Innholdsfortegnelse:

Avlodingsverktøy: 11 trinn (med bilder)
Avlodingsverktøy: 11 trinn (med bilder)

Video: Avlodingsverktøy: 11 trinn (med bilder)

Video: Avlodingsverktøy: 11 trinn (med bilder)
Video: Голубая стрела (1958) фильм 2024, Juni
Anonim
Avlodingsverktøy
Avlodingsverktøy

Det er et verktøy for avlodding (flerben) elektroniske komponenter med 3 eller flere pinner. Teorien bak dette prosjektet er ganske enkel. Oppløst loddetinn i oppvarmet beholder varmer alle kontakter til elektronisk komponent plassert sammen med PCB på dette verktøyet. Alt du trenger å gjøre er å fjerne komponent fra PCB med tang eller med pinsett. Så med denne enheten kan du enkelt desolde 25 -pinners LPT -konektor fra 2 -sidig kretskort. Original artikkel på nettstedet mitt her

Trinn 1: Kan -valg

Kan utvalg
Kan utvalg

Finn først en blikkboks, som denne fra bildet.

Trinn 2: Kan forberedelse

Kan forberedelse
Kan forberedelse

Skjær deretter bunnen av boksen. Senere vil den bli brukt som beholder for smeltet loddetinn. 1-2 cm er tilstrekkelig høyde for beholderen.

Trinn 3: Konstruksjon av varmeapparat

Bygging av varmeapparat
Bygging av varmeapparat

For varmeapparat trenger du varmeledning (NiCr). Vanligvis kalte "cekas" fra "nichrome". Hvis du ikke har noen, kan du ta noen fra den gamle varmeapparatet i hårføner eller varmeenhet, og slå av 1 m ledning. Mål motstand fordi du trenger denne informasjonen senere i konstruksjonen. Før beregning må du ha 2 parametere til. Strøm og spenning til varmeapparatet. Strømmen til varmeapparatet mitt er 100W, anbefaling er å ikke gå under det fordi det tar for lang tid å smelte ned loddetinn etter oppstart. Spenningen må tilpasses strømkilden du vil bruke. Jeg har laboratoriekraftkilde med regulering fra 0-35V og jeg har valgt 30V for spenning på varmeapparatet mitt. Beregning: U = 30 V P = 100 W rt = 28, 6 Ohm/m (motstand pr. Meter) Rt =? (motstanden til varmeapparatet) Rt = U2 / P = 302 /100 = 900 /100 = 9 Ohma Lengde på varmeledning L = Rt / rt = 9 /28, 6 = 0, 3m Hvis du ikke vil beregne parametere og har en strømforsyning med spenningsregulering, er det bare å ta ledning, koble den til strømforsyningen og øk spenningen til ledningen (varmeapparatet) får rød glød. Denne metoden kan brukes til å kontrollere de beregnede parameterne. På bildet er varmeapparatet mitt. Opprullet på 3 mm borebor og forlenget til ønsket lengde.

Trinn 4: Varmerisolasjon

Varmerisolasjon
Varmerisolasjon

Ferdig varmeapparat må på en eller annen måte isoleres fra metallhuset. Jeg har brukt keramiske isolatorer fjernet fra den gamle ovnsovnen. Hvis du ikke har isolatorer, kan du kjøpe dem på verksted for kjøkkenutstyr.

Trinn 5: Kan vedlegg

Kan vedlegg
Kan vedlegg

Kan fra begynnelsen av teksten på en eller annen måte må festes til huset, for det formålet bores hovedet gjennom midten og PCB -avstandsstykket festes til boksen med skrue. Vanlig skrue med få muttere kan brukes.

Trinn 6: Installasjon av varmeapparat

Installasjon av varmeapparat
Installasjon av varmeapparat

Varmeapparat installert i boksen.

Trinn 7: Varmeapparatmontering

Varmer Montering
Varmer Montering
Varmer Montering
Varmer Montering

Varmeapparatet presses til boks med grill fra PC -vifte.

Trinn 8: Montering av ben

Montering av ben
Montering av ben

Skruer med muttere brukes til "ben" på enheten, og keramisk tilkoblingsblokk er montert for å holde uttak av varmeapparat.

Trinn 9: Første kjøring

Første forsøk
Første forsøk

Desolderingsverktøy koblet til strømforsyning, og lodder av smelter smelter i boks.

Trinn 10: Verktøy i bruk

Verktøy i bruk
Verktøy i bruk
Verktøy i bruk
Verktøy i bruk
Verktøy i bruk
Verktøy i bruk

På de neste bildene vises avlodingsprosessen trinn for trinn.

Trinn 11:

Korte videoprøver av enheten som er i bruk: Video 1 640x480, 18,7MB Video 2 320x240, 18MB Video 3 320x240, 19MB

Anbefalt: