===== Эксперимент 2. Маячок ===== В первом эксперименте мы мигали светодиодом, установленным на плате. Теперь настало время самостоятельно собрать схему и подключить светодиод. Перед этим нужно обязательно прочитать [[theory:breadboard|об устройстве макетной платы]], если это еще не сделано. Сначала нужно установить на макетную плату компоненты, потом провода. ==== Подключение светодиода ==== При подключении светодиода необходимо обратить внимание на то, что этот электронный компонент является //полярным//. То есть он имеет полярность, ему не все равно как его подключают. Часто говорят, что у него есть плюс и минус. На самом деле так говорить не совсем правильно. Правильно говорить, что у него есть //анод// и //катод//. Анод подключают к плюсу, а катод к минусу. Если светодиод подключить неправильной полярностью ничего страшного не произойдет, он не сгорит, но и светиться не будет. {{ :products:esp-iot:led.png?nolink&600 |}} Светодиод, в отличие от обычной лампочки, напрямую к источнику тока не подключают. Светодиод обязательно подключают последовательно с резистором. Этот резистор необходим для ограничения тока, протекающего через светодиод. Его называют токоограничительным резистором. Без этого резистора светодиод сгорит! На нашей плате Лаборатории IoT все светодиоды уже подключены последовательно с токоограничительными резисторами, чтобы при сборке схем не нужно было устанавливать их на макетной плате. Но этот опыт соберем с резистором на макетной плате, чтобы он точно отложился в памяти как совершенно необходимый элемент. Перед сборкой или изменением любой схемы нужно отключать плату от питания, иначе есть вероятность что-то замкнуть и испортить в процессе сборки. Светодиод нельзя подключать к источнику питания напрямую. Всегда необходимо использовать токоограничительный резистор, иначе светодиод сгорит. ==== Схема эксперимента ==== {{ :products:esp-iot:exp2.1.png?direct |}} //Рисунок 1. Электрическая принципиальная схема эксперимента// {{ :products:esp-iot:exp2.png?direct&600 |}} //Рисунок 2. Монтажная схема эксперимента// Теперь подключим кабель и запустим на исполнение код эксперимента ==== Программный код эксперимента ==== #define LED_PIN 16 void setup() { pinMode(LED_PIN, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(LED_PIN, LOW); delay(1000); digitalWrite(LED_PIN, HIGH); delay(1000); } Отличие от программы из эксперимента 1 заключается в другом номере вывода микроконтроллера. Конечно, ведь мы подключили светодиод к другому выводу. Номера портов ввода-вывода (GPIO) подписаны справа от разъема. Мы подключили светодиод к контакту с надписью 16. В первой стоке с помощью директивы ''#define'' мы задаем понятный нам псевдоним ''LED_PIN'' порту 16, который далее используется в функциях ''pinMode()'' и ''digitalWrite()''. Директивы ''#define'' говорит компилятору, что при компиляции программы нужно вместо псевдонима подставить его значение. ==== Дополнительное задание ==== Попробуй удалить первую строчку программы, заменить LED_PIN на 16 и в функциях pinMode() и digitalWrite(). Попробуй подключить светодиод к другим контактам и поменяй номер в программе.