Innehållsförteckning:
- Steg 1: Skriv ut 3D -delarna
- Steg 2: Klipp och borra prototypkortet
- Steg 3: Montera fixturen utan fjäder
- Steg 4: Löd proberna på plats
- Steg 5: Fäst kabelnätet
- Steg 6: Delkällor
Video: PCB -testarmatur: 6 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:45
De flesta brädorna jag designar har genomgående hålkuddar för en 6 -stifts ICSP -huvud, och några har genomgående hålkuddar för en seriehuvud. I många fall används varken rubriker efter att tavlan har programmerats. Denna testarmatur används i stället för en permanent stifthuvud.
Detta är en 3D -tryckt version av en testarmatur som jag hittade på AliExpress med några modifikationer. AliExpress -versionen är cirka $ 10 US och denna DIY 3D -version kostar ungefär en dollar.
www.aliexpress.com/item/Programmer-Module-…
Delar:
3D -tryckt bas och spak
(1/2) 2x8cm prototyp PCB
(3) M3 muttrar
(1) M3x20 knapphuvudskruv (ISO7380)
(2) M3x12 knapphuvudskruvar (ISO7380)
(1) nylonbuntband mindre än 3 mm brett
(1) 9 mm x 20 mm tryckfjäder (trådtjocklek 0,6 mm)
(?) Testprobe Pogo Pins, P75-E2 eller P75-E3 för standard stifthuvud genomgående hål, eller vad dina krav är. Under alla omständigheter bör stiften som används ha en diameter på 1 mm för att passa prototypens kretskort korrekt.
(?) Ledning och kontakter (varierar beroende på stiftkonfiguration/användning)
Steg 1: Skriv ut 3D -delarna
STL -filerna är tillgängliga på Thingiverse:
Inställningar för både Base.stl och Lever.stl:
- Material: PLA
- Skikthöjd: 0,2 mm
- Fyllningstäthet: 20%
- Support: Rör vid Build Plate
- Build Plate Adhesion: kjol
Designad med Autodesk Fusion 360
Steg 2: Klipp och borra prototypkortet
Armaturen kräver två kretskort, en övre och nedre bräda.
Klipp ut kretskorten genom att montera dem i ett skruvstycke och djupt göra båda sidorna så som visas på bilderna. Kretskortets längd beror på din pin -konfiguration. Anslutningen till spaken kräver/använder 4 hålrader. Raderna efter den 4: e raden är tillgängliga för sondstift.
1 x 6 -stiftsversionen har 6 rader (eller om du börjar i slutet av ett oklippt prototypkort, 4 rader.) 2x3 -stiftsversionen använder 8 rader.
När du väl har gjort ett djupt snäpp tappar du brädet medan det fortfarande sitter i skruvstaven. Ta bort de skurna bitarna och slipa de grova kanterna släta. Jag använde 220 sandpapper som är monterat på ett träblock.
Använd en 3 mm borr för att förstora de två yttre hålen på den tredje raden. Se till att borren förblir centrerad i det ursprungliga hålet.
Steg 3: Montera fixturen utan fjäder
Montera de övre och nedre kretskorten på spaken med två M3 x 12 mm skruvar och muttrar. Sätt in pogosondstiftet i kretskortet i önskat mönster.
Valfritt: För att göra stiften enklare att sätta in förstorade jag hålen något med en 1,1 mm PCB -borr. Detta tar bort genomgående hålplätering (som du ändå inte behöver.)
Vänd spaken upp och ner så att de lösa stiften inte faller ut. Med spaken upp och ner, montera spaken på basen med en M3 x 20 mm skruv och mutter.
Steg 4: Löd proberna på plats
Med fixturen höger upp och spaken parallell med basen, knacka på stiften så att de bara vidrör basen. Stifthuvudena ska sträcka sig cirka 1 mm över det övre kretskortet. Löd stiften på plats. Ta bort spaken från basen, vänd den och löd tapparna till det nedre kretskortet. Ta eventuellt bort flödet från lödfogarna med PCB -rengöring. Sätt tillbaka spaken på basen, men inkludera denna gång fjädern.
Steg 5: Fäst kabelnätet
Ta bort och forma änden av vajern som kommer att lödas till fixturen PCB. Jag trimmade de förtinnade ändarna till ca 1,5 mm. Mata kabelnätet genom 5 mm hålet i spaken. Löd kablarna till lämpliga stift (inget löd behövs om båda sidor redan är förtennade.) Mata ett nylonband genom dragavlastningshålen och dra åt slipsen runt vajern.
Gjort!
Steg 6: Delkällor
Pogo Pins:
Prototyp PCB:
Fjädrar:
Jag använde inte fjädrarna som anges ovan. Jag hade ett sortiment av fjädrar som hade en 9 mm fjäder som var ungefär 35 mm lång. Jag skär den på mitten för att göra två fixturer. Jag har beställt de 20 mm fjädrarna som pekas på i webbadressen ovan.
Rekommenderad:
Arduino Car Reverse Parking Alert System - Steg för steg: 4 steg
Arduino Car Reverse Parking Alert System | Steg för steg: I det här projektet kommer jag att utforma en enkel Arduino Car Reverse Parking Sensor Circuit med Arduino UNO och HC-SR04 Ultrasonic Sensor. Detta Arduino -baserade bilomvändningsvarningssystem kan användas för autonom navigering, robotavstånd och andra
Steg för steg PC -byggnad: 9 steg
Steg för steg PC -byggnad: Tillbehör: Hårdvara: ModerkortCPU & CPU -kylarePSU (strömförsörjningsenhet) Lagring (HDD/SSD) RAMGPU (krävs inte) CaseTools: Skruvmejsel ESD -armband/mathermisk pasta med applikator
Akustisk levitation med Arduino Uno Steg-för-steg (8-steg): 8 steg
Akustisk levitation med Arduino Uno Steg-för-steg (8-steg): ultraljudsgivare L298N Dc kvinnlig adapter strömförsörjning med en manlig DC-pin Arduino UNOBreadboardHur det fungerar: Först laddar du upp kod till Arduino Uno (det är en mikrokontroller utrustad med digital och analoga portar för att konvertera kod (C ++)
Hemmautomation Steg för steg Användning av Wemos D1 Mini med PCB -design: 4 steg
Hemmautomation Steg för steg Användning av Wemos D1 Mini Med PCB -design: Hemautomation Steg för steg med Wemos D1 Mini med PCB -design För några veckor sedan publicerade vi en självstudie “Hemmautomation med hallon Pi” på rootsaid.com som blev väl mottagen bland hobbyister och College studenter. Sedan kom en av våra medlemmar
PCB -design med enkla och enkla steg: 30 steg (med bilder)
PCB -design med enkla och enkla steg: HEJ VÄNNER Dess mycket användbara och enkla handledning för dem som vill lära sig PCB -design kommer kan börja