Innholdsfortegnelse:
- Trinn 1: Skriv ut 3D -delene
- Trinn 2: Klipp og bor prototypekretskortet
- Trinn 3: Monter festet uten fjær
- Trinn 4: Lodd sondepinnene på plass
- Trinn 5: Fest ledningsnettet
- Trinn 6: Delkilder
Video: PCB -testarmatur: 6 trinn
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:23
De fleste brettene jeg designer har gjennomgående hullputer for en 6 -pinners ICSP -topp, og noen har gjennomgående hullputer for en seriell topptekst. I mange tilfeller brukes ingen overskrifter etter at tavlen er programmert. Denne testarmaturen brukes i stedet for en permanent pinneoverskrift.
Dette er en 3D -trykt versjon av et testarmatur jeg fant på AliExpress med noen få modifikasjoner. AliExpress -versjonen er omtrent $ 10 US og denne DIY 3D -versjonen koster omtrent en dollar.
www.aliexpress.com/item/Programmer-Module-…
Deler:
3D -trykt base og spak
(1/2) 2x8cm prototype PCB
(3) M3 nøtter
(1) M3x20 knapphodeskrue (ISO7380)
(2) M3x12 knapphodeskruer (ISO7380)
(1) nylon kabelbinder mindre enn 3 mm bred
(1) 9 mm x 20 mm kompresjonsfjær (trådtykkelse 0,6 mm)
(?) Test sonde Pogo Pins, P75-E2 eller P75-E3 for standard pin header gjennom hull, eller hva dine krav er. Uansett bør pinnene som brukes, ha en diameter på 1 mm for å passe godt til prototypen.
(?) Ledning og kontakter (varierer avhengig av pin -konfigurasjon/bruk)
Trinn 1: Skriv ut 3D -delene
STL -filene er tilgjengelige på Thingiverse:
Innstillinger for både Base.stl og Lever.stl:
- Materiale: PLA
- Laghøyde: 0,2 mm
- Utfyllingstetthet: 20%
- Støtte: Berøring av byggeplate
- Build Plate Adhesion: skjørt
Designet med Autodesk Fusion 360
Trinn 2: Klipp og bor prototypekretskortet
Armaturet krever to PCB, et øvre og nedre brett.
Klipp ut kretskortene ved å montere dem i en skrustikke og dype hull på begge sider som vist på bildene. Lengden på kretskortet avhenger av pin -konfigurasjonen. Tilkoblingen til spaken krever/bruker 4 hullrader. Radene etter 4. rad er tilgjengelige for sondepinner.
1 x 6 -pinners versjonen har 6 rader (eller hvis du starter på slutten av et uklippet prototypebrett, 4 rader.) 2x3 -pinners versjonen bruker 8 rader.
Når du er dypt scoret, klikker du på brettet mens det fortsatt er i skrustikken. Fjern kuttene og slip de grove kantene glatt. Jeg brukte sandpapir av 220 korn som var montert på en trebit.
Forstør de to utvendige hullene på tredje rad med en 3 mm borekrone. Sørg for at boret forblir sentrert i det originale hullet.
Trinn 3: Monter festet uten fjær
Monter de øvre og nedre kretskortene på spaken ved hjelp av to M3 x 12 mm skruer og muttere. Sett inn pogosonde -pinnene i kretskortet i ønsket mønster.
Valgfritt: For å gjøre pinnene lettere å sette inn, forstørret jeg hullene litt med en 1,1 mm PCB -bor. Dette fjerner den gjennomgående hullplaten (som du uansett ikke trenger.)
Snu spaken opp ned for å unngå at de løse pinnene faller ut. Med spaken opp ned, monter spaken på basen ved hjelp av en M3 x 20 mm skrue og mutter.
Trinn 4: Lodd sondepinnene på plass
Med armaturet med høyre side opp og spaken parallelt med basen, banker du på pinnene slik at de bare berører basen. Pinnehodene bør strekke seg omtrent 1 mm over den øverste PCB. Lodd pinnene på plass. Fjern spaken fra basen, snu den og lodd pinnene til den nedre PCB. Fjern eventuelt fluksen fra loddeskjøtene med PCB -renser. Fest spaken til basen, men denne gangen inkluderer fjæren.
Trinn 5: Fest ledningsnettet
Strip og tinn enden av ledningsnettet som skal loddes til festeplaten. Jeg trimmet de fortinnede endene til ca 1,5 mm. Før ledningsnettet gjennom 5 mm hullet i spaken. Lodd ledningene til de riktige pinnene (ingen lodding er nødvendig hvis begge sider allerede er fortinnet.) Før et nylon kabelbinder gjennom strekkavlastningshullene og stram slipset rundt ledningsnettet.
Ferdig!
Trinn 6: Delkilder
Pogo Pins:
Prototype PCB:
Fjærer:
Jeg brukte ikke fjærene som er nevnt ovenfor. Jeg hadde et utvalg av fjærer som hadde en 9 mm fjær som var omtrent 35 mm lang. Jeg kuttet den i to for å lage to armaturer. Jeg har bestilt de 20 mm fjærene som er pekt på i URL -adressen ovenfor.
Anbefalt:
Arduino bilvarslingssystem for omvendt parkering - Trinn for trinn: 4 trinn
Arduino Car Reverse Parking Alert System | Trinn for trinn: I dette prosjektet skal jeg designe en enkel Arduino Car Reverse Parking Sensor Circuit ved hjelp av Arduino UNO og HC-SR04 Ultrasonic Sensor. Dette Arduino -baserte bilreverseringssystemet kan brukes til autonom navigasjon, robotavstand og andre områder
Trinn for trinn PC -bygging: 9 trinn
Steg for trinn PC -bygging: Rekvisita: Maskinvare: HovedkortCPU & CPU -kjøler PSU (strømforsyningsenhet) Lagring (HDD/SSD) RAMGPU (ikke nødvendig) CaseTools: Skrutrekker ESD -armbånd/mathermal pasta m/applikator
Tre høyttalerkretser -- Trinn-for-trinn opplæring: 3 trinn
Tre høyttalerkretser || Trinn-for-trinn opplæring: Høyttalerkretsen styrker lydsignalene som mottas fra miljøet til MIC og sender den til høyttaleren der forsterket lyd produseres. Her vil jeg vise deg tre forskjellige måter å lage denne høyttalerkretsen på:
RC -sporet robot ved hjelp av Arduino - Trinn for trinn: 3 trinn
RC -sporet robot ved bruk av Arduino - Steg for trinn: Hei folkens, jeg er tilbake med et annet kult Robot -chassis fra BangGood. Håper du har gått gjennom våre tidligere prosjekter - Spinel Crux V1 - Gesture Controlled Robot, Spinel Crux L2 - Arduino Pick and Place Robot with Robotic Arms og The Badland Braw
PCB -design med enkle og enkle trinn: 30 trinn (med bilder)
PCB -design med enkle og enkle trinn: HELLO VENNER Den veldig nyttige og enkle opplæringen for de som ønsker å lære PCB -design, kan komme i gang