Innholdsfortegnelse:
Video: SMD Test Jig: 3 trinn
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21
SMD -er er flotte når du blir vant til dem, men den lille størrelsen gjør dem vanskelige å teste.
Jeg begynte å høste brukte SMD fra gamle kretskort for noen år siden. Gratis komponenter, ja! Men så er det problemet med å sortere dem og finne duds. Det er ikke så vanskelig å teste dem med et multimeter når du får trikset med å holde enheten nede med sonderne, hvis du ikke har noe imot å pinge en og annen over rommet.
Men jeg skal fortelle deg hva du virkelig vil, hva du virkelig, virkelig vil, er noe for å holde dem nede for deg. Det er der denne praktiske gadgeten kommer inn.
Den består av en fjærbelastet arm som holder komponenten nede på et lite brett som har 3 pads. Armen kan bevege seg litt for å imøtekomme 2 eller 3 blyede komponenter. Hver pute er koblet til en fargekodet kontakt for å koble til en måler eller komponenttester.
SMD -transistorer, dioder og andre halvledere er merket med koder som ikke ligner det faktiske delenummeret. Det finnes forskjellige guider på nettet for å slå opp de forskjellige kodene, men en SMD -merkekode kan føre til ganske mange forskjellige enheter. Av denne grunn anbefaler jeg på det sterkeste å få en "Hiland" -komponenttester til bruk med denne jiggen, det er et flott sett, du kan se det på et av bildene som avslører hemmelighetene til en mysterietransistor.
Jeg bygde jiggen før jeg tok bilder, så jeg demonterte den delvis for å få noen mellombilder. Derfor vises ikke boring osv.
Det er fortsatt lite mer enn en prototype. Det ville blitt forbedret ved å ha en mykere ende på foten, en svakere fjær og utskiftbare PCB -er for forskjellige testscenarier.
Rekvisita
Du trenger:
- et slags solid brett. Jeg brukte et lite stykke laminert MDF fra et skrot stykke selvmonteringsmøbler. Jeg håper å bygge en bedre versjon av dette prosjektet ved å bruke noe som ikke er følsomt for fuktighet.
- Plastpinner. Jeg brukte noen stenger som kom fra skoemballasje, og en liten rulle som kom fra en skriver jeg demonterte, men bruk det du kan finne.
- Stålstang, ca 2 mm tykk og 3 cm lang.
- Plastform med et hull som pinnen din vil passe inn i. Jeg brukte avskjæringsenden på en stor (500L) vannfilterpatron.
- En slags vår. Jeg brukte en morsom formet jeg demonterte fra noe. En spiralfjær vil fungere like bra hvis den er sterk nok.
- Et stykke 2 cm firkantet ensidig kobberplate.
- 3 terminaler. Jeg brukte (veldig billige) 4 mm bindestolper med loddetapper.
- Dobbeltsidig skumtape.
- Metalltråd.
- Skruer.
- Lim.
Trinn 1: PCB
Jiggen er avhengig av tilkoblingen til enheten som testes (DUT) på en liten PCB på omtrent 2 cm kvadrat.
Jeg designet området der DUT sitter for å ha svært tette pads i det sentrale området, hvor gapet er 0,25 mm, som komfortabelt skal passe SC-90 og 0402 enheter (dvs. veldig små). Noen mm fra dette området utvides gapet for å redusere koblingen mellom putene, som allerede vil bli hevet på grunn av det veldig nære området i midten. For normal testing burde dette ikke ha betydning.
Oppsettet er basert på en enkel stolpe og to firkanter som ser ut til å gi den beste skaleringen for enheter i forskjellige størrelser.
Jeg har levert PDF -filer av oppsettet i positive og negative versjoner. Bruk det negative hvis du gjør foto-resist (anbefalt) eller det positive for toneroverføring.
På grunn av enkelheten i designet kan det være et mer levedyktig alternativ for deg å prøve å maskere designet med tape som etsemotstand.
Jeg forlot reservekobberet rundt kanten av brettet for å gi det litt beskyttelse, og hvis det er nyttig en dag.
Med mer komplekse PCB -design kan du ha flere terminaler og teste mer komplekse enheter. Den nåværende jiggen er lite mer enn en prototype, men har derfor ikke mulighet til å bytte brett.
Trinn 2: Konstruksjon
Lag armen først
- Skjær et stykke plastpinne som er omtrent 5 centimeter langt.
- Flat ut et lite område i den ene enden
- Der du flatet ut, borer du et hull på omtrent 4 mm vinkelrett på pinnen. Ikke gå helt igjennom.
- Ta brikken du vil bruke som foten. Monter den i en borechuck, og kjør boret slik at du kan forme plasten med en fil. Lag den ene enden 4 mm i diameter for å gå i hullet du boret, den andre enden må være 2 mm eller litt mindre. Biten min var en rulle fra en gammel skriver, så 2 mm enden var allerede formet.
- Lim foten inn i armen. Fest den godt slik at den er tett og vinkelrett på armen.
Lag armholderen
Jeg brukte et stykke kuttet fra enden av en gammel 500L vannfilterpatron, men alt du kan passe armen i og bore et krysshull vil gjøre. Prøv gamle såpedispenser for passende deler.
- Forstør hullet som armen vil passe inn i, om nødvendig. Den må fortsatt passe tett.
- Mål diameteren på pinnen du skal bruke som en pivot. Min var 2 mm.
- Bor et 2 mm (eller hva som helst) hull på tvers av stykket, mot den tøffeste enden.
- Sett pinnen gjennom hullet
Lag støttene
- Mål bredden på armholderen og en plastpinne, legg dem sammen. Dette gir avstanden til midten av støttehullene i basen. Bruk armen som en guide for å få posisjonen for dem som et par og merk posisjonene. Litt for langt fra hverandre er ok.
- Ta en borekron INGEN MER enn 0,5 mm større enn diameteren på plastpinnen. Litt bevegelse er bra, men du vil ikke ha det slurvete.
- Hvis du ikke finner en passende stor bore, må du bare passe godt til.
- Bor hullene så dypt du kan. Gjør dybden lik. Ikke gå rett gjennom basen!
- Sett en plastpinne inn i et av hullene.
- Sett armen inn i holderen og plasser den slik at foten er 2 eller 3 mm over basen, og armen er omtrent horisontal. Sørg for at stålpinnen er horisontal og foten er vertikal.
- Merk plastpinnen i høyden på stålpinnen.
- Bor et 2 mm (eller hva som helst) hull i plastpinnen der du merket, og skjær det over hullet. Klipp og bor et annet stykke for å matche det første.
Testmontering
- Monter støttene til armenheten
- Fest støttene i hullene.
- Du bør ende opp med foten omtrent 2 cm fra forsiden av basen med foten vertikal og stålpinnen horisontal.
- Foten skal kunne bevege seg side til side noen mm, og frem og tilbake ca 1 mm. Hvis det ikke kan, er det greit, du må bare være ekstra forsiktig med å plassere kretskortet.
- Pakk / pute / klipp / fil / drill etter behov.
Forbered og monter våren
- Jeg brukte en merkelig L -formet fjær jeg demonterte fra noe fordi den kan trykke toppen av armen. Jeg måtte bøye den litt for å få den til å passe. Du kan bruke en vanlig spiralfjær, så lenge du spenner den litt. Du må kanskje åpne en fjærsløyfe for å passe armen gjennom hvis du gjør dette.
- Ikke monter fjæren på armen siden dette vil vri den. Den må trekke toppen, bunnen eller begge sidene likt (du kan montere to fjærer på siden)
- Velg en posisjon for fjæren, slik at den trekker armen ned med nok kraft til å holde en komponent godt nede. Jeg har ikke en faktisk verdi for dette, så bruk dømmekraften din. Min er omtrent 250 gram målt med en bagasjevægt, men den skal nok være mer skånsom enn dette.
Monter terminalene
- Velg et sted du liker hvor terminalene skal gå. Merk 3 plasser. Gjør dem omtrent en tomme fra hverandre.
- Mål monteringsstolpene på terminalene og bor tre hull for å passe.
- Motbor hullene på hullene slik at monteringsmutrene og loddeterminalene kan gjemmes inne. La det være plass til å få inn ditt favorittmutterstrammer.
- MERK: Hvis du må lage motboringer med en trebits, som jeg gjorde, bor dem først, som jeg ikke gjorde. På den måten vil du ikke ende opp med et fryktelig rot som jeg gjorde. Deretter kan du bruke innrykket fra bitens spor som senter for det riktige hullet. Pilotbor nedenfra og bor deretter skikkelig fra toppen.
- Bor hull for ledningene slik at de går fra nær terminalene øverst, til like innenfor motborene under.
- Forutsatt at du bruker terminaler med 2 muttere:
- Fjern hver mutter og loddetikett for hver terminal. Hvis det ikke er noen loddemerk, må du skaffe eller lage en. Krympemerker kan være for store.
- Monter terminalen i hullet, med plastringer, skiver osv., Monter den første mutteren under og stram den.
- Lod en ledning (matchende farge foretrukket) til etiketten, og tre den gjennom det lille hullet nedenfra. Bøy merket etter behov for å passe inn i motboringen.
- Fest etiketten på plass med den andre mutteren.
Monter kretskortet
- Fest litt dobbeltsidig klebrig skumbånd på baksiden av brettet. Du trenger sannsynligvis to stykker, så juster dem med midten av brettet og skjær rundt.
- Skrell av tapen.
- Plasser brettet veldig, veldig forsiktig, slik at armens naturlige hvilested er i midten. Den brede puten går lengst fra deg, de to mindre putene foran.
- Stikk brettet ned.
- Putene er nummerert 1 til 3, mot klokken, og starter nederst til venstre
- Trim de 3 ledningene slik at de når hjørnene på putene med litt slakk. Strip 1,5 til 2 mm i endene, tinn og loddetinn på plass. Jeg foreslår at du kobler til terminalene slik at de går i numerisk rekkefølge på putene.
Wire klemme
- Skjær litt flat plast - jeg brukte en stripe kuttet fra bærehåndtaket fra en stor pappeske. Bor 2 hull i den så langt fra hverandre at ledningene kan gå mellom.
- Finn et sted hvor du vil at klemmen skal gå, bor skruehull og fest den ned over ledningene. Hold ledningene flate, ikke krysset.
- Bortsett fra dette ene stedet, holder ledningene seg fra hverandre for å minimere kapasitansen mellom dem.
Trinn 3: Bruke Jiggen
Se bildene for hvordan du bruker jiggen.
3 blyenheter som SOT23 -transistoren og den forhåndsinnstilte motstanden sitter fint på putene, selv om jeg syntes at forhåndsinnstillingen var litt problematisk og måtte flyttes litt mellom målingene. Putene er nær nok til at du skal kunne teste SC-90-pakker uten problemer.
2 blyenheter kan gå mellom to pads. 0603 komponenter vises, og putene skal være nær nok til å teste 0402 pakker. Å kunne bevege armen litt viste seg å være veldig nyttig her.
Den beste måten å bruke jiggen ville være med en komponenttester av typen Hiland, som er billig tilgjengelig i settform (få den fra Banggood) og et flott tillegg til ethvert elektronikkverksted. Som du kan se fra bildet, er C1L under test en NPN med hfe på 390. Hvis du ser opp denne merkingen, er det en mulighet for at den er CMPT6429 eller KSA1623-L. Å vite gevinsten gjør det mye mer sannsynlig å være den noe mer fotgjenger KSA1623-L.
Anbefalt:
Test Bare Arduino, med spillprogramvare som bruker kapasitiv inngang og LED: 4 trinn
Test Bare Arduino, med spillprogramvare som bruker kapasitiv inngang og LED: " Push-It " Interaktivt spill med et rent Arduino -brett, ingen eksterne deler eller ledninger nødvendig (bruker en kapasitiv 'berøringsinngang'). Vist ovenfor, viser at den kjører på to forskjellige brett. Push-It har to formål. For raskt å demonstrere/v
IOT123 - ATTINY85 INNBORDET PROGRAMMERING JIG: 3 trinn
IOT123 - ATTINY85 INNBORDET PROGRAMMERINGSJIGG: På BRICK -designene har jeg nevnt at hullene ved siden av ATTINY85 har blitt ubrukt, for å aktivere en pogo pin programmerer mens DIP8 er loddet til PCB. Dette er den pogo pin programmereren. Dette er egentlig bare en adapterledning fra
SMD SOLDERING 101 - BRUK VARMTALLSKAP, VARM LUFTBLÆSER, SMD STENCIL OG HÅNDLØSNING: 5 trinn
SMD SOLDERING 101 | BRUKER VARMTALLSKAP, VARM LUFTBLÆSER, SMD STENCIL OG HÅNDSELDING: Hei! Det er ganske enkelt å gjøre lodding …. Påfør litt fluss, varm opp overflaten og påfør lodding.Men når det gjelder lodding av SMD -komponenter, krever det litt dyktighet og noen verktøy og tilbehør. I denne instruksen vil jeg vise deg min
IOT123 - I2C BRICK MASTER JIG: 4 trinn
IOT123 - I2C BRICK MASTER JIG: Mens jeg utvikler ASSIMILATE SENSORS og ACTORS, holder jeg en UNO hendig for å sende adhoc I2C -kommandoer til prototypene som utvikles. En av fordelene med I2C BRICKS er de standardiserte pinoutene. Snarere enn å bruke brødbrettledninger hver gang
IOT123 - ATTINY85 PROGRAMVARE SERIAL JIG Montering: 4 trinn
IOT123 - ATTINY85 PROGRAMVARE SERIAL JIG Montering: Jeg har brukt ATTINY85 -er for sensorer med lav effekt. Opprinnelig trodde jeg at det ikke var noen måte å feilsøke disse sjetongene ved hjelp av en konsoll, og brukte noen vakre " der ute " metoder for å se hva som skjer løpetid. Så kom jeg over SoftwareSeria