Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Hogyan kell elkezdeni
- 2. lépés: Az üveg félig megtelt (félig sikeres első próbálkozás)
- 3. lépés: Második próbálkozás
- 4. lépés: Készítsen fényképeket, később szüksége lesz rájuk
- 5. lépés: Mérje meg az alkatrészeket
- 6. lépés: Fordítsa vissza a PCB útvonalait 2 eszközzel
- 7. lépés: Végső eredmény (fajta)
Videó: Fordított mérnök gyanta kapszulázott nagyfeszültségű modul Kínából: 7 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40
Mindenki szereti ezeket a modulokat, mivel a szikra távolságuk körülbelül 25 mm (1 hüvelyk): D
és megfizethetőek Kínából, körülbelül 3-4 dollárért.
De mi a probléma az 1. sz
Könnyen megsérülhetnek, ha a névleges 6 V -os bemenet felett csak 1 volt van. Tehát 2x lítiumcellák használata nagyobb kimeneti teljesítményhez nem lehetséges (Például 2x 18650-akkumulátor sorozatban = 7, 4 V) Egy másik gyakori probléma a túlmelegedés, ha túl hosszú ideig használják, de nincsenek pontos számaim, ha túl hosszú.
Mi a 2. probléma?
a NYÁK kemény fekete gyantába van csomagolva, így nem lehet kijavítani a törött modulokat vagy megérteni, melyik alkatrész hibás Mi a megoldás? Kerestem az interneten, hogyan lehet eltávolítani a gyantát, mivel az első próbálkozásom forrásban lévő vízzel és acetonnal nem működött. Találtam egy srácot a YouTube -on, aki arról beszélt, hogy hőpisztoly segítségével távolítsa el a gyanta alapú festéket. Bingó! első tipp, ha festékkel működik, akkor gyantán is működnie kell.
Szóval próbáljuk meg.
1. lépés: Hogyan kell elkezdeni
Először összegyűjtöttem néhány olyan eszközt, amelyről úgy gondoltam, hogy hasznos lehet.
1. satu a gyanta modul tartásához
2. a hőpisztoly kis fúvókával 10 mm (~ 1/2 vagy 3/8 hüvelyk)
3. több kéziszerszámot is ki akartam próbálni
4. védőszemüveg (jobb biztonságos, mint sajnálni)
5. kesztyű, hogy ne égjen meg
6. és csak elővigyázatosságból egy porálarcot
célszerű szellőztetni, mivel a fűtött gyantából többé -kevésbé szag lesz.
2. lépés: Az üveg félig megtelt (félig sikeres első próbálkozás)
A hőpisztolyt a hőmérsékletének közel 80% -ánál használtam (400 Celsius fok)
A trükk a következő: ne hevítse fel a gyantát túlságosan, amikor látja, hogy a füst túl forró, és amikor nem tudja lehúzni a gyantát, akkor a hőmérséklet túl hideg.
A legjobb eszköz egy csavarhúzó, amely nem éles. Azért hagytam abba az éles szerszámok használatát, mert károsítja a NYÁK azon részeit, amelyeket a lehető legkevésbé sérülten szeretnék helyreállítani. A hő önmagában károsítja az alkatrészeket, ezért jobb, ha egy kicsit nagyobb nyomóerőt használ, mint a túl sok hő.
Az utolsó 2 képen az első próbálkozásom eredménye látható.
Problémába ütköztem, az alkatrészek olyan közel vannak egymáshoz, hogy még egy kicsi 10 mm -es (~ 1/2 inch) fúvóka is túl nagy volt, és károsítaná az alkatrészeket, mielőtt eltávolíthatta a gyantát.
Tehát új ötletre volt szükség…
3. lépés: Második próbálkozás
Mivel a fúvóka túl nagy volt, a nagy hőpisztolyról átváltottam
az SMD forrasztó hőpisztolyom a legkisebb fúvókával: 3 mm (1/8 hüvelyk).
Arra is rájöttem, hogy 340 Celsius fok elegendő a gyanta eltávolításához.
Aztán egy kis csavarhúzóval folytattam (éles hegy nélkül)
és a PCB és a transzformáció körül dolgozott.
Ez káosz:)
4. lépés: Készítsen fényképeket, később szüksége lesz rájuk
Készítsen fényképeket, amint meglátja a nyomtatott áramköri lapot, mivel az alkatrészek addig sérülhetnek, amíg elkészül.
Az ok például:
1. a vezetékek kioldódhatnak vagy elveszíthetik színes szigetelésüket, ami megnehezíti az áramkör későbbi megértését
2. az alkatrészek felülete megkarcolódhat vagy megéghet, és később nem tudja azonosítani őket (3 kondenzátorból csak 1 maradt meg nem égett jelölésekkel)
5. lépés: Mérje meg az alkatrészeket
Nem forrasztott alkatrészek, miközben még előtte és utána fotóz.
Ezután használja a multimétereit és a híres tranzisztoros tesztert (7 dollár Kínából), hogy megtudja
1. sérült -e az alkatrész vagy sem (mostanáig hasznos, ha a kör meghibásodott)
2. az alkatrész típusa, érintkezője és jellemzői, ha a jelölések hiányoznak/nem olvashatók.
6. lépés: Fordítsa vissza a PCB útvonalait 2 eszközzel
1. telepítse az Ön által választott EDA programot (elektronikus tervezési automatizálás) a scematic rajzolásához
Sok ingyenes lehetőség létezik, én a FidoCadJ -t használtam, mivel nagyon könnyen megtanulható és egyszerű.
2. most folytonossági tesztelőt használjon a NYÁK -on található útvonalak követéséhez.
Tippek:
Most hasznos, ha a korábban készített fényképeket használja, hogy megtudja, melyik alkatrész melyik helyen található a csupasz NYÁK -on.
Információ: A NYÁK -nak komponensek nélkül kell lennie, különben nem tudja megfelelően nyomon követni az útvonalakat a folytonossági tesztelővel (hamis pozitív eredményeket kaphat)
7. lépés: Végső eredmény (fajta)
Most már csak 3 hiányzó darab van hátra, amit tudni kell az eredeti cél eléréséhez.
de csak az egyik kritikus.
1. a feszültségszaporító rész 100pf kondenzátorának feszültsége ismeretlen, Megoldás: nézzen hasonló köröket, vagy alaposan tippeljen. A feszültség nem lehet alacsonyabb, mint a 8n2 kondenzátor feszültsége, és nem lehet magasabb, mint 3 soros. Válasz 3-5kV
2. Mi a fekete SMD komponens? (az egyik lába letört, amikor megpróbáltam kibontani, 2 esetben 2x)
(fele:)) Válasz: csak 2 válasz lehet: tranzisztor vagy mosfet.
De melyiket? használjon szabványos típust, és próbálja ki a standot, csak 2 lehetőség könnyen kidolgozható.
De egy tipp később.
3. a nagyfeszültségű transzformátort nehéz letekerni és számolni a fordulatait, így mértem a bemenet és a kimeneti ellenállás arányát.
De a megoldás az utolsó 2 kérdésre most jön.
Rendeltem néhány más nagyfeszültségű készletet is Kínából, amelyek nagyon hasonlítanak egymásra, ha összehasonlítom a rajzolt scematikámmal.
1. volt egy scematic, amely arra utal, hogy a sérült SMD rész tranzisztor.
2. a transzformátor nagyon hasonlít egy népszerű ebay termékhez, és megrendelhető a kínai ebay -ről
("15kv nagyfeszültségű transzformátor")
Ezt nevezem sikernek, most itt az ideje, hogy javítsam az áramkört, hogy ne essen olyan könnyen tönkre.
De ez egy jövőbeli utasítás része.
Csatoltam a scematic fájlt is. A FidoCadJ segítségével megnyithatja
darwinne.github.io/FidoCadJ/
Remélem tetszett ez a dokumentáció és további szép napot kívánok:)
Ajánlott:
Fordított tervezés: 11 lépés (képekkel)
Fordított tervezés: Az Instructables tagjai közül sokan kérdeznek válaszokat az adatlapokról vagy az eszköz vagy a kijelzőn lévő tűkről, sajnos nem mindig kaphat adatlapot és rajzokat, ezekben az esetekben csak egy választási lehetősége van a fordított tervezésre. Fordított motor
Relé modul fordított tervezése: 4 lépés
Relay Module Reverse Engineering: Ez a cikk bemutatja, hogyan lehet relé modult készíteni, amely használható az Arduino és más alkalmazásokhoz, például áramköri lapokhoz és más barkácsprojektekhez. Ezzel az oktatóanyaggal saját maga készíthet relé modult. Tehát mi a relé? A relé egy elektromos
Éjszakai lámpa ARDUINO és EPOXY gyanta használatával: 9 lépés (képekkel)
ÉJSZAKAI LÁMPA ARDUINO ÉS EPOXY GYÁM HASZNÁLATÁVAL: Sziasztok gyártók, ma egy új projektet szeretnénk megmutatni nektek. Stílusos éjszakai lámpa, amely díszíti az asztalt. Ezt neveztük "Világítás a tenger alatt". Akár saját maga használja, akár ajándékozza meg szeretteit. Összeszereltük az epoxigyanta és az ard
LED gyanta lámpa V4: 13 lépés (képekkel)
LED gyanta lámpa V4: Ez a negyedik iterációm a LED gyanta lámpáról. A fő különbség a lámpa és a másik 3 között az, hogy ezzel az elemmel cserélheti az elemeket, de a többieknek az elemeket a gyantába kell ágyazni. Úgy tűnik, az akkumulátorok szeretnek levegőt venni
Gyanta USB meghajtó: 7 lépés (képekkel)
Gyanta USB -meghajtó: Volt pár régi USB -meghajtóm, és úgy döntöttem, hogy kiszabadítom őket a tokjaikból, és új életet adok nekik. Az áramköri lapok láttán azt hittem, kár leplezni őket, ezért úgy döntöttem, hogy gyantába öntöm az USB -meghajtókat. Ez védi a