මූලික ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ පිළිබඳව ඉගෙනීම සහ ඔබේම ව්යාපෘති නිර්මාණය කිරීම ඔබ සිතන තරම් පහසු ය. මෙම නිබන්ධනය තුළ, අපි පොදු ඉලෙක්ට්රොනික් සංරචක පිළිබඳ කෙටි සමාලෝචනයක් හා ඔවුන්ගේ ක්රියාකාරිත්වය විස්තර කරන්නෙමු. ඉන්පසු ඔබට පරිපූරක රූප සටහන් ගැනත්, ඒවා පරිපථ නිර්මාණය කිරීමට සහ ගොඩනඟන ආකාරය ගැනත් ඉගෙන ගනු ඇත. අන්තිමේදී, ඔබේ පළමු මූලික පරිපථය නිර්මාණය කිරීමෙන් ඔබ මෙම තොරතුරු යොදනු ඇත.
FREE EBOOK (PDF) – Makerspace Info Bundle
ඉලෙක්ට්රොනික් වැඩපොත
ඔබ ආරම්භ කිරීමට පෙර, ඔබේ ඉලෙක්ට්රෝනික වැඩ කොටස් නිසියාකාරව සැකසීමට වගබලා ගන්න. සේවා ක්ෂේත්රය විස්මයජනක විය යුතු නැත. එමෙන්ම ඔබේම ඉලෙක්ට්රොනික් වැඩ බිමේ ගොඩ නැංවිය හැකිය.
Storage
ඉලෙක්ට්රොනික් සංරචක කුඩා වන අතර එය සෑම දෙයක්ම සංවිධානාත්මකව තබා ගැනීම හොඳ අදහසකි. වඩාත්ම ජනප්රිය විකල්පය වන්නේ කොටස් ගබඩා කිරීම සඳහා පැහැදිලි ප්ලාස්ටික් ගබඩා පෙට්ටි භාවිතා කිරීමයි. මීට අමතරව, ඔබ රැක් එල්ලෙන ප්ලාස්ටික් ගබඩා බඳුනක් හෝ රාක්කයක ගැළපෙන ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.
Tools
දැන් ඔබට හොඳ වැඩ ඉඩක් ලබා ඇති බැවින් නිසි මෙවලම් හා උපකරණ සමඟ එය ගබඩා කිරීමට කාලයයි. මෙය සම්පුර්ණ ලැයිස්තුවක් නොවේ, එය ඉලෙක්ට්රොනික් උපකරණවල භාවිතා කරන වඩාත් බහුලව භාවිතා වන කරුණු අවධාරණය කරයි.
Breadboard
ප්ලාස්ටික් ඇසුරුම් කිරීම තාවකාලික පරිපථ නිර්මාණය කිරීම හා තාරකාව සඳහා අත්යවශ්ය මෙවලමක් වේ. මෙම පුවරු කම්බි සහ සංරචක ඇතුළත් කිරීම සඳහා සිදුරු සවි කර ඇත. ඔවුන්ගේ තාවකාලික ස්වභාවයක් නිසා, හුදකලා කිරීමකින් තොරව පරිපථ නිර්මාණය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. බ්රේඩ් පොකුරේ කුහරවල සිදුරුවලින් පෙන්නුම් කර ඇති පරිදි තිරස් හා සිරස් අතට පේළි සම්බන්ධ කර ඇතw.
Digital Multimeter
බහු මාදිලිය යනු විදුලි ධාරාවක් (ආම්පන්න), වෝල්ටීයතාව (වෝල්ට්) සහ ප්රතිරෝධය (ඕම්) මැනීමේ උපකරණයකි. දෝශ නිරාකරණ පරිපථ සඳහා එය විශිෂ්ටයි. AC සහ DC වෝල්ටීයතාවය මැනීමේ හැකියාව ඇත. බහුමාධ්ය භාවිතා කරන ආකාරය ගැන වැඩි විස්තර සඳහා මෙම පෝස්ටය පරීක්ෂා කරන්න.
Battery Holders
බැටරි හිමියෙක් 9V සිට AA දක්වා බැටරි ඇති ප්ලාස්ටික් නඩුවකි. සමහර කොටස් හිමියන් ආවරණ කර ඇති අතර, එය ඇතුළත / පිටත මාරු කළ හැකි ස්විචයක් ඇත.
Test Leads (Alligator Clips)
පෑස්සුම් නායකත්වයේ අවශ්යතාවයක් නොමැතිව පරිපථයක් පරික්ෂා කිරීම සඳහා සම්බන්ධක සංරචක සඳහා විශිෂ්ටයි.
Wire Cutter
වයර් කටර් කැපුම් සහ ඝන තඹ රැහැන් ඉවත් කිරීම සඳහා අත්යවශ්ය වේ.
Precision Screwdriver Set
Precision ඉස්කුරුප්පු නියන් ජාවර්ස් ඉස්කුරුප්පු නියන් ලෙස ද හැඳින්වේ. සාමාන්යයෙන් මෙම ඉස්කුරුප්පු නියන් වැනි වාසියක් වන්නේ එක් එක් ධාවකයේ නිරවද්යතාවයෙන් යුත් ඉඟි වේ. කුඩා ඉස්කුරුප්පු සහිත ඉලෙක්ට්රොනික් සමඟ වැඩ කරන විට ඒවා ඉතා ප්රයෝජනවත් වේ.
Helping 3rd Hand
ඉලෙක්ට්රොනික් සමඟ වැඩ කරන විට, සෑම දෙයක්ම රඳවා ගැනීමට ප්රමාණවත් අත් නොසිටි බව පෙනේ. උපකාරක අතට (තුන්වන පාර්ශවයේ) මෙහි පැමිණෙන්නේ මෙලෙසය. පෑස්සුම් හෝ කිනිතුල්ලේ සිටියදී රඳවා තබන පරිපථ පුවරු හෝ වයර් සඳහා විශිෂ්ටයි.
Heat Gun
තාප පටිගත කිරීම, උණ කම්බි ආරක්ෂා කර ගැනීමට ප්ලාස්ටික් ටියුබ් හැකිලීම සඳහා තාපය හැකිලීම සඳහා යොදා ගනී. තාප අළුත්වැඩියා කිරීම ඉලෙක්ට්රොනික් කුළුණක් ලෙස හැඳින්වේ. එය විවිධාකාර වූ යෙදුම් සඳහා භාවිතා වේ.
Jumper Wire
මෙම වයර් පොකුරු පුවරුව හා සංවර්ධන පුවරු සමඟ භාවිතා කරනු ලැබේ. සාමාන්යයෙන් 22-28 AWG ඝන මධ්ය කේබල් ජම්පර් වයර් භාවිතා කිරීමට අවශ්ය වන්නේ කෙසේද යන්න මත පදනම්ව පිරිමි හෝ ගැහැණු ඉකුත්වලට හැකිය.
Soldering Iron
ස්ථිර පරිපථයක් සෑදීමට කාලය පැමිණි විට, ඔබ කොටස් එකතු කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත. මෙය කිරීමට, ඔබ භාවිතා කරන මෙවලම යනු පෑස්සුම් යකඩයි. සැබැවින්ම ඇඹරුම් යකඩ කිසිසේත් ඔබට යහපතක් නොකරන්න. ඔබට දියමන්ති හෝ ඊයම්-නිදහස් ස්ඵටිකයක් විෂ්කම්භයන් කිහිපයකදී තෝරාගත හැකිය.
Electronic Components
දැන් ඔබේ ඉලෙක්ට්රොනික ව්යාපෘති නිර්මාණය කරන විවිධ අංග ගැන කතා කිරීමට එහි කාලය පැමිණේ. පහත දැක්වෙන්නේ ඔවුන් සිදු කරන වඩාත් සුලභ කොටස් සහ කාර්යයන් ක්ෂණිකව බිඳ වැටීමකි.
Switch
ස්විචයන්, pushbutton, rocker, ක්ෂණික හා වෙනත් බොහෝ ආකාර වලින් පැමිණේ. ඔවුන්ගේ මූලික ක්රියාමාර්ගය වන්නේ පරිපථය අක්රිය කිරීම හෝ අක්රිය කිරීම මගින් විදුලි ධාරාව බාධා කිරීමයි.
Resistor
ප්රතිවිරෝධකයෝ ධාරාව ගලායාම වැළැක්වීමට හෝ පරිපථයක වෝල්ටීයතාවය පාලනය කිරීමට යොදා ගනී. ප්රතිරෝධකය සපයන ප්රතිරෝධය ප්රමාණය ඔම්ස් වලින් මනිනු ලැබේ. බොහෝ ප්රතිරෝධකයන්ට පිටත වර්ණ ගැන්වූ අතර මෙම කේතය ඔබට ප්රතිරෝධයේ වටිනාකම පෙන්වයි. ප්රතිරෝධකයේ අගය තීරණය කිරීම සඳහා multimeter හෝ Digikey's ප්රතිරෝධක වර්ණ කේත කැල්ක්යුලේටරය භාවිතා කළ හැකිය. Resistor book
Variable Resistor (Potentiometer)
විචල්ය ප්රතිරෝධකය ද potentiometer ලෙසද හැඳින්වේ. මෙම සංරචක රේඩියෝව සඳහා ආලෝකය ඩිමර් හෝ පරිමාවල පාලනය වැනි උපකරණ වල සොයා ගත හැක. පොසිටිමෝටරයේ යතුරු හැරෙන විට පරිපථයේ ප්රතිරෝධය වෙනස් වේ.
Light-Dependent Resistor (LDR)
සැහැල්ලු රඳා පවතින ප්රතිරෝධකයක් ද විචල්ය ප්රතිරෝධක වේ. එහෙත් ආලෝකය මඟින් පාලනය කරනු ලැබේ. පරිපථයේ ප්රතිරෝධය ආලෝකයේ තීව්රතාව සමඟ වෙනස් වේ. මේවා බොහෝ විට ස්වයංක්රීයව සූර්යාලෝකය සහ එළිමහනේ ඇති එළිමහන් ආලෝකයන්හි දක්නට ලැබේ.
Capacitor
ධාරිත්රක ගබඩා කරන විදුලිය හා පසුව වෝල්ටීයතාවයේ පහළ වැටීමක් ඇති විට පරිපථය වෙත එය මුදාහැරේ. ධාරිත්රකයක් ප්රතිචක්රිය කළ හැකි බැටරියක් වන අතර එය ආරෝපණය කළ හැකි අතර පසුව නිදහස් වේ. F (Farad), නැනෝ ෆැරඩ් (nF) හෝ පීකො ෆරාඩ් (pF) පරාසය වල අගය ගණනය කෙරේ. Capacitor
Diode
එක් දිශාවකින් විදුලිබලය ගලා යෑමට දියෝඩයක් මඟින් ප්රතිවිරුද්ධ දිශාවට ගලා යයි. ඩයෝඩයේ මූලික කාර්යභාරය වනුයේ පරිපථය තුළ අනවශ්ය මාර්ගයක් ගැනීමෙන් විදුලිය මඟහැරීමයි.
Light-Emitting Diode (LED)
ආලෝකය විමෝචනය වන ඩයෝඩය සාමාන්ය දිශායක් මෙන් විදුලි ධාරාව එකම දිශාවට ගලා යයි. ප්රධාන වෙනස වන්නේ විදුලිබලය ගලා බසින විට LED ආලෝකය නිකුත් වේ. LED ඇනෝඩයක් සහ කැතෝඩයක් ඇත. ඇනෝඩයේ සිට (+) කැතෝඩ (-) සහ කිසි විටෙකත් ප්රතිවිරුද්ධ දිශාවට නිරන්තරයෙන් ගලා යයි. LED දිගුවේ පාදය ධනාත්මක (ඇනෝඩ) පැත්තයි.
Transistor
ට්රාන්සිස්ටරය යනු විදුලි සංඥාවක් මඟින් ක්රියාත්මක වන විට හෝ අක්රිය හෝ ස්පන්දනය වන කුඩා ස්විචයන් වේ. ස්විචයක් වීමට අමතරව, විද්යුත් සංඥා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ද භාවිතා කළ හැකිය. ටාන්සිස්ටරයක් චලනය නොවන කොටස් සමඟ හැරුණු විට රිලේසට සමාන වේ.
Relay
රිලේ යනු විදුලි බලය ක්රියාත්මක වන විට විවෘත කරන හෝ වසා දැමූ විදුලි ස්විචයකි. ධාරිත්රකය තුළ අභ්යන්තර යාන්ත්රික ස්විචයක් පාලනය කරන විද්යුත් චුම්භකයකි.
Integrated Circuit (IC)
සංයුක්ත පරිපථයක් යනු කුඩා චිපයක් තුලට ගැලපෙන පරිමාණයක පරිපථයකි. මෙම පරිපථය ප්රතිරෝධක සහ ධාරිත්රක වැනි ඉලෙක්ට්රොනික සංරචක අඩංගු වේ. සංයුක්ත පරිපථ 555 ටස්ටර්, වෝල්ටීයතා නියාමකයන්, ක්ෂුද සකසන හා තවත් බොහෝ වෙනස්කම් ඇත. IC හි සෑම pin එකක් එහි ක්රියාකාරීත්වය අනුව අද්විතීයයි.
What Is A Circuit?
ඔබ ඉලෙක්ට්රොනික ව්යාපෘතියක් නිර්මාණය කිරීමට පෙර, පරිපථය කුමක්ද සහ එය නිවැරදිව නිර්මාණය කළ යුතු ආකාරය දැන ගැනීමට අවශ්යය.
විද්යුත් පරිපථයක් යනු විදුලි ධාරාව ප්රවාහනය කළ හැකි සන්නායකවල චක්රය. සංවෘත පරිපථයක් එය චක්රයක් ලෙස ආරම්භ වන අතර එය සම්පූර්ණයෙන්ම ලූණු සෑදීම එකම ස්ථානයේ දී අවසන් වේ. තවද, වසා දැමූ පරිපථය (+) බලය (+) දක්වා නොනිමි.
ඊට ප්රතිවිරුද්ධව, විදුලිය ප්රවාහයේ කිසියම් බිඳීමක් තිබේ නම්, එය විවෘත පරිපථයක් ලෙස හැඳින්වේ. චක්රයක් තුල මාරු වීමක් එහි පරිපථය මත පදනම්ව විවෘත හෝ වසා දැමීමට හේතු විය හැකිය.
සියලු පරිපථ මූලික මූලයන් තුනක් තිබිය යුතුය. මෙම මූලද්රව්ය යනු වෝල්ටීයතා ප්රභවයක්, සන්නායක මාර්ගයක් සහ බරක්.
වෝල්ටීයතා ප්රභවය, බැටරිය වැනි, ධාරාව පරිපථය හරහා ගලා යෑමට අවශ්ය වේ. මීට අමතරව, විදුලිය සඳහා මාර්ගයක් ලබා දෙන සන්නායක මාර්ගයක් තිබිය යුතුය. අන්තිමේදී, පරිපථයක පරිපථයක් අවශ්ය වන බලයක් අවශ්ය වේ. ඉහත පරිපථයේ ඇති බර වන්නේ ආලෝක බල්බය.
Schematic Diagram
පරිපථ සමඟ වැඩ කරන විට, ඔබ බොහෝ විට නිරූපිත රූපයක් ලෙස හැඳින්වේ. ඉලෙක්ට්රොනික් සංරචක භාවිතා කරනුයේ කොතැනක ද යන්න පරික්ෂා කිරීම සඳහා මෙම රූප සටහන් භාවිතා කරයි. මෙම සංකේත සැබෑ ඉලෙක්ට්රොනික් සංරචකවල රූපමය නිරූපණයන් වේ.
ස්විචයක් මගින් පාලනය වන LED පරිපථයක් නිරූපණය කරන පරිද්දෙන් පහත දැක්වේ. එහි LED, ප්රතිරෝධක, බැටරි සහ ස්විචයක් සඳහා සංකේත අඩංගු වේ. පරික්ෂාකාරී රූප සටහනක් අනුගමනය කරමින්, ඒවා භාවිතා කිරීමට හා ඒවා ස්ථානගත කිරීම සඳහා කුමන සංරචක යන්න දැන ගැනීමට ඔබට හැකිය. පළමු පරිපාටන පරිපථවලදී ආරම්භකන් සඳහා මෙම ක්රමලේඛයන් ඉතාමත් ප්රයෝජනවත් වේ.
ඉලෙක්ට්රොනික සංකේත බොහොමයක් පවතින අතර රටවල් අතර තරමක් වෙනස් වේ. පහත දැක්වෙන්නේ එක්සත් ජනපදයේ බහුලව භාවිතා වන ඉලෙක්ට්රොනික සංකේත කිහිපයකි.
How To Determine A Resistor Size
ප්රතිරෝධකයෝ ඉලෙක්ට්රොනික් ව්යාපෘති සඳහා බහුලව භාවිතා වන අතර එය භාවිතා කිරීමට කුමන ප්රමාණය භාවිතා කිරීම වැදගත් වේ. ප්රතිරෝධක අගය සොයා ගැනීම සඳහා ඔබේ විදුලි හා බැටරි සඳහා වෝල්ටීයතාවය සහ ආම්පන්න දැනගන්න.
සම්මත LED සාමාන්යයෙන් 2V හා වොට් 20mA හෝ .02A ධාරාවක් නිවැරදිව ක්රියා කිරීම සඳහා අවශ්ය වේ. ඊලඟට, ඔබේ බැටරි වෝල්ටීයතාවය කුමක් දැයි විමසන්න. මෙම උදාහරණයේදී 9V බැටරියක් භාවිතා කරනු ඇත. ප්රතිරෝධක ප්රමාණය තීරණය කිරීම සඳහා, පහත දැක්වෙන පරිදි ඕම්ගේ නියමය ලෙස හැඳින්වෙන සමීකරණයක් භාවිතා කළ යුතුය.
Ohm’s Law – Resistance (R) = Voltage (V) / Current (I)
- Resistance is measured in Ohms (Ω)
- Voltage is measured in volts (V)
- Current is measured in amps (A)
ඕම්ගේ නියමය භාවිතා කරමින්, බැටරි වෝල්ටීයතාවයෙන් LED වෝල්ටීයතාව අඩු කරගත යුතුය. මෙමගින් ඔබට 7 වෝල්ටීයතාවයක් ලබා දෙනු ඇත. එය LED අංශයෙන් 02 amps මගින් බෙදිය යුතුය. මෙම සමීකරණයෙන් ඔබට පෙන්වන්නේ 350 Ω ප්රතිරෝධකය අවශ්ය බවයි.
සටහනක් ලෙස, සම්මත ප්රතිරෝධක 350 Ω නොවන නමුත් 330 Ω ට හැකි වනු ඇත.
Electronics Project #1
දැන් ඔබ ඉගෙන ගත් සෑම දෙයක්ම මුලික පරිපථයක් නිර්මාණය කිරීමට දැන් කාලයයි. මෙම ව්යාපෘතිය ආරම්භ කරන්නන් සඳහා විශිෂ්ට ආරම්භක ව්යාපෘතියකි. තාවකාලික පරිපථයක් සෑදීම සඳහා අපි පරීක්ෂණ ටෙස්ට් භාවිතා කරනු ඇත.
Parts Needed:
- 9V Battery
- Battery Snap-on Connector
- Test Leads w/ Alligator Clips
- 330 Ohm Resistor
- LED – Basic Red 5mm
Schematic Diagram
Project Steps
- 9V බැටරිය ඉහළට බැටරි ක්ලිප් සවි කරන්න.
- රතු ටෙස්ට් ඊයම් මත බැටරියේ ස්පර්ශක රතු කම්බි එක් ඇලිසයිටරයේ ස්පර්ශකයට සම්බන්ධ වේ.
- රතු පරීක්ෂණ නාලයේ අනෙක් කෙළවරේ LED දිශාවට (+) සම්බන්ධ වේ.
- කළු ටෙස්ට් ධාවකය මඟින් එක් කට්ටලයක් සාදන්න.
- කළු ටෙස්ට් ඊයුවේ අනෙක් කෙළවරේ 330 Ω ප්රතිරෝධකයේ එක් පාදයකට කපා ඇත.
- අනෙක් කළු පැහැති පරීක්ෂණයෙන් එක් පැත්තක ධාරාව ප්රතිස්ථාපනය වන ප්රතිරෝධය 330 ත් අතරට අනෙක් පැත්තට ගෙන යයි.
- කළු ටෙස්ට් ඊයුවේ ප්රතිවිරුද්ධ අවසානය කළු බැටරි වයර් සම්බන්ධ වේ.
වැදගත් - පරිපථයක ප්රතිරෝධකයක් නොමැතිව 9V බැටරියකට ඍජු සම්බන්ධතාවයක් LED නොකරන්න. LED මගින් හානි කිරීම / විනාශ කිරීම. කෙසේ වෙතත් ප්රතිරෝධකයකින් තොරව 3V හෝ අඩු බැටරි බැටරියකට සම්බන්ධ කළ හැකිය.
How To Use A Breadboard
පරිපථයක් සෑදීමට හා පරික්ෂා කිරීම සඳහා තවත් ක්රමයක් වන්නේ පොකට් එක මත එය ගොඩනඟා ගැනීමයි. කිසිදු පතිකර්මයක් අවශ්ය නොවන බැවින් මෙම පුවරු පරික්ෂා කිරීම හා මූලාකෘති පරිපථ සඳහා අත්යාවශ්ය වේ. තාවකාලික පරිපථයක් සාදා ගැනීම සඳහා කුහර තුල අන්තර්ගත සහ වයර් තල්ලු කර ඇත. එය ස්ථිර නොවන නිසා, අපේක්ෂිත ප්රතිඵලය ළඟා වන තෙක් ඔබට අත්හදා බැලීමට සහ වෙනස් කිරීමට සිදු වේ.
එක් එක් පේළියේ සිදුරු පහළින් එකිනෙකට කුහර සම්බන්ධ කරන ලෝහ ක්ලිපයන් වේ. බාහිර තීරු තිරස් අතට සම්බන්ධ වන අතර මැද පේළි සිරස් අතට හැරී ඇත. මෙම බාහිර තීරු බල රවුම් ලෙස හඳුන්වනු ලබන අතර ඒවා පුවරුවේ බලය ලබා ගැනීමට හා සැපයීමට භාවිතා වේ.
ප්ලාස්ටික් ඇසුරුම්වලට ඔවුන්ට බලය ලබා දිය යුතු අතර මෙය ක්රම කිහිපයකින් සිදු කළ හැකිය. මෙම පහසුම ක්රමය වන්නේ බැටරි සීරුවෙන් විදුලි රැහැන්වලට වයර් සවි කරන්න. මෙය ප්ලාස්ටික් ප්ලාස්ටික් සඳහා ප්ලාස්ටික් පමණක් සැපයෙනු ඇත.
රේල් දෙකෙහිම බලය ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ විරුද්ධ පැත්තක (+) සහ (-) ජම්පර් කේබලයක් භාවිතා කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත.
Electronics Project #2
දැන් අපි පොකට් එකේ චාරිකාවක් සෑදීමට ඉගෙන ගන්නෙමු. මෙම පරිපථය අප මීට පෙර සිදු කළ එකම සත්යයයි. නමුත් අපි පරීක්ෂණ පරීක්ෂණ භාවිතා නොකරනු ඇත.
Parts Needed:
Schematic Diagram
Project Steps
- 9V බැටරිය ඉහළට බැටරි ක්ලිප් සවි කරන්න.
- පොකුරේ F9 බවට BAT බ්ලොග් වලින් රතු වයර් තබන්න.
- බ්ලැක් ඩ්රයිප් එකේ පොකට්ටුවේ J21 බවට කළු පැහැති වයරය ඇතුළු කරන්න.
- 330 Ω ප්රතිරෝධක කකුළුවලට ප්රතිවිරුද්ධය හා F21 ලෙස එක් කකුලක් තබන්න.
- ප්රතිරෝධකයේ අනෙක් පාදය F15 බවට පත් කරන්න.
- J15 සහ දිගු කකුල J9 බවට LED කෙටිම පාද ඇතුල් කරන්න.
මෙම පරිපථයේ ඇති රතු ඊතලය මෙම පරිපථයේ විදුලිය ගලා යන ආකාරය පෙන්වීමට උපකාරී වේ. අපි සියලු පරිපථයන් පරිසමයන් භාවිතා කරන විට මෙන් කවයක් තුල එකිනෙකට සම්බන්ධ වී ඇත.
IMPORTANT –පරිපථයකින් ප්රතිරෝධකයක් නොමැතිව 9V බැටරි ඍජු සම්බන්ධතාවයක් LED කෙලින්ම සම්බන්ධ නොකරන්න. LED මගින් හානි කිරීම / විනාශ කිරීම.
How To Solder
ඔබේ පරිපථය ස්ථිර කිරීමට ඔබට අවශ්ය නම්, එය එකට බැඳ තබන්න. පෑස්සුම් ඉලෙක්ට්රොනික් පිළිබඳ ගැඹුරින් නිබන්ධනයක් සඳහා, අපේ පෝස්ටය සම්පූර්ණ පියවරෙන් පියවර මාර්ගෝපදේශකයක් සඳහා හිස තබන්න.
Electronics Supply
ඉලෙක්ට්රොනික් සංරචක, කොටස් සහ මෙවලම් සොයා ගැනීම සඳහා මාර්ගගතව ඇති බොහෝ ස්ථාන. පහත සඳහන් වන්නේ ඉලෙක්ට්රොනික් උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා අපගේ ප්රියතම ස්ථාන ලැයිස්තුවකි.
Comments
Post a Comment