Πίνακας περιεχομένων:
- Προμήθειες
- Βήμα 1: Τρισδιάστατη εκτύπωση
- Βήμα 2: Κοπή των ράβδων σε μήκος
- Βήμα 3: Συναρμολόγηση: Τα πόμολα
- Βήμα 4: Συναρμολόγηση: η βάση
- Βήμα 5: Συναρμολόγηση: Ο κάτοχος
- Βήμα 6: Συναρμολόγηση: Θήκη μικροσκοπίου
- Βήμα 7: Συναρμολόγηση: Τελικά βήματα
Βίντεο: Τρισδιάστατη εκτύπωση SMD Soldering Vice: 7 βήματα (με εικόνες)
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:33
Η συγκόλληση SMD είναι ήδη αρκετά δύσκολη με τα κατάλληλα εργαλεία, ας μην την κάνουμε πιο δύσκολη από όσο θα έπρεπε.
Σε αυτό το διδακτικό θα σας δείξω πώς να κάνετε ένα κακό για να κρατάτε τα PCB σας με πράγματα που πιθανώς έχετε ήδη τοποθετήσει στο σπίτι σας. Αυτό το κακό διαθέτει μια απλή αλλά στιβαρή κατασκευή και μια θήκη μικροσκοπίου USB για να σας βοηθήσει να συγκολλήσετε ακόμη και τα πιο μικρά εξαρτήματα με ευκολία.
Προμήθειες
- 2x 40x8mm ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα (τα πήρα από παλιούς, σπασμένους εκτυπωτές)
- Βίδες M3 4x 30mm
- 4x Μικρές ροδέλες
- 4x Εισαγωγές με κλωστή M3
- 2x 6mm x 20mm Ελατήρια
- 1x Γενικό μικροσκόπιο USB
Βήμα 1: Τρισδιάστατη εκτύπωση
Αυτός ο σφιγκτήρας χρησιμοποιεί 15 διαφορετικά μέρη 3D εκτύπωσης. Η λίστα μερών και ο προτεινόμενος προσανατολισμός εκτύπωσης βρίσκονται στην παραπάνω εικόνα. Τα παρακάτω αρχεία ακολουθούν την ίδια σειρά με τις εικόνες, από αριστερά προς τα δεξιά, από πάνω προς τα κάτω. Ορισμένα εξαρτήματα βασίζονται σε σφιχτές προσαρμογές, όπως η βάση, ενώ άλλα μέρη, όπως οι σφιγκτήρες, βασίζονται σε σφιχτές ανοχές για να γλιστρήσουν κατά μήκος των ράβδων χωρίς χαλάρωση. Τύπωσα τα πάντα σε ύψος στρώματος 0,2mm, πολλοί εκτυπωτές θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν με αυτές τις ανοχές. Εάν δεν είστε σίγουροι, έχω συμπεριλάβει ένα "δοκιμαστικό" μέρος με πολλαπλές οπές με πολλαπλές διαμέτρους, ώστε να μπορείτε να δοκιμάσετε την εφαρμογή πριν εκτυπώσετε τα κομμάτια. Έχω ανεβάσει το αρχείο.f3d σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτό. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα αρχεία παρακάτω ή να μεταβείτε στο διανομέα του Fusion 360
Βήμα 2: Κοπή των ράβδων σε μήκος
Αν είστε σαν εμένα, πιθανότατα έχετε χρησιμοποιήσει μερικές ράβδους 8mm από κάποιους παλιούς εκτυπωτές, αυτοί είναι μάλλον πολύ μεγάλοι και πρέπει να κοπούν στη μέση έτσι ώστε ο καθένας τους να έχει περίπου 20 εκατοστά. Είναι σημαντικό να μετρήσετε προσεκτικά, καθώς η κοπή πρέπει να βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο.
Βήμα 3: Συναρμολόγηση: Τα πόμολα
Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση του ύψους της θήκης PCB, του πλάτους των σφιγκτήρων και της θέσης του μικροσκοπίου. Τα πόμολα προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένθετα με σπείρωμα 4mm, τα οποία θα πρέπει να εισαχθούν στις αντίστοιχες οπές με κολλητήρι, αλλά μπορείτε πάντα να επεξεργαστείτε τις οπές για να δεχτείτε σπειρωτά ένθετα με διαφορετικές διαμέτρους ή ακόμη και να χτυπήσετε μόνοι σας τις τρύπες, αν και δεν το προτείνω αυτό. -Εάν δεν έχετε αρχίσει να χρησιμοποιείτε ένθετα με σπείρωμα στις τρισδιάστατες εκτυπώσεις σας, σας προτείνω να τα δοκιμάσετε, είναι εύκολο στην εγκατάσταση και πραγματικά ανθεκτικά. Αυτά τα κουμπιά έχουν σχεδιαστεί για χρήση με βίδες M3 30mm. Οι οπές χτυπιούνται πριν τις βιδώσετε και προσθέτετε λίγο εποξικό στις βίδες για να βεβαιωθείτε ότι παραμένουν στη θέση τους.
Βήμα 4: Συναρμολόγηση: η βάση
Θα ξεκινήσουμε εισάγοντας τις ράβδους 8mm στις οπές στη βάση. Η εφαρμογή πρέπει να είναι αρκετά σφιχτή, μην φοβάστε να χρησιμοποιήσετε ένα μικρό σφυρί. Βεβαιωθείτε ότι έχουν μπει εντελώς.
Βήμα 5: Συναρμολόγηση: Ο κάτοχος
Αυτό το μέρος το ονομάζω κάτοχο γιατί κρατάει πολλά πράγματα στη θέση τους. Δύο ράβδοι πρέπει να πιεστούν στο πλάι, αυτές οι ράβδοι δεν πρέπει να κινούνται, οπότε είναι σημαντικό να είναι καλά στερεωμένες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λίγη κόλλα αν δεν είναι τόσο σφιχτά όσο θα έπρεπε. Οι σιαγόνες τοποθετούνται πρώτα, στη συνέχεια οι ρυθμιζόμενες στάσεις που πιέζουν τον σφιγκτήρα στο PCB με ελατήριο 6mm. Ο σφιγκτήρας συγκράτησης ασφαλίζει το συγκρότημα συγκράτησης στη θέση του με τη βοήθεια ενός κουμπιού, ώστε να μπορεί να μετακινηθεί πάνω και κάτω όπως απαιτείται. Οι ροδέλες χρησιμοποιούνται μεταξύ των πόμολων και των σωμάτων για τη μείωση της τριβής.
Βήμα 6: Συναρμολόγηση: Θήκη μικροσκοπίου
Αυτά τα κομμάτια στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο και στερεώνονται με ένα κουμπί. Η θήκη μικροσκοπίου μπορεί να περιστραφεί 360 μοίρες και ο βραχίονας του μικροσκοπίου μπορεί να επεκταθεί 7 εκατοστά, αρκετά για να καλύψει όλη την περιοχή που μπορεί να χρειαστείτε. Η βάση της θήκης μικροσκοπίου είναι πιεστική εφαρμογή στις ράβδους.
Βήμα 7: Συναρμολόγηση: Τελικά βήματα
Αφού τοποθετήσετε τα πάντα μαζί, τοποθετήστε τα δύο ελατήρια μεταξύ των στάσεων και των σφιγκτήρων, αυτά τα ελατήρια θα σπρώξουν τα σαγόνια σφιγκτήρα στο PCB, κάνοντας τη σειριακή παραγωγή εύκολη και γρήγορη. Απλά ρυθμίστε τους σφιγκτήρες μία φορά και ξεχάστε τους.
Το μικροσκόπιο USB κουμπώνει με ασφάλεια στη θέση του. Αυτό το μικροσκόπιο USB είναι φθηνό, αλλά παρέχει μια αξιοπρεπή ροή βίντεο και καλή απόσταση εργασίας. Έφτιαξα ένα διαχύτη εκτύπωσης 3D για αυτό, το οποίο βελτιώνει λίγο την ποιότητα της εικόνας. Το αρχείο παρέχεται παρακάτω. Έχω προσθέσει μερικές εικόνες για να μπορείτε να κρίνετε μόνοι σας την ανάλυση του μικροσκοπίου. Καθώς και πριν-μετά την εγκατάσταση του διαχύτη. Σίγουρα υπάρχουν καλύτερα πράγματα εκεί έξω, αλλά αυτό το μικροσκόπιο προσφέρει το καλύτερο κτύπημα ανά δολάριο. Εάν σας άρεσε αυτό το διδακτικό ή πιστεύετε ότι είναι χρήσιμο, σκεφτείτε να προσθέσετε την ψήφο σας. Ευχαριστώ:)
Συνιστάται:
Τρισδιάστατη εκτύπωση κινητήρα χωρίς ψήκτρες: 7 βήματα (με εικόνες)
3D Printed Brushless Motor: Σχεδίασα αυτόν τον κινητήρα χρησιμοποιώντας το Fusion 360 για επίδειξη στο θέμα των κινητήρων, έτσι ήθελα να φτιάξω έναν γρήγορο αλλά συνεκτικό κινητήρα. Δείχνει καθαρά τα μέρη του κινητήρα, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο των βασικών αρχών εργασίας που υπάρχουν σε ένα πινέλο
Φτιάξτε έναν EASY Infinity Mirror Cube - ΟΧΙ Τρισδιάστατη εκτύπωση και ΟΧΙ προγραμματισμός: 15 βήματα (με εικόνες)
Φτιάξτε έναν EASY Infinity Mirror Cube | ΟΧΙ Τρισδιάστατη εκτύπωση και ΟΧΙ προγραμματισμός: Σε όλους αρέσει ένας καλός κύβος απείρου, αλλά μοιάζουν σαν να είναι δύσκολο να φτιαχτούν. Ο στόχος μου για αυτό το Instructable είναι να σας δείξω βήμα-βήμα πώς να το φτιάξετε. Όχι μόνο αυτό, αλλά με τις οδηγίες που σας δίνω, θα μπορείτε να κάνετε μία
Moslty τρισδιάστατη εκτύπωση ρομποτικού βραχίονα που μιμείται ελεγκτή μαριονέτας: 11 βήματα (με εικόνες)
Τρισδιάστατα τυπωμένο ρομποτικό βραχίονα που μιμείται ελεγκτή μαριονέτας: Είμαι φοιτητής μηχανικής Μηχανικής από την Ινδία και αυτό είναι το πρόγραμμα πτυχίου My Undergrad. Αυτό το έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός ρομποτικού βραχίονα χαμηλού κόστους που είναι κυρίως τρισδιάστατο τυπωμένο και έχει 5 DOF με 2 δάχτυλα άρπαγας. Ο ρομποτικός βραχίονας ελέγχεται με
Πηγή τροφοδοσίας USB έκτακτης ανάγκης (τρισδιάστατη εκτύπωση): 4 βήματα (με εικόνες)
Πηγή τροφοδοσίας USB έκτακτης ανάγκης (3D Printed): Αυτό το έργο χρησιμοποιεί μια μπαταρία 12V, όπως θα χρησιμοποιούσατε για ένα όχημα, για τη φόρτιση συσκευών USB σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή ταξιδιού κάμπινγκ. Είναι τόσο απλό όσο η τοποθέτηση ενός φορτιστή αυτοκινήτου USB στην μπαταρία. Μετά τον τυφώνα Sandy, ήμουν χωρίς ρεύμα
Τρισδιάστατη εκτύπωση ηλεκτρικού διακόπτη διαφάνειας (χρησιμοποιώντας μόνο ένα συνδετήρα): 7 βήματα (με εικόνες)
Τρισδιάστατα τυπωμένος ηλεκτρικός διακόπτης διαφάνειας (Χρησιμοποιώντας μόνο ένα συνδετικό χαρτί): Έχω ασχοληθεί με την καλωδίωση των δικών μου μικρών ηλεκτρικών έργων με την πάροδο των ετών, κυρίως με τη μορφή συνδετήρων χαρτιού, αλουμινόχαρτου και χαρτονιού με λιθόστρωτο με ζεστή κόλλα. Πρόσφατα αγόρασα έναν 3D εκτυπωτή (το Creality Ender 3) και πήγα να ψάξω