Sisukord:
- Samm: jootke takistid
- Samm: jootke kondensaatorid
- Samm: jootke transistorid
- Samm: jootke ülejäänud komponendid
- Samm: kontrollige pinget
- 6. samm: kalibreerimine
- Samm: korpuse paigaldamine
- 8. samm: testimise aeg
Video: Hiland M12864 transistori / komponendi testimiskomplekti ehitus: 8 sammu
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:47
Ükskõik, kas alles alustate oma elektroonikaseiklustega ja peate lihtsalt kontrollima viie ribaga takisti koodi või nagu mina, olete aastate jooksul kogunud terve hulga komponente ja pole päris kindel, mis need on või kas need on see komponentide tester aitab teid endiselt. See on äärmiselt paindlik ja kuigi see ütleb lihtsalt transistoride testeriks, saab see teha palju rohkem.
Selles juhendis näitan, kuidas testrit komplektist üles ehitada. Näitan täielikku ehitusprotsessi ja toon välja võimalikud probleemid. Video näitab ehitamist ja järgnevad sammud selgitavad protsessi.
Komplekt on saadaval sellel lingil:
DIY M12864 graafikaversiooni transistori testrite komplekt LCR ESR PWM
Komplektiga pole juhiseid kaasas, kuid trükkplaat on väga selgelt märgistatud komponentide väärtustega. Lihtsalt olge ettevaatlik, valides õiged komponendid ja asetage need nagu näidatud.
Samm: jootke takistid
Nende komplektide ehitamisel on hea alustada kõigepealt madalaima profiiliga komponentidest ja need on takistid. Takisti väärtused on viie riba värvikoodis ja seda pole alati lihtne dešifreerida. Kontrollige iga väärtust multimeetriga, et olla kindel.
Pärast jootmist olge komponendijuhtmete lõikamisel plaadiga ühtlane. Ärge laske juhtmetel lihtsalt kõikjal ringi lennata, sest nad leiavad kindlasti tee kusagil, kus neid kindlasti ei taheta!
Samm: jootke kondensaatorid
Kondensaatorid on enamasti selgelt märgistatud. Seal on üks 1 nanofaradi kondensaator, mis on tähistatud kui 1 n J, see on plaadil selgelt märgitud. On kaks polariseeritud elektrolüütkondensaatorit, nii et pöörake nende paigaldamisel tähelepanu. Negatiivne pool on märgitud kondensaatorile ja trükkplaadil on negatiivne külg tähistatud joontega. Kondensaatori positiivne juhe on pikem. Komplektis on lisakondensaator, kuid see ei ole ehitise osa, see on testeri kalibreerimiseks. See on fotol kollase ringiga ümbritsetud.
Kahe väikese 22 Picofarad kondensaatori paigaldamisel ärge lükake neid ega suruge neid plaadile liiga kaugele. Kui proovite neid sundida kuni trükkplaadini, hakkavad nad pragunema.
Samm: jootke transistorid
Seejärel paigaldage transistorid. Panin tahvlile kõrguse võrdluspunktiks ühe LCD -le mõeldud messingist vahekauguse. Te ei soovi, et transistorid ulatuksid liiga kaugele ja puudutaksid LCD -ekraani. Kontrollige kindlasti transistori osade numbreid PCB märgistuse suhtes.
Samm: jootke ülejäänud komponendid
Nüüd paigaldage ülejäänud komponendid. Klamber aku, lüliti, protsessori pesa, kristall, LCD -pesa ja null sisestusjõu „ZIF” pesa jaoks. Kaks neist olid mu komplektiga mingil põhjusel kaasas, vali oma lemmikvärv!
LCD -ekraani ülaosas olev pistik on märgitud 5 kuni 12. See sobib päisega, mille joote LCD -ekraanile ja mis algab nööpnõelest 5. Olge kristalliga pisut ettevaatlik, jalad läbivad klaasist isolaatoreid nii et ärge pingutage jalgu üle. Protsessori pistikupesas on märge tihvti 1 kohta, mis on veidi mõlgunud. See näitab, et ülemine nurk on tihvt 1. Lõpuks märgitakse LED uuesti trükkplaadile. Selle ühel küljel on lame, mis näitab negatiivset juhtmest ja sarnaselt kondensaatoritega on LED -i positiivne jalg pikem.
Samm: kontrollige pinget
Enne protsessori paigaldamist ühendage aku ja kontrollige kiibi toiteühendusi. Selleks loendame pinni 7, mis peaks olema positiivne ja tihvt 22 peaks olema negatiivne ja need on IC -pesas üksteise vastas. Kui lülitit alla vajutate, peaksite pinil 7 nägema +5 volti. Võime protsessori kohe sisse panna, kuna tarnitud jalad lähevad pistikupesa mahutamiseks ilmselt natuke liiga laiali. Painutage õrnalt antistaatilisel pinnal tihvtid nii, et need oleksid suunatud otse alla.
Protsessoril on tihvti üks tähistatud taandega ühes otsas. Kontrollige, kas kõik tihvtid on pistikupesadesse koju läinud.
Paigaldage LCD -paneel ja aku, et kontrollida, kas see töötab.
6. samm: kalibreerimine
Seadme kalibreerimiseks peame valmistama ühendusjuhtme, et ühendada 1 2 ja 3 klemmid. ZIF -pistikupesas on esimesed 3 positsiooni “1”, keskmine positsioon on “2” selle joone kõrval, mida näete in ZIF -pesas, ja seejärel kolm viimast on “3”. Kui link on paigas, järgige juhiseid, kuni see ütleb „isoleeri sondid”, seejärel eemaldage link. Seejärel palub see teil kalibreerimiskondensaatori sisse panna ja test lõpeb.
Samm: korpuse paigaldamine
Järgmine väljakutse on mooduli korpusesse paigaldamine. Kui proovime moodulit korpusesse sobitada, ilmneb probleem. Kui pakume osi LCD -paneeli kõrguse tõttu üles, on ZIF -pesa süvistatud ja te ei saa mutrit lülitile. Minu lahendus on ekraani väljalõike suurendamine nii, et see läbiks.
Olen avanud ka ülejäänud pesa ZIF -pesa riivi jaoks. See võimaldab sulguri täielikult sulgeda.
Tänan Banggoodit selle komplekti läbivaatamiseks tarnimise eest ja loodan, et teil on selle ehitamine sama lõbus kui minul.
8. samm: testimise aeg
Kui seade on komplekteeritud, saame nüüd sorteerida oma komponentide hunniku, et need tuvastada ja kontrollida, kas need töötavad.
Soovitan:
100 Ah 48 -voldine LFP (LiFePo4) aku ehitus: 3 sammu
100 Ah 48 -voldine LFP (LiFePo4) aku konstruktsioon: aku kasutamine. See aku on mõeldud 2500 -vatise või suurema võimsusega muunduri juhtimiseks, mis toodab 240 -voldist vahelduvvoolu kodudele, paatidele, autodele, haagissuvilatele jne. Allikad. Leiti, et etüleenkarbonaat seda tüüpi LiFePo4 tseli elektrolüüdis/jahutusvedelikus
Isetegemine Servomootori nurga juhtimine Visuino jada komponendi abil: 10 sammu
DIY Kuidas juhtida servomootori nurka Visuino järjestuskomponendi abil: selles õpetuses kasutame servomootorit ja Arduino UNO ning Visuino servomootori nurga juhtimiseks järjestuskomponendi abil. Järjekomponent sobib ideaalselt olukordadeks, kus soovime käivitada mitu sündmust järjest meie puhul servomootori degr
Komponendi impedants keerukate matemaatikate abil: 6 sammu
Komponentimpedants keerukate matemaatikate abil: Siin on keerukate matemaatiliste võrrandite praktiline rakendus. See on tegelikult väga kasulik tehnika, mida saate kasutada komponentide või isegi antenni iseloomustamiseks etteantud sagedustel. Kui olete elektroonikaga tegelenud võib olla perekond
Komponendi õige jalajälje valimine: 3 sammu
Komponendi õige jalajälje valimine: jalajälg või maapinna muster on padjandite (pinnakinnitustehnoloogias) või läbivate aukude (läbivavatehnoloogia) paigutus, mida kasutatakse komponendi füüsiliseks kinnitamiseks ja elektriliseks ühendamiseks trükkplaadiga . Maamuster ringil
DIY AC/ DC Hack "Mod" RD6006 toiteallikas ja S06A ümbris W/ S-400-60 PSU Ehitus ja täiendatud alalisvoolu sisend: 9 sammu
DIY AC/ DC Hack "Mod" RD6006 toiteallikas ja S06A ümbris W/ S-400-60 PSU Ehitus ja täiendatud alalisvoolu sisend: see projekt on rohkem põhiline RD6006 ehitis, kasutades S06A korpust ja S-400-60 toiteallikat . Kuid ma tõesti tahan valida, kas ühendada aku kaasaskantavuse või elektrikatkestuse jaoks. Nii et ma häkkisin või muutsin ka juhtumit, et see võtaks vastu alalisvoolu või aku