Πίνακας περιεχομένων:
Βίντεο: SMD Testing Jig: 3 Βήματα
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:32
Τα SMD είναι υπέροχα μόλις τα συνηθίσετε, αλλά το μικροσκοπικό τους μέγεθος το καθιστά δύσκολο να δοκιμαστούν.
Ξεκίνησα τη συγκομιδή μεταχειρισμένων SMD από παλιούς πίνακες κυκλωμάτων πριν από μερικά χρόνια. Δωρεάν εξαρτήματα, ναι! Στη συνέχεια, όμως, υπάρχει το πρόβλημα της ταξινόμησής τους και της εξεύρεσης χάλια. Δεν είναι πολύ δύσκολο να τα δοκιμάσετε με ένα πολύμετρο μόλις έχετε το κόλπο να κρατάτε τη συσκευή κάτω με τους ανιχνευτές, αν δεν σας πειράζει να τσιμπήσετε το περιστασιακό σε όλο το δωμάτιο.
Αλλά θα σας πω αυτό που πραγματικά θέλετε, αυτό που πραγματικά, πραγματικά θέλετε, είναι κάτι που θα σας κρατήσει για σας. Εκεί έρχεται αυτό το εύχρηστο gadget.
Αποτελείται από έναν βραχίονα με ελατήριο που συγκρατεί το εξάρτημα σε μια μικρή σανίδα που έχει 3 μαξιλάρια. Ο βραχίονας μπορεί να κινηθεί λίγο για να χωρέσει 2 ή 3 εξαρτήματα με μολύβδι. Κάθε πληκτρολόγιο είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα με κωδικοποίηση χρώματος για τη σύνδεση ενός μετρητή ή ενός δοκιμαστή εξαρτήματος.
Τα τρανζίστορ SMD, οι δίοδοι και άλλοι ημιαγωγοί επισημαίνονται με κωδικούς που δεν μοιάζουν με τον πραγματικό αριθμό ανταλλακτικών. Υπάρχουν διάφοροι οδηγοί που μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο για να αναζητήσετε τους διάφορους κωδικούς, αλλά ένας κωδικός σήματος SMD μπορεί να οδηγήσει σε πολλές διαφορετικές συσκευές. Για το λόγο αυτό συνιστώ ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο δοκιμής εξαρτημάτων "Hiland" με αυτό το παζλ, είναι ένα υπέροχο κομμάτι κιτ, μπορείτε να το δείτε σε μία από τις φωτογραφίες που αποκαλύπτει τα μυστικά ενός μυστηριώδους τρανζίστορ.
Έφτιαξα το παζλ πριν βγάλω φωτογραφίες, οπότε το διέλυσα εν μέρει για να πάρω μερικές ενδιάμεσες φωτογραφίες. Ως εκ τούτου, η γεώτρηση κλπ δεν εμφανίζεται.
Είναι ακόμα λίγο περισσότερο από ένα πρωτότυπο. Θα βελτιωνόταν με ένα πιο μαλακό άκρο στο πόδι, ένα ασθενέστερο ελατήριο και εναλλάξιμα PCB για διαφορετικά σενάρια δοκιμών.
Προμήθειες
Χρειάζεσαι:
- κάποιο είδος συμπαγούς σανίδας. Χρησιμοποίησα ένα μικρό κομμάτι πλαστικοποιημένου MDF από ένα αποκομμένο έπιπλο αυτοσυναρμολόγησης. Ελπίζω να χτίσω μια καλύτερη έκδοση αυτού του έργου χρησιμοποιώντας κάτι που δεν είναι ευαίσθητο στην υγρασία.
- Πλαστικά μπαστούνια. Χρησιμοποίησα μερικές ράβδους που προέρχονταν από τη συσκευασία παπουτσιών και έναν μικρό κύλινδρο που προήλθε από έναν εκτυπωτή που αποσυναρμολόγησα, αλλά χρησιμοποιήστε ό, τι μπορείτε να βρείτε.
- Χαλύβδινη ράβδος, πάχους περίπου 2mm και μήκους 3cm.
- Πλαστικό σχήμα με μια τρύπα στην οποία θα χωρέσει το ραβδί σας. Χρησιμοποίησα το αποκοπτό άκρο μιας μεγάλης κασέτας φίλτρου νερού (500L).
- Κάποιο είδος άνοιξης. Χρησιμοποίησα ένα αστείο σχήμα που διέλυσα από κάτι. Ένα ελατήριο πηνίου θα λειτουργήσει εξίσου καλά εάν είναι αρκετά ισχυρό.
- Ένα κομμάτι 2cm τετράγωνη μονόπλευρη χαλκοσανίδα.
- 3 τερματικά. Χρησιμοποίησα (πολύ φθηνά) δεσμευτικές θέσεις 4mm με ετικέτες συγκόλλησης.
- Ταινία αφρού διπλής όψης.
- Σύρμα.
- Βίδες.
- Κόλλα.
Βήμα 1: PCB
Το jig βασίζεται στη σύνδεσή του με τη δοκιμαζόμενη συσκευή (DUT) σε ένα μικρό PCB περίπου 2 εκατοστών τετράγωνο.
Σχεδίασα την περιοχή όπου βρίσκεται το DUT για να έχει πολύ κοντά μαξιλάρια στην κεντρική περιοχή, όπου το κενό είναι 0,25 mm, το οποίο θα πρέπει να ταιριάζει άνετα στις συσκευές SC-90 και 0402 (δηλαδή, πολύ μικρές). Λίγα mm μακριά από αυτήν την περιοχή, το διάκενο διευρύνεται για να μειωθεί η σύζευξη μεταξύ των μαξιλαριών, η οποία θα αυξηθεί ήδη λόγω της πολύ κοντινής περιοχής στη μέση. Για κανονικές δοκιμές αυτό δεν πρέπει να έχει σημασία.
Η διάταξη βασίζεται σε μια απλή μπάρα και δύο τετράγωνα που φαίνεται να δίνουν την καλύτερη κλιμάκωση για συσκευές διαφορετικού μεγέθους.
Έχω δώσει PDF της διάταξης σε θετικές και αρνητικές εκδόσεις. Χρησιμοποιήστε το αρνητικό εάν κάνετε αντίσταση φωτογραφίας (συνιστάται) ή το θετικό για μεταφορά γραφίτη.
Λόγω της απλότητας του σχεδιασμού, μπορεί να είναι μια πιο βιώσιμη επιλογή για εσάς να προσπαθήσετε να καλύψετε το σχέδιο με ταινία ως ανθεκτική στη χάραξη.
Άφησα τον εφεδρικό χαλκό στην άκρη της σανίδας για να του δώσω λίγη προστασία και σε περίπτωση που είναι χρήσιμο μια μέρα.
Με πιο πολύπλοκα σχέδια PCB μπορείτε να έχετε περισσότερα τερματικά και να δοκιμάσετε πιο πολύπλοκες συσκευές. Η τρέχουσα σέξι είναι λίγο περισσότερο από ένα πρωτότυπο, ωστόσο δεν έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τους πίνακες.
Βήμα 2: Κατασκευή
Φτιάξτε πρώτα το χέρι
- Κόψτε ένα κομμάτι πλαστικού ραβδιού μήκους περίπου 5 εκατοστών.
- Ισιώστε μια μικρή περιοχή στο ένα άκρο
- Εκεί που ισοπεδώσατε, ανοίξτε μια τρύπα περίπου 4mm κάθετα στο ραβδί. Μην προχωράς καθόλου.
- Πάρτε το κομμάτι που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως πόδι. Τοποθετήστε το σε ένα τσοκ τρυπανιών και εκτελέστε το τρυπάνι ώστε να μπορείτε να διαμορφώσετε το πλαστικό με ένα αρχείο. Κάντε το ένα άκρο διαμέτρου 4mm για να μπείτε στην τρύπα που ανοίξατε, το άλλο άκρο πρέπει να είναι 2mm ή λίγο λιγότερο. Το κομμάτι μου ήταν ένα ρολό από έναν παλιό εκτυπωτή, οπότε το άκρο των 2 χιλιοστών ήταν ήδη διαμορφωμένο.
- Κολλήστε το πόδι στο μπράτσο. Στερεώστε το με ασφάλεια έτσι ώστε να είναι σφιχτό και κάθετο στο χέρι.
Φτιάξτε το βραχίονα
Χρησιμοποίησα ένα κομμάτι κομμένο από το άκρο μιας παλιάς κασέτας φίλτρου νερού 500L, αλλά οτιδήποτε μπορείτε να βάλετε στο χέρι και να ανοίξετε μια σταυρωτή τρύπα θα κάνει. Δοκιμάστε παλιές αντλίες διανομής σαπουνιού για κατάλληλα εξαρτήματα.
- Μεγεθύνετε την τρύπα στην οποία θα χωρέσει ο βραχίονας, εάν χρειάζεται. Πρέπει ακόμα να είναι σφιχτή εφαρμογή.
- Μετρήστε τη διάμετρο του πείρου που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε ως άξονα περιστροφής. Το δικό μου ήταν 2mm.
- Τρυπήστε μια τρύπα 2 mm (ή οτιδήποτε άλλο) στο κομμάτι, προς το πιο δυνατό άκρο.
- Τοποθετήστε τον πείρο στην τρύπα
Φτιάξτε τα στηρίγματα
- Μετρήστε το πλάτος της βάσης του βραχίονα και ένα πλαστικό ραβδί, προσθέστε τα μαζί. Αυτό δίνει το διάστημα για τα κέντρα των οπών στήριξης στη βάση. Χρησιμοποιήστε τον βραχίονα ως οδηγό για να λάβετε τη θέση τους ως ζευγάρι και σημειώστε τις θέσεις. Λίγο πολύ μακριά είναι εντάξει.
- Πάρτε ένα τρυπάνι ΟΧΙ ΑΛΛΟ 0,5 mm μεγαλύτερο από τη διάμετρο του πλαστικού ραβδιού. Λίγη κίνηση είναι καλή, αλλά δεν την θέλετε ατημέλητη.
- Εάν δεν μπορείτε να βρείτε ένα κατάλληλο υπερμεγέθη τρυπάνι, απλώς προσαρμόστε το.
- Τρυπήστε τις τρύπες όσο πιο βαθιά μπορείτε. Κάντε τα βάθη ίσα. Μην περάσετε ακριβώς από τη βάση!
- Τοποθετήστε ένα πλαστικό ραβδί σε μία από τις οπές.
- Τοποθετήστε το χέρι στη βάση του και τοποθετήστε το έτσι ώστε το πόδι να είναι 2 ή 3 mm πάνω από τη βάση και ο βραχίονας να είναι περίπου οριζόντιος. Βεβαιωθείτε ότι ο χαλύβδινος πείρος είναι οριζόντιος και το πόδι κάθετο.
- Σημειώστε το πλαστικό ραβδί στο ύψος του χαλύβδινου πείρου.
- Τρυπήστε μια τρύπα 2 mm (ή οτιδήποτε άλλο) στο πλαστικό ραβδί όπου σημειώσατε και κόψτε το πάνω από την τρύπα. Κόψτε και τρυπήστε ένα δεύτερο κομμάτι για να ταιριάξει με το πρώτο.
Δοκιμαστική συναρμολόγηση
- Τοποθετήστε τα στηρίγματα στο συγκρότημα βραχίονα
- Τοποθετήστε τα στηρίγματα στις οπές τους.
- Θα πρέπει να καταλήξετε με το πόδι περίπου 2 εκατοστά από το μπροστινό μέρος της βάσης με το πόδι κάθετο και τον ατσάλινο πείρο οριζόντιο.
- Το πόδι θα πρέπει να μπορεί να κινείται από την μια πλευρά στην άλλη μερικά mm και μπρος/πίσω περίπου 1mm. Εάν δεν μπορεί, είναι εντάξει, απλά πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί τοποθετώντας το PCB.
- Πακέτο / μαξιλάρι / κοπή / αρχείο / τρυπάνι όπως απαιτείται.
Προετοιμάστε και εφαρμόστε το ελατήριο
- Χρησιμοποίησα ένα περίεργο ελατήριο σε σχήμα L που αποσυναρμολόγησα από κάτι επειδή μπορεί να πιέσει το πάνω μέρος του βραχίονα. Έπρεπε να το λυγίσω λίγο για να ταιριάξει. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ένα κανονικό σπειροειδές ελατήριο τάσης, αρκεί να το τεντώσετε λίγο. Mayσως χρειαστεί να ανοίξετε ένα βρόχο του ελατηρίου για να ταιριάξετε το χέρι, αν το κάνετε αυτό.
- Μην τοποθετείτε το ελατήριο στο πλάι στο μπράτσο γιατί θα το στρίψετε. Πρέπει να τραβήξει την κορυφή, το κάτω μέρος ή και τις δύο πλευρές εξίσου (μπορείτε να τοποθετήσετε πλευρικά δύο ελατήρια)
- Επιλέξτε μια θέση για το ελατήριο έτσι ώστε να τραβάει το χέρι προς τα κάτω με αρκετή δύναμη για να συγκρατήσει ένα εξάρτημα με ασφάλεια προς τα κάτω. Δεν έχω πραγματική αξία για αυτό, οπότε χρησιμοποιήστε την κρίση σας. Το δικό μου είναι περίπου 250 γραμμάρια όπως μετρήθηκε με μια ζυγαριά αποσκευών, αλλά μάλλον θα πρέπει να είναι πιο ήπιο από αυτό.
Τοποθετήστε τους ακροδέκτες
- Επιλέξτε ένα σημείο που σας αρέσει όπου θα πάνε τα τερματικά. Σημειώστε 3 σημεία. Κάντε τα μεταξύ τους περίπου μια ίντσα.
- Μετρήστε τους στύλους στερέωσης των ακροδεκτών και ανοίξτε 3 οπές για να ταιριάξουν.
- Ανοίξτε τις πλάτες των οπών έτσι ώστε τα παξιμάδια στερέωσης και οι ακροδέκτες συγκόλλησης να μπορούν να κρυφτούν μέσα. Αφήστε χώρο για να βάλετε το αγαπημένο σας εργαλείο σύσφιξης παξιμαδιών.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν πρέπει να φτιάξετε τις κόντρες με ξύλο, όπως έκανα, τρυπήστε τις πρώτα, όπως δεν έκανα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα καταλήξετε σε ένα φρικτό χάος όπως έκανα εγώ. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εσοχή από την ώθηση του δυαδικού ψηφίου ως κέντρο για τη σωστή τρύπα. Πιλοτικό τρυπάνι από κάτω και μετά τρυπήστε σωστά από την κορυφή.
- Τρυπήστε τρύπες για τα καλώδια, έτσι ώστε να πηγαίνουν από τους ακροδέκτες στο επάνω μέρος, ακριβώς μέσα στις αντίθετες οπές από κάτω.
- Αν υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείτε τερματικά με 2 παξιμάδια:
- Για κάθε τερματικό, αφαιρέστε τα παξιμάδια και την ετικέτα συγκόλλησης. Εάν δεν υπάρχει ετικέτα συγκόλλησης, θα χρειαστεί να αποκτήσετε ή να φτιάξετε μια. Οι ετικέτες σύσφιξης μπορεί να είναι πολύ ογκώδεις.
- Τοποθετήστε τον ακροδέκτη στην τρύπα, με τυχόν πλαστικούς δακτυλίους, ροδέλες κ.λπ., τοποθετήστε το πρώτο παξιμάδι από κάτω και σφίξτε το.
- Κολλήστε ένα σύρμα (προτιμώμενο χρώμα που ταιριάζει) στην ετικέτα και περάστε το από τη μικρή τρύπα από κάτω. Λυγίστε την ετικέτα όπως απαιτείται για να χωρέσει στον κορμό.
- Ασφαλίστε την ετικέτα στη θέση της με το δεύτερο παξιμάδι.
Τοποθετήστε το PCB
- Κολλήστε κολλητική ταινία αφρού διπλής όψης στο πίσω μέρος της σανίδας. Μάλλον χρειάζεστε δύο κομμάτια, οπότε ευθυγραμμίστε τα με τη μέση του σκάφους και κόψτε τα γύρω.
- Ξεκολλήστε την πλάτη από την ταινία.
- Τοποθετήστε τον πίνακα πολύ, πολύ προσεκτικά, έτσι ώστε η φυσική θέση ανάπαυσης του βραχίονα να βρίσκεται στο κέντρο. Το φαρδύ μαξιλάρι είναι πιο μακριά από εσάς, τα δύο μικρότερα μαξιλάρια μπροστά.
- Κολλήστε τον πίνακα προς τα κάτω.
- Τα μαξιλάρια είναι αριθμημένα 1 έως 3, αριστερόστροφα, ξεκινώντας από κάτω αριστερά
- Κόψτε τα 3 σύρματα έτσι ώστε να φτάσουν στις γωνίες των μαξιλαριών με μια μικρή χαλάρωση. Λουρίστε 1,5 έως 2mm στα άκρα, κασσίτερος και κολλήστε στη θέση τους. Προτείνω να συνδέσετε τους ακροδέκτες ώστε να μπουν σε αριθμητική σειρά των ταμπόν.
Σφιγκτήρας σύρματος
- Κόψτε λίγο πλαστικό - χρησιμοποίησα μια λωρίδα κομμένη από τη λαβή μεταφοράς από ένα μεγάλο κουτί από χαρτόνι. Τρυπήστε 2 τρύπες σε αυτό αρκετά μακριά μεταξύ τους για να μπουν τα καλώδια μεταξύ τους.
- Βρείτε ένα σημείο όπου θα θέλατε να πάει ο σφιγκτήρας, ανοίξτε τρύπες βιδών και στερεώστε το κάτω από τα καλώδια. Κρατήστε τα καλώδια επίπεδα, χωρίς διασταύρωση.
- Εκτός από αυτό το ένα σημείο, τα καλώδια παραμένουν χωριστά για να ελαχιστοποιήσουν τη χωρητικότητα μεταξύ τους.
Βήμα 3: Χρησιμοποιώντας το Jig
Ανατρέξτε στις φωτογραφίες για τον τρόπο χρήσης του jig.
3 συσκευές μολύβδου όπως το τρανζίστορ SOT23 και η προκαθορισμένη αντίσταση κάθονται όμορφα στα τακάκια, αν και βρήκα ότι η προεπιλογή ήταν ελαφρώς προβληματική και έπρεπε να την μετακινήσω ελαφρώς μεταξύ των μετρήσεων. Τα τακάκια είναι αρκετά κοντά και θα πρέπει να μπορείτε να δοκιμάσετε τα πακέτα SC-90 χωρίς πρόβλημα.
2 συσκευές μολύβδου μπορούν να μπουν μεταξύ οποιωνδήποτε 2 μαξιλαριών. Εμφανίζονται 0603 εξαρτήματα και τα μαξιλάρια πρέπει να είναι αρκετά κοντά για να δοκιμάσουν 0402 πακέτα. Το να μπορείς να κουνήσεις λίγο το μπράτσο αποδείχθηκε πολύ χρήσιμο εδώ.
Ο καλύτερος τρόπος για να χρησιμοποιήσετε το jig θα ήταν με έναν ελεγκτή εξαρτημάτων τύπου Hiland, τα οποία είναι φθηνά διαθέσιμα σε μορφή κιτ (προμηθευτείτε το από το Banggood) και μια εξαιρετική προσθήκη σε οποιοδήποτε εργαστήριο ηλεκτρονικών ειδών. Όπως μπορείτε να δείτε από τη φωτογραφία, το υπό δοκιμή C1L είναι ένα NPN με hfe 390. Αναζητώντας αυτό το σήμα δίνει τη δυνατότητα να είναι CMPT6429 ή KSA1623-L. Η γνώση του κέρδους καθιστά πολύ πιο πιθανό να είναι το κάπως πιο πεζό KSA1623-L.
Συνιστάται:
IOT123 - ATTINY85 ONBOARD PROGRAMING JIG: 3 Βήματα
IOT123 - ATTINY85 ONBOARD PROGRAMING JIG: Στα σχέδια BRICK, ανέφερα ότι οι οπές δίπλα στο ATTINY85 έχουν παραμείνει αχρησιμοποίητες, για να ενεργοποιήσουν έναν προγραμματιστή καρφιτσών pogo ενώ το DIP8 είναι κολλημένο στο PCB. Αυτός είναι ο προγραμματιστής pogo pin. Αυτό είναι πραγματικά απλώς ένας προσαρμογέας από
SMD SOLDERING 101 - ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ, ΖΕΡΤΟΥ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ, SMD STENCIL ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΧΕΡΙΩΝ: 5 Βήματα
SMD SOLDERING 101 | ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ, ΘΕΡΜΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΑΕΡΑ, SMD STENCIL ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΧΕΡΙΩΝ: Γεια σας! Είναι πολύ εύκολο να κάνετε συγκόλληση …. Εφαρμόστε λίγη ροή, θερμάνετε την επιφάνεια και εφαρμόστε συγκόλληση. Αλλά όταν πρόκειται για συγκόλληση εξαρτημάτων SMD απαιτεί λίγη ικανότητα και μερικά εργαλεία και αξεσουάρ. Σε αυτό το Instructables, θα σας δείξω τα
IOT123 - I2C BRICK MASTER JIG: 4 Βήματα
IOT123 - I2C BRICK MASTER JIG: Κατά την ανάπτυξη των ASSIMILATE SENSORS και ACTORS, διατηρώ ένα UNO εύχρηστο για την αποστολή adhoc εντολών I2C στα πρωτότυπα που αναπτύσσονται. Ένα από τα πλεονεκτήματα των τούβλων I2C είναι τα τυποποιημένα pinouts. Αντί να χρησιμοποιείτε συρματόσχοινα κάθε φορά
Stress Testing the Raspberry Pi: 6 βήματα (με εικόνες)
Stress Testing the Raspberry Pi: Όταν το Raspberry Pi κυκλοφόρησε για πρώτη φορά με σάρωσε να αγοράσω ένα, αλλά τελικά πέρασα περισσότερο χρόνο με το Arduino καθώς ταιριάζουν περισσότερο σε έργα ηλεκτρονικής. Έχω δύο πρωτότυπα Raspberry Pi στο υπόστεγο, και νόμιζα ότι ήταν
Brainwave Computer Interface Prototype TGAM Starter Kit Soldering & Testing: 7 Steps (with Pictures)
Brainwave Computer Interface Prototype TGAM Starter Kit Soldering & Testing: Ο τελευταίος αιώνας της νευροεπιστημονικής έρευνας έχει αυξήσει σημαντικά τις γνώσεις μας για τον εγκέφαλο και ιδιαίτερα τα ηλεκτρικά σήματα που εκπέμπονται από νευρώνες που εκτοξεύονται στον εγκέφαλο. Τα πρότυπα και οι συχνότητες αυτών των ηλεκτρικών σημάτων μπορούν να μετρηθούν