကြီးတွေ့ဖူးတယ်။ IDC DIP plugs တွေအကြောင်း သူတို့မသိကြဘူးထင်တယ်။

အဓိကအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ ကျွန်တော် 300-in-1 experimenter kit အဟောင်းတစ်လုံး ဝယ်လိုက်တယ်။ အဲဒီ kit မှာ custom plastic console ထဲမှာ central breadboard တစ်ခု ပါဝင်ပြီး built-in components အမျိုးမျိုးနဲ့ တပ်ဆင်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ multi-volt power supply၊ LED မီးလုံးတွေ၊ 20×2 LCD display စတာတွေကိုလည်း တပ်ဆင်လိုက်တယ်။ OP လောက်တော့ မကောင်းပေမယ့် အသုံးဝင်ပါတယ်။

ကျွန်တော့်ရည်မှန်းချက်က အကြံဉာဏ်တွေကို စမ်းကြည့်ဖို့ ပိုမြန်ပြီး ပိုအဆင်ပြေအောင် လုပ်ဖို့ပါ။ breadboard တွေကို စမ်းကြည့်ဖို့ ပုံကြမ်းဆွဲပြားတစ်ခုထက် ပိုတယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မယူဆခဲ့ဖူးပါဘူး။

အရင်တုန်းက စက်က အလုပ်မလုပ်ဘူးလား။ ရယ်စရာကောင်းလိုက်တာ။ PI-1 A နဲ့ B-1 အဟောင်းတွေမှာ ၂၆ ပင်တပ်ထားတယ်။ အောက်မှာ ကိုယ်တိုင် ကူးယူထားတာ။ ၅၀ လို့ ရေးပြီး ၄၀ လို့ ပြောတာ ၃၄ လို့ ထင်ပေမယ့် ၂၆ ဖြစ်ရမယ် အခုတော့ ၄၀ ဖြစ်နေပြီ။ စဉ်းစားကြည့်ပါ။

ပရိုတိုနေရာလား။ ကြည်လင်တဲ့ လက်ဝှေ့/ထုပ်ပိုးတိပ်။ အလွန်ကပ်လွယ်ပြီး အနည်းငယ်ညစ်ပတ်မှုမဖြစ်စေပါဘူး။ ကြိုးတံဆိပ်ကပ်ဖို့အတွက်လည်း ကောင်းပါတယ်။ စက္ကူပေါ်မှာ ပရင့်ထုတ်ပါ။ စက္ကူတံဆိပ်ပေါ်မှာ ဈေးပေါတဲ့ ထုပ်ပိုးတိပ်ကို ကပ်ပြီး ဖြတ်ပါ။ တစ်ဖက်ကို ဗလာစက္ကူထားခဲ့ပြီး ဝါယာကြိုး ဒါမှမဟုတ် တိပ်ကို ပြန်ကပ်ပြီး အဖြူရောင်ကော်နဲ့ ကပ်နိုင်ပါတယ်။ တံဆိပ်တွေကို သန့်ရှင်းစေပြီး ပိုကြီးအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဝါယာကြိုးထက် parallel ကို ပိုနှစ်သက်ပါတယ်။ ဖော့မ်တိပ်က အလုပ်လုပ်ပေမယ့် 3M ဒါမှမဟုတ် ပိုကောင်းတာ လိုအပ်ပါတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ကြာကြာမကပ်ပါနဲ့။ ပူတဲ့ကော်က အသုံးဝင်ပေမယ့် floppy၊ serial၊ parallel port၊ usb header နဲ့ IDE/PATA လို hardware အဟောင်းတွေကနေ .1 connector တွေ အများကြီး လွှင့်ပစ်ခံနေရပါတယ်။ ထပ်ပြောရရင် တစ်ဝက်လောက်ကောင်းတဲ့ crimping tool ဒါမှမဟုတ် အနည်းဆုံး bench press က အသုံးဝင်ပေမယ့် channel lock pliers က အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါနဲ့ header တွေကို breadboard သေးသေးလေးတွေအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ header ပေါက်ကြားမှုတွေကြားက ဝါယာကြိုးအရွယ်အစားကို သင့်တော်အောင် လုပ်ပြီး ဂဟေဆက်ပါ။ နောက်ထပ်အသုံးပြုနည်းတစ်ခုကတော့ ဆိုဒါပုလင်းပလတ်စတစ်အပိုင်းအစပေါ်မှာ crimp လုပ်ပြီး main board နေရာမှာမဟုတ်ဘဲ ကြိုးတွေကို ယာယီတပ်ဆင်ဖို့ အဆင်ပြေတဲ့နေရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ အများစုက dual inline နဲ့ female တွေပါ။ အထီး pin row တွေက ဈေးပေါတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် hardware အဟောင်းတွေကနေလည်း ပြန်ဆယ်လို့ရပါတယ်။ board အဟောင်းတွေကို ပြန်လည်အသုံးပြုပါ။ Elenco က X-in1 kit တွေကို ဆက်ထုတ်နေပေမယ့် Radio Shack လို့တော့ မပြောတော့ဘူး၊ ဈေးတွေကလည်း အရမ်းမြင့်လာတယ်။ PI-2 B မှာ 40pin ကိုသုံးပါ။ ကျန်တဲ့ socket တွေကို အပူလျှော့ပြီး key ပါတဲ့ attachment တစ်ခုလုပ်ထားတယ်။ ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာ မသိလို့ အတင်းဝင်ကြည့်တာလို့ ပြောရမလား။

"ကျွန်တော် ဒီလိုလုပ်တယ်.." နဲ့ "ဒီမှာ မသိသာတဲ့ နည်းပညာတွေရှိတယ်" ဆိုတဲ့ တစ်ခုတည်းကို လွန်လွန်ကဲကဲ ပြောတာတွေနဲ့ အလားတူပို့စ်တော်တော်များများက "ဟေး အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ HAD စာရေးဆရာတို့၊ အစပြုသူကနေ အလယ်အလတ်အဆင့်အထိ ပုံစံငယ်တည်ဆောက်နည်းအမျိုးမျိုးအကြောင်း စီးရီးတစ်ခုလုပ်ပါ၊ ပုံစံတစ်ခုချင်းစီရဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေနဲ့အတူ" လို့ ပြောနေကြတာလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။

ဒီလူမှာ breadboard prototyping အတွက် အတော်လေးမိုက်တဲ့ အိုင်ဒီယာတွေရှိတယ်။ ဒါက ကျွန်တော့်အကြိုက်ဆုံး Instructables တစ်ခု (/flat-cables-jg157-idc-cables-frc-cable.html) ကို သတိရစေတယ်။ ဒါတွေကို (ဒီမှာရှိတဲ့ မှတ်ချက်တွေနဲ့ 'Ible' ထဲက မှတ်ချက်တွေအပါအဝင်) ပေါင်းစပ်လိုက်ရင် တကယ်ကို အစွမ်းထက်တဲ့ prototyping tools တွေကို ရရှိမှာပါ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် ကြော်ငြာကွတ်ကီးများကို ထည့်သွင်းရန် သင်ရှင်းလင်းစွာ သဘောတူပါသည်။ ပိုမိုလေ့လာရန်


ပို့စ်တင်ချိန်: ဇန်နဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၂၀