Innehållsförteckning:

Sätt dina SMD -delar på Standard Perfboard: 6 steg (med bilder)
Sätt dina SMD -delar på Standard Perfboard: 6 steg (med bilder)

Video: Sätt dina SMD -delar på Standard Perfboard: 6 steg (med bilder)

Video: Sätt dina SMD -delar på Standard Perfboard: 6 steg (med bilder)
Video: Как быстро проверить светодиод, в том числе светодиоды SMD #testing #электроника #ДЕЛАТЬ 2024, Juni
Anonim
Sätt dina SMD -delar på Standard Perfboard
Sätt dina SMD -delar på Standard Perfboard

Instructables har en elektronisk tipptävling nu, så jag tänkte dela med mig av några om användningen av SMD -delar och tekniker för standardfrågor, ensidig, bra ole -perfboard. Många av oss mer än trettio typer hittar ofta delarna till våra skapelser av gammal, trasig, billig elektronik från alla möjliga ställen. Naturligtvis i den moderna tiden är det ganska sällsynt att se många eller några hålkomponenter.

Medan du kan bryta ut CAD- och laserskrivaren för att göra dina egna kretskort, är det ibland ont i rumpan om du bara vill koppla ihop något och vara klar med det. Den goda nyheten är att många SMD -paket kommer att passa på standard 0,1 tums perfboard med lite krångel. Naturligtvis täcker detta inte alla möjliga SMD -paket, men jag hoppas att det uppmuntrar dig att prova nya idéer om att få dessa små paket med elektronisk godhet i ditt projekt.

Steg 1: Vad du behöver

Vad du kommer att behöva
Vad du kommer att behöva
Vad du kommer att behöva
Vad du kommer att behöva

Verktyg: Lödkolv Lödlod Wick Flux (jag gillar vätska i en tuschpenna) Pincett Förstoringsglas (hjälpsamt men inte nödvändigt) Verktygsknivtrådskärare

Delar: Som nämnts tidigare kommer många SMD -delar att passa på normal perfboard, från toppen av mitt huvud … TSOP SOT 603, 805 1206 och större chipstildelar SMA, SMB Några PLCC mest elektrolytkondensatorer

En plan: Till illustration kommer jag att göra en enkel krets som använder en DIP 8 IC, ett normalt keramiskt lock med 6 hål, 6 1206 storlek motstånd, ett medelstort SMD elektrolytiskt lock, 4 -stifts PLCC -lysdioder och en TSOP 16 IC.

Kretsen är en 555 -timer som helt enkelt skickar en klockpuls till en 74161 4 bitars binär räknare, som har sina utgångar bundna till lysdioder, Imponerande? nej … lätt att göra och jag hittade delarna som låg runt? ja!

Steg 2: Ytmonterade men håldelar

Ytmonterade men håldelar
Ytmonterade men håldelar
Ytmonterade men håldelar
Ytmonterade men håldelar
Ytmonterade men håldelar
Ytmonterade men håldelar

Vänta, va!? Jag trodde att vi lödde ytmonterade delar till perfboard, varför skulle jag vilja lödda fast håldelar till perboard, det har redan hålen!

Det finns några bra skäl att göra detta, låt mig förklara …

1) Kanske har du en blandning av SMD -delar och även håldelar och vill ha allt på ena sidan

2) Kanske vill du inte vända din bräda varannan sekund och få alla dina stift bakåt, ibland är det bara lättare

3) Kanske lägger du in din krets i en metallmyntform, utan att pricka saker men brädan behöver du inte oroa dig för att isolera metallbehållaren

4) Kanske är du tätt på plats och den extra åttondelen sparar din rumpa (vilket har för mig ett par gånger)

5) Även om du skriver ut ditt eget kretskort kanske du inte vill borra en miljard små hål med en extremt ömtålig borr

Hur som helst är detta riktigt enkelt, på DIP IC: s tar du bara tag i ledningarna med en tång. Om du tittar på elektroderna kommer du att se att nära chipets kropp är ledningarna feta och skär sedan kraftigt bort till tunna stift. Placera chipet i tången på den punkt där de går från fett till tunt och böj utåt till 90 grader. Nu sitter de platt på brädet och ledningarna är redo att löda ytmonterad stil.

För andra komponenter är det bara att böja ledningarna i L -form och trimma med skär.

Lödning av komponenterna Jag tycker att det är lättast att flöda stiften och lägga till en enda lödpärla på brädet, så att det hålls smält så kan du sätta in delen på plats. När det väl är säkrat är det lätt att löda alla andra ledningar. Denna teknik används för alla delar som går på brädet.

Steg 3: Elektrolytkondensatorer

Elektrolytkondensatorer
Elektrolytkondensatorer
Elektrolytkondensatorer
Elektrolytkondensatorer
Elektrolytkondensatorer
Elektrolytkondensatorer

SMD -elektrolytkåpor är lite annorlunda än de flesta SMD -delar eftersom ledningarna är mycket långa (tillräckligt långa för att om du drar dem rakt och tar bort plastdistansen kan du använda dem som om håldelar), så du måste vara försiktig med var du placera dem.

Om du försöker placera dem jämnt mot rutnätet på perfektbordet kan det finnas en platta som bara vidrör de två ledningarna, vilket skulle kringgå locket. Stora kepsar lider inte av detta problem, men det är bra att ta en titt innan du får allt lödt ner. Kolla in det och vid behov förskjut locket.

För lödning, flöda upp ledningarna och lägg lite löd på en platta. Ledningarna sträcker sig bara något förbi delens kropp, vilket är tillräckligt bra för att få en tillfällig lödfog. När delen har fastnat något på brädet, flytta till motsatt sida, värm det lilla blyet ut och dynan under det. Du bör få en pärla som lödde kanten av blyet på dynan, och om du har bra flöde bör det suga det under lite också. Gå tillbaka och löd ordentligt den sida som bara höll på med ett hopp och en bön och du borde vara klar.

Steg 4: Chip delar

Chip delar
Chip delar
Chip delar
Chip delar
Chip delar
Chip delar

Chipdelar eller SMA/SMB -delar, som motstånd, keramiska kondensatorer och dioder är superenkla, bara flöda upp änden lite, värm upp en lödklump på brädet och tryck in den för att se till att lödet transporterar till delen. Nästan varje gång kommer delarna att ställas upp på dynorna. 603 -talet verkar lite kort men kommer att lödda, 1206 -talet är nästan perfekta, 805 -storlekens delar är fantastiska och ligger i linje med kanten på varje kudde

SMA/SMB -delar är ganska stora och ligger vanligtvis över två eller tre hål.

I min andra bild har jag den elektrolytiska delen och 2 1206 motstånd med en lödbrygga mellan de två motstånden eftersom jag vet att jag kommer att behöva placera en tråd där senare.

Steg 5: En TSOP 16 IC

En TSOP 16 IC
En TSOP 16 IC
En TSOP 16 IC
En TSOP 16 IC
En TSOP 16 IC
En TSOP 16 IC

Nu när jag har de komponenter jag behöver för 555 -timern fastställd, är det dags för nästa IC. Det är en 74F161 (ja jag sa F, så det är ganska gammalt) som finns i ett TSOP16 -paket. TSOP: er liknar DIP -paket i layout, bara mindre och tunnare.

Problemet med att lägga dem på perfboard är att du hamnar med 2 stift på IC: n som delar en enda pad. Ibland kan detta fungera till din fördel på ett par stift, men det här är en stor affärsbrytare. Det finns några sätt att hantera det.

Den ena är att löda ett gäng små trådar till ledningarna och sedan lödda dem till kuddar, jag har gjort det här några gånger och det är en övning i tålamod. Plus eftersom du lägger chipet på kopparsidan av brädet måste du lägga ner tejp för att isolera stiften från kortslutning på kuddarna under chipet.

En annan är att beställa en utbrottskort som konverterar storleken på chipet. som kan bli dyrt, och du måste vänta på det.

Eller så kan du bara fördubbla mängden kuddar du måste arbeta med, och det här är verkligen enkelt med en verktygskniv. Låt mig berätta hur du gör. Ta din verktygskniv och placera den ungefär halvvägs över dynan på ena sidan av hålet, håll den i en vinkel till vänster liknande \, tryck ner något … det tar inte mycket och lyft. Gör sedan samma sak på andra sidan snittet som du just gjort genom att hålla det i en / vinkel, så kommer det att ge ett (mer eller mindre) V -snäpp.

Jag försöker inte göra båda sidor av hålet på en gång, eftersom det fungerar bäst om du koncentrerar det lätta trycket i slutet av bladet, men experimentera gärna. Detta fungerar bra med cirkulära kuddar, men det fungerar utmärkt med fyrkantiga kuddar … Uppenbarligen fungerar det inte om din perfboard har insidan av hålet pläterat, men du kan använda en liten borr för att rensa bort det om du vill.

Steg 6: PLCC

PLCC
PLCC
PLCC
PLCC
PLCC
PLCC

PLCC finns i alla möjliga storlekar, men du kommer att upptäcka att många av de större paketen kommer att passa på en perfboard, och de har ofta ledningar exponerade på sidorna av chipet du kan lödda till. I mitt fall använder jag PLCC 4 -stifts lysdioder och de passar nästan perfekt på 4 kuddar, helt enkelt plopp ner och löd.

Efter det är det bara några fler motstånd och några kablar och det här kortet är klart att gå. Jag kommer inte gå in för mycket i detaljer om ledningar, orsaka, ja, det är ledningar. Jag tycker om att använda oisolerad tråd när det är möjligt, du kan löda ner ena änden och köra den var du än behöver utan att behöva oroa dig för att klippa och ta bort ett gäng små bitar.

Du kan få 24 gauge koppartråd från CAT5 och andra liknande typer av telefonkablar som ursprungligen var tänkta att gå genom dina väggar, även om du måste ta bort den.

För objekt som kräver isolering använder jag trådar av bandkabel. Det är vanligtvis rikligt och om du tar bort en längd av det, vrider det tätt, flödar upp det och kör en lödpärla neråt, har du nu en annan oisolerad "solid" tråd.

För de superliten anslutningarna på TSOP IC använde jag 30 gauge trådtråd, eftersom den är så liten att den är lätt att lödas till lika små stift på SMD -delar och är tillgänglig nästan var som helst som säljer elektroniska komponenter.

När kortet är anslutet är vi redo att ansluta det till 5 volt och se hur lysdioderna räknar bort i binär. Jag hoppas att du har funnit användbar information i denna instruerbara och om du har någon relaterad erfarenhet, frågor eller kommentarer, vänligen posta i kommentarerna!

Tack för att du läser.

Utmaning för tips och tricks för elektronik
Utmaning för tips och tricks för elektronik
Utmaning för tips och tricks för elektronik
Utmaning för tips och tricks för elektronik

Första priset i elektronikens tips och tricks -utmaning

Rekommenderad: