Innehållsförteckning:
- Steg 1: VERKTYG
- Steg 2: GRUNDLÄGGANDE
- Steg 3: EEPROM
- Steg 4: MCU
- Steg 5: KAPACITORER
- Steg 6: RESISTORER
- Steg 7: DIODER
- Steg 8: TROUGH HOLE COMPONENTS
- Steg 9: KNAPPAR
- Steg 10: AUDIO JACK
- Steg 11: COINCELLHÅLLARE
- Steg 12: Matrisen
- Steg 13: Sätt slutligen i batteriet
Video: BLINKENROCKET - Lödningshandledning: 14 steg (med bilder)
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:46
Blinkenrocket är ett DIY -elektronikpaket
Den är gjord för att lära ut SMD -lödning, samtidigt som den ger en rolig och användbar produkt som är lätt att använda. Den har en 8x8 LED -matris som kan programmeras med ett vanligt HEADPHONE -uttag direkt på din bärbara dator, telefon eller surfplatta. Ingen app, ingen speciell Kablar, ingen programmerare behövs. Gå bara till https://blinkenrocket.com/ och skapa dina anpassade animationer och text online.
- Anslut din blinkenrocket
- Vrid volymen till max
- Tryck på [TRANSFER] -knappen
Du kan få ett kit på hackerspaceshop.com
Blinkenrocket finns i tre varianter.
[VANLIGT]
Denna variant av satsen har SOIC-8 EEPROM och TQFP-32 mikrokontroller som redan är lödda på PCB Du måste löda cirka 1206 SMD och några genomgående hålkomponenter själv. Detta är ganska rakt fram och kan göras av alla med en fin lutning lödkolv och en pincett.
Om du har detta kit kan du hoppa över steg 3 och 4.
Monteringstid: ~ 20 minuter
[LÄTT]
Detta kit är utformat för de yngre lödhjältarna. Alla SMD-komponenter är redan förlödda. Du behöver bara löda igenom hålkomponenterna. Detta kit monterades framgångsrikt av 6-åringar och var utformat för att vara lätt att montera eller när du behöver göra en snabblödningsverkstad för totala nybörjare.
Om du har detta kit kan du hoppa över steg 3 till 7 och börja med steg 8
Monteringstid: ~ 10 minuter
[UTMANING]
Detta kit är utformat för den äventyrliga utforskaren. Du måste lödda allt själv inklusive de fina TQFP- och SPIC-8-paketen. Oroa dig inte, vi fick de största SMD-delarna vi kunde och gjorde dynorna särskilt stora så det är lättare att lödda allt för hand.
Om du har lite lödningserfarenhet men aldrig lödt komponenter med många ben tidigare, är detta något för dig!
Monteringstid: ~ 35 minuter
Alla kit inkluderar:
- Tryckt kretskort
- Förprogrammerad mikrokontroller
- Högkvalitativ 8x8 matrismodul med vackra ljusa fyrkantiga pixlar
- Sorterade och märkta komponenter i en påse
- CR2032 batteri
- Hållbar snodd
- Adapter för att ansluta blinkenrocket till hörlursuttaget
- Ett klistermärke
- Ett kort med QR-kod och delindex
- Robust plastlåda för transport
Steg 1: VERKTYG
Med rätt verktyg är lödning lätt.
För blinkenrocket behöver du följande verktyg
- Ett fint spetsjärn
- Pincett
- Löda
- Fin tång (för elektronik)
- Desolderbraid (tillval)
- Lödflöde (tillval)
Om du funderar på att köpa utrustning kommer ett bra lödkolv att kosta 80 euro eller mer, men det är en bra investering. Det finns några bra videor om elektronikutrustning på EEVBLOG
Steg 2: GRUNDLÄGGANDE
Det finns i princip två typer av komponenter genomgående hålteknik (THT) och ytmonteringsenheter (SMD). SMD -delar löds direkt till kretskortet (PCB) och THT -komponenter klibbar genom hål i kortet.
THT är gammalt och skrymmande men det finns vissa delar som du inte kan producera i SMD. MATRIX -modulen måste till exempel ha benen under. Att lära sig att lödda betyder i dag brukar man lära sig att lödda SMD.
Bilderna ovan visar hur det gick.
- Applicera lite löd på en kudde (kuddar är de gyllene rutorna på kretskortet)
- Placera delen med en pincett
- Smält lödet för att hålla delen på plats
- Löd den andra sidan av delen
THT -delarna är ännu enklare att löda, se bara till att delarna sitter plant och orienteringen är korrekt.
Steg 3: EEPROM
Denna del av handledningen är bara nödvändig för [UTMANING] -varianten
EEPROM är redan lödt i [NORMAL] och [EASY] -varianterna av satsen. Om du har ett av dessa kit kan du hoppa till steg 5 respektive 8 i instruerbara.
EEPROM står för Electrically Eraseable Programmable ReadOnly Memory Om du undrar hur det blev kan du kolla in wikipedia om ämnet.
EEPROM är lagringsenheten som vi använder med blinkenrocket -designen. När du laddar upp ny text eller animationer sparas de i den här delen, så nästa gång du slår på din blinkenrocket kommer det fortfarande ihåg vad du har laddat upp tidigare. Det fullständiga innehållet i EEPROM skrivs över vid varje uppladdning.
EEPROM har en markering och måste justeras i rätt riktning
Vänligen kolla in den VIDEO som är länkad till denna instruktion om hur du lödar EEPROM.
För att löda enheten på plats du
- Applicera först lite lod i den övre högra dynan
- Placera sedan EEPROM försiktigt på plats och se till att märket på delen ligger i det övre vänstra hörnet
- Smält lödet du lagt på dynan innan och fixa enheten på plats
- Lägg nu till lödning i den nedre vänstra dynan och än till varandra stift
- Ta bort överflödigt löd med avlödningsfläta och använd FLUX om lödet fastnar på en nål
KONTROLLERA delens orientering. Märket går överst till vänster bredvid den lilla vita cirkeln på kretskortet
Steg 4: MCU
Denna del av handledningen är bara nödvändig för [CHALLENGE] -varianten av satsen
Mikrokontrollern är redan lödd i [NORMAL] och [EASY] -varianterna av satsen. Om du har ett av dessa kit kan du hoppa till steg 5 respektive 8 i instruerbara. Mikrokontrollern (MCU) levereras i ett TQFP-32-paket som är det största SMD-paketet som är tillgängligt för denna specifika MCU. MCU är i grunden en liten dator som har intern lagring, ram och register för kringutrustning för att läsa sensorvärden, kontrollera knappar och blinka leds. Om du är intresserad av att lära dig mer om mikrokontroller bör du kolla in arduino -plattformen. Det är användarvänligt och har ett stort community.
MCU har en markering och måste justeras i rätt rotation. Kolla in den VIDEO som är länkad till denna instruktion om hur du lödar MCU.
För att löda enheten på plats du
- applicera först lite lödning på den övre högra dynan
- än placera MCU noggrant på plats och se till att märket på delen är i nedre vänstra hörnet
- KONTROLLERA delens orientering. Märket går längst ned till vänster bredvid den lilla vita cirkeln på kretskortet
- smält lödet du lagt på dynan innan och fixa enheten på plats
- lägg nu till lödning till den nedre vänstra dynan och än till varandra stift
- ta bort överflödigt löd med avlödningsklädsel och använd FLUX om lödet fastnar på en nål
Steg 5: KAPACITORER
Kondensatorerna och motstånden är märkta med FÄRGER på baksidan av det vita bandet de är förpackade i
Se till att varje del går till rätt plats. Kortet i ditt kit visar NAMN, FÄRG, IMPRINT på delen (om någon) VÄRDET och hur många bitar som ingår.
Kondensatorer är komponenter som lagrar energi och används för att stabilisera energifördelningen i en krets. När lysdioderna i matrisen slås på kommer det att behöva mycket energi. Kondensatorer används för att se till att MCU och andra delar av kretsen få tillräckligt med ström hela tiden.
Vi använder keramiska kondensatorer.
De kommer vanligtvis i små bruna förpackningar och har INGEN POLARITET. Det betyder att orientering inte är viktig. Men se till att löda varje del till rätt position.
C1 har ett värde på 10 uF vilket är ganska stort medan C2 och C3 endast ger 0,47 uF kapacitet.
uF står för microfarad. Om detta väckte ditt intresse, kolla in wikipedia om ämnet SI-enheter.
Vi använde delar i det ganska stora 1206 SMD -paketet, vilket är en rimlig storlek för nybörjare SMD -lödning. Moderna mobiltelefoner använder paket så små som 0,1x0,1 mm som bara kan lödas med specialutrustning under mikroskop. Men dessa paket är avsedda att sättas ihop med plock- och placeringsmaskiner med hög precision. Jag gjorde också en kort video om tillverkningsprocessen för blinkenrocket.
Kondensatorerna är märkta med C1, C2 och C3
Se avsnittet "GRUNDLÄGGANDE FÖR SÅLDER" i denna instruktionsbok för detaljer och bilder.
- Applicera lite löd på en kudde (kuddar är de gyllene rutorna på kretskortet)
- Placera delen med en pincett
- Smält lödet för att hålla delen på plats
- Löd den andra sidan av delen
Steg 6: RESISTORER
Precis som keramiska kondensatorer har motstånden ingen polaritet heller och kan placeras i vilken riktning som helst. Se till att varje motstånd är placerat på rätt plats på kretskortet. Resistorer är lödda precis som kondensatorerna så se det föregående steget för detaljer.
Steg 7: DIODER
Vi använder två dioder i detta kit. De är av den vanliga typen 1N4148.
Dioder HAR en polaritet, orientering är VIKTIGT
Dioderna har en liten vit rand på förpackningen. Remsan behöver peka mot kretskortets högra kant.
Det finns också en liten vit cirkel under varje diod som indikerar rätt rotation.
De är lödda precis som kondensatorerna och motstånden, inget speciellt där.
Se bara till att inriktningen är korrekt.
Steg 8: TROUGH HOLE COMPONENTS
Vi hänvisar till delar som sitter fast genom kretskortet som komponenter i hål. I detta kit har vi:
- två knappar
- Ljuduttag
- Coincellhållare
- 8x8 matris
För att lödda dessa komponenter klibbar du dem genom brädet från rätt sida och ser till att de sitter plant under lödningen. De flesta komponenterna sätts in från ena sidan av brädet, men batterihållaren sätts in från den andra sidan.
KONTROLLERA detta före lödning.
Steg 9: KNAPPAR
SÄTT IN KNAPPARNA PÅ FRAMSIDAN AV Kretskortet
Hittills har alla komponenter lödts på baksidan av kretskortet. Knapparna är de första komponenterna som ska sättas in från framsidan.
Se bilderna ovan. Knapparna ska sitta platt i sina positioner.
Se till att du inte böjer benen under insättningen, de kan brytas av. Du behöver vanligtvis inte kraft för att sätta in knapparna i hålen. Om de inte kommer in lätt, kanske du fick dem 90 ° vända?
När de har satts in, håll dem på plats och löd de 8 kuddarna. Rör vid kuddarna och ledningarna med lödkolven och applicera lödet ovanifrån.
Steg 10: AUDIO JACK
AUDIO JACK är installerad på framsidan av kretskortet, precis som knapparna.
Under lödningen, se till att ljuduttaget inte lossnar och sitter väldigt platt på kretskortet.
Dubbelkontroll av kortslutningar / sammankopplingar på kontakterna efter lödning eftersom de är ganska nära varandra.
Steg 11: COINCELLHÅLLARE
Applicera först lite löd på PAD för coincellen.
Inte för mycket, bara tillräckligt för att få batteriet att röra vid lödet när det väl sätts in. Sätt i coincellhållaren från BAKSIDAN på kretskortet som visas. Se till att det sitter plant och fint.
Öppningen för batteriet ska peka mot raketens näsa, kolla in bilden ovan.
Löd de fyra kontakterna på andra sidan av kretskortet och se till att batterihållaren inte rör sig under lödningen.
Steg 12: Matrisen
SUPER VIKTIGT LÄS DETTA GRUNDIGT
Matrisen har en markering på ena sidan
Texten kan skilja sig från den som visas på bilden, men det kommer att finnas en del avtryck.
Det finns också en VIT RUNDMÄRKE på kretskortet (FRONTSIDE). Sätt in matrisen på den markerade sidan och se till att ETIKETTEN är till höger. Dubbelkontrollera detta. Se nu till att matrisen sitter platt under lödningen och löd en stift efter den andra.
När du är klar tar du bort kablarna med en tång. Kontrollera om det finns kortslutningar / förbindelser mellan matrisens kontakter, ta bort dem med avlödningsskräck om det behövs.
Steg 13: Sätt slutligen i batteriet
NÄSTAN DÄR! Det är dags att sätta i batteriet. Den + markerade delen av batteriet går upp och ner. Blinkar det?
GRATTIS Ladda upp din anpassade text och animeringar på
ATT GÖRA
Det blinkar inte alls eller beter sig på konstiga sätt?
Rekommenderad:
Ta fantastiska bilder med en iPhone: 9 steg (med bilder)
Ta fantastiska bilder med en iPhone: De flesta av oss har en smartphone med oss överallt nuförtiden, så det är viktigt att veta hur du använder din smartphone -kamera för att ta fantastiska bilder! Jag har bara haft en smartphone i ett par år, och jag har älskat att ha en bra kamera för att dokumentera saker jag
Hur: Installera Raspberry PI 4 Headless (VNC) med Rpi-imager och bilder: 7 steg (med bilder)
Hur: Installera Raspberry PI 4 Headless (VNC) med Rpi-imager och bilder: Jag planerar att använda denna Rapsberry PI i ett gäng roliga projekt tillbaka i min blogg. Kolla gärna in det. Jag ville börja använda mitt Raspberry PI men jag hade inte ett tangentbord eller en mus på min nya plats. Det var ett tag sedan jag installerade en hallon
Gör Mini-Blinkenrocket: 6 steg
Gör Mini-Blinkenrocket: LÄS VARA DE FULLA INSTRUKTIONERNA INNAN DU MONTERAR KITET! DET KAN SÅ LÄTT ENKELT, MEN DET FINNAS VIDA HÄNDELSER. Mini-Blinkenrocket är i stort sett detsamma som sin storasyster, den ursprungliga Blinkenrocket, men mindre. Mycket mycket. mindre.Så liten jag
Trådlös fjärrkontroll med 2,4 GHz NRF24L01 -modul med Arduino - Nrf24l01 4 -kanals / 6 -kanals sändarmottagare för Quadcopter - Rc helikopter - RC -plan med Arduino: 5 steg (med bilder)
Trådlös fjärrkontroll med 2,4 GHz NRF24L01 -modul med Arduino | Nrf24l01 4 -kanals / 6 -kanals sändarmottagare för Quadcopter | Rc helikopter | Rc -plan med Arduino: Att driva en Rc -bil | Quadcopter | Drone | RC -plan | RC -båt, vi behöver alltid en mottagare och sändare, antag att för RC QUADCOPTER behöver vi en 6 -kanals sändare och mottagare och den typen av TX och RX är för dyr, så vi kommer att göra en på vår
Hur man tar isär en dator med enkla steg och bilder: 13 steg (med bilder)
Hur man tar isär en dator med enkla steg och bilder: Detta är en instruktion om hur man demonterar en dator. De flesta av de grundläggande komponenterna är modulära och lätt att ta bort. Det är dock viktigt att du är organiserad kring det. Detta hjälper dig att inte förlora delar, och även för att göra ommonteringen