Stap 4:
De afbeelding hierboven ziet u een klein breadboard. Het breadboard heeft een reeks van gaten, elk met een elektrisch contact. Gaten in dezelfde kolom (voorbeelden gemarkeerd in geel en groen) worden elektrisch verbonden. Wanneer u steek de draden in de gaten in dezelfde kolom, zijn de kabels elektrisch aangesloten. De kloof (gemarkeerd in oranje) markeert een grens tussen de elektrische aansluitingen. Een draad in één van de groene gaatjes ingevoegd zou niet worden aangesloten op een draad in één van de gele gaatjes ingevoegd. Geïntegreerde schakelingen, zoals de oscillator gebruikt in dit project moeten worden opgenomen zodat ze span de kloof in het breadboard. Op die manier de bovenste rij van pinnen is verbonden met een aantal gaten, en de onderste rij van pinnen is verbonden met een andere serie gaatjes. Als de geïntegreerde schakeling was niet een gat in het breadboard spanning, de pinnen van de twee rijen zou worden met elkaar verbonden (kortsluiting), en de geïntegreerde schakeling niet zou werken. Ten slotte, de twee enkele rijen gaten aan de bovenkant en de onderkant (gemarkeerd in rood en blauw) zijn macht bussen. Al de rode gaten zijn elektrisch verbonden en al de blauwe gaten elektrisch worden verbonden. Deze komen handig voor ingewikkelder circuits met meerdere onderdelen die moeten worden aangesloten op de stroomvoorziening. Als u een breadboard nooit hebt gebruikt voordat u kunt een kijkje nemen op een begin breadboard activiteit, elektronica Primer: gebruik een Breadboard te bouwen en testen van een eenvoudige schakeling, voordat u dit project van de wetenschap.
Het figuur hierboven is een voorbeeld van een solderless breadboard. De markering toont hoe de sets van gaten zijn elektrisch met elkaar verbonden. De rode en blauwe rijen zijn macht bussen. De gele en groene kolommen zijn voor het maken van verbindingen tussen componenten. Geïntegreerde schakelingen worden ingevoegd om het beslaan van de kloof (oranje), zodat de twee rijen van pinnen niet met elkaar zijn verbonden.