Sådan finder du et PCB-nummer

Sådan finder du et PCB-nummer

I denne artikel vil vi se på, hvordan man finder et PCB-nummer, som er nyttigt til at spore en mistet mobiltelefon. Selvom PCB-koden er en nyttig oplysning, skal du være forsigtig med at dele den med fremmede. Disse koder kan let skaffes af nogen med ondsindede hensigter.

Transistorer

En transistor er en halvlederenhed, der skifter elektronisk strøm og forstærker elektroniske signaler. De har normalt tre terminaler og en "D"-form. PCB-nummeret for en transistor vil typisk være Q. En anden type halvlederenhed på et PCB er en induktor, som er en lille spole, der lagrer magnetisk energi. PCB-designere bruger ofte bogstaverne L til at indikere en induktor.

Transistorer er en nøglekomponent i mange elektroniske kredsløb. Ud over at være en forstærker kan de også fungere som switches. Det betyder, at designere kan bruge transistorer til at skifte små strømme til større. Transistorer kan bruges i alle slags kredsløb, fra simple kontakter til mere komplekse kredsløb, der kræver varierende strømme.

Induktorer

Når man designer elektroniske kredsløb, er induktoren en af de vigtigste komponenter. En induktor, også kendt som en spole, kondensator eller reaktor, lagrer energi i form af et magnetfelt, når der løber en elektrisk strøm igennem den. Induktorer er typisk lavet af isoleret tråd, der er viklet til en spole.

Der findes mange forskellige typer induktorer. Nogle er overflademonterede, mens andre er gennemhullede. Overflademonterede induktorer har puder, hvor de loddes fast, mens gennemgående induktorer monteres direkte på printkortet. Gennemgående induktorer har ledninger, der føres gennem huller på printkortet, og de er bølgeloddet på bagsiden. Så er der jernkerneinduktorer, som har en metalkerne. Disse induktorer har høje induktansværdier, men er begrænsede i højfrekvenskapacitet.

Homologer

PCB'er er en familie af menneskeskabte organiske kemikalier, der består af en biphenylstruktur med kloratomer tilknyttet. PCB'er klassificeres i homologe grupper, som er organiseret efter antallet af kloratomer i molekylet. Produktion og brug af PCB blev forbudt herhjemme i 1979.

PCB'er findes i miljøet i flere former, herunder klorerede, di- og tri-PCB'er. Graden af klorering bestemmer deres fysisk-kemiske egenskaber. Fordelingsmønstre for PCB-homologer giver information om den potentielle kilde til PCB'er samt de mulige miljømæssige konsekvenser.

Kongenere

Antallet af PCB-kongenere er et vigtigt parameter til bestemmelse af det samlede PCB-indhold i en indeluftprøve. Dette antal kan estimeres ved at bestemme koncentrationen af hver af de seks kongenere, som derefter ganges med fem. Denne procedure blev opdateret i 2005 af Verdenssundhedsorganisationen. CEN-metoden giver også mulighed for at vælge yderligere fire kongenere, som er de vigtigste kongenere i hver homologgruppe.

I undersøgelsen analyserede Harvard Organics Laboratory serumniveauerne hos 18 lærere. Resultaterne blev sammenlignet med de aldersstratificerede NHANES-data for den samme gruppe af lærere. For den sidstnævnte gruppe overskred 18 lærere mediankoncentrationen for kongenerne seks til 74, og 11 lærere overskred det øvre 95%-niveau.

PCB'er med flere lag

Flere industrier er afhængige af flerlags printkort, herunder luftfartsindustrien, medicinsk udstyr og bilindustrien. Disse printkort er robuste og i stand til at modstå miljøets stress, såsom høje temperaturer, ekstreme vibrationer og barske miljøer. De bruges også i mange husholdningsapparater.

Processen med at designe flerlags-printkort involverer mange trin, herunder oprettelse af en designdatabase, definition af printkortets størrelse, rutning af spor og placering af komponenter. Processen er kompleks og kræver nøjagtig PCB-designsoftware og en layer stack manager.

Datablade

Et datablad er et detaljeret teknisk dokument, der beskriver elektroniske komponenters funktionalitet. Det er skrevet af ingeniører til ingeniører, så det kan være svært at forstå for folk, der ikke ved så meget om elektronik. Men databladet er en vigtig kilde til information for alle, der har brug for at vide, hvordan en bestemt del fungerer. Disse dokumenter indeholder også vigtige oplysninger som f.eks. komponentens maksimale klassificering.

Navneskilte

Du tænker måske: "Hvordan finder jeg PCB-nummer til typeskilte?" Først er det nyttigt at vide, hvilken slags data du leder efter. Den første byte på et navneskilt indeholder en ASCII-streng, der repræsenterer virksomhedens navn eller hjemmesideadresse. Den næste byte indeholder nummeret. Disse data gemmes i en Little Endian byte-rækkefølge. Det betyder, at tallet i hver byte skal følge den naturlige rækkefølge af cifre, skrevet fra højre mod venstre.

En anden måde at identificere PCB-nummeret for typeskilte på er at finde transformatorens testmærkat. Denne mærkat er normalt placeret på polen eller potten. Det vil have PCB-nummeret stemplet i det. Med en god linse på dit kamera kan du tage et billede af typeskiltet.

Sådan får du strøm til et printkort

Sådan får du strøm til et printkort

There are several components that go into a circuit board. One of the most important ones is the resistor. There are also transistors and capacitors that are used to switch electronic signals. Each of these components is important and serves a specific purpose. The right combination of all these components will result in a working circuit board.

Resistor

Resistors are used to limit the amount of current that can flow through a device. There are several parameters that affect the resistance value, including the temperature coefficient and tolerance. The temperature coefficient indicates how accurately the resistor will limit current, and is usually specified in applications requiring high precision. The temperature coefficient is determined by the resistive material, as well as its mechanical design.

Because resistors are very hot at their maximum power rating, they are generally applied at 50% of their maximum power. This derating procedure adds reliability and safety. The maximum power rating of a resistor will vary according to the design of the product and the use of the heat sink. Large wirewound resistors may be rated at up to a thousand watts.

Resistors are a critical part of a circuit board. There are two types: through-hole and surface-mount. Through-hole resistors are smaller than surface-mount resistors, and are primarily used in prototyping and breadboarding. Surface-mount resistors, on the other hand, are small, black rectangles designed to sit on a PCB or mating landing pads. These resistors are typically mounted using a robot or an oven, and are secured in place by solder.

Linear regulator

Linear regulators are used to provide power to a circuit board. However, they are relatively low-efficient and have poor performance in many applications. The regulator’s efficiency depends on the transistor inside, which functions like a variable series resistance. In addition, the large input-to-output voltage differential leads to large power dissipation. To compensate for this, the datasheet for the linear regulator will specify a bypass capacitor.

A linear voltage regulator consists of three terminals: an input voltage pin, an output voltage pin, and a ground connection. It is an essential component of electronic circuits and is used in many low-power supply management systems. This regulator is a common choice for local voltage conversion on a PCB and provides lower noise than switching-mode regulators. It can provide input voltages from 1 to 24V and drive currents of up to 5A.

This type of regulator is typically used in low-current, noise-sensitive, and space-constrained applications. It is also popular in consumer electronics and IoT devices. It can be used in hearing aid applications, where low-cost is more important than power dissipation.

Switch-Mode regulator

A switching-mode regulator is a device used in electronic circuits that converts mains voltage into higher-power output. These power supplies have several advantages over linear AC-to-DC power supplies. They are compact, reduce power consumption, and can be found in many common electronic devices. For example, they are used in TVs, dc motor drives, and most PCs. While the technology behind switch-mode power supplies is relatively new, they are becoming a common component in electronics.

The design of a switching regulator PCB should be optimized to minimize the amount of switching current in the circuit. It should be short enough to avoid affecting the circuit board’s layout, and it should be designed to minimize the effects of both radiated and conducted interference. In addition, the circuit board must have adequate copper thickness to carry the required currents. It should be designed with an appropriate coefficient of thermal expansion. It is important to consider the conductor loss of the circuit board, which is a crucial parameter when designing a high-speed SMPS.

The SW pin should be routed underneath the input capacitor. The trace should be thin and short to reduce EMI, while maintaining a small SW node. In some cases, it can be advantageous to use a via to connect the SW pin to an inductor. However, be aware that vias add additional EMI, so you may want to avoid using them unless they are absolutely necessary.

Diode

The principle behind the diode is simple: it allows a certain current to flow in one direction while blocking another one. A diode has two elements, the anode and the cathode. It is a semiconductor device with an arrow-like shape. When connected in series with a load, it allows current to flow from the positive to negative side. A diode is a simple two-element semiconductor device that functions like a transistor but has two sides, an anode and a cathode. It conducts electricity in the direction of the arrow, so if you have a circuit board with a switch that uses a diode, the current will flow from the cathode to the anode.

A diode is a semiconductor device that allows you to control how much current flows through the circuit. When the diode is placed in the negative position, it is forward biased, so that when the voltage reaches its negative peak, the diode conducts current. The current then flows through the capacitor, which retains its charge as the input voltage rises.

Sådan bruger du dobbeltsidet prototypekort

Sådan bruger du dobbeltsidet prototypekort

Der er et par vigtige trin, du bør kende, når du forsøger at lave et dobbeltsidet prototype-PCB. Først skal du identificere komponenterne på printkortet. Nogle printkort har kobberstrimler i bunden, der fungerer som forbindelser mellem komponenterne. Du kan bruge et bor til at brække disse strimler væk og derved lave isolerede strimler af kobber.
Overførsel af komponenter fra et breadboard til et stripboard

Overførsel af komponenter fra et breadboard til et stripboard er en nyttig måde at flytte et fungerende kredsløb til et mere permanent og tilgængeligt prototypeboard. Stripboards har vandrette kobberskinner, der efterligner breadboardskinnerne. Du kan købe færdigpakkede stripboards, chipholdere, header pins og andre komponentdele hos elektronikgrossister.

For det første skal du forberede din stripboard. Det kan gøres med en dedikeret spot-cutter, et 4 mm bor eller en stærk stanleykniv. Målet er at skabe to sæt parallelle kobberskinner. For at sikre, at stripboards har de samme pins, må du ikke forbinde chip-sokler til to rækker på stripboardet.

Når du har boret huller i stripboardet, skal du overføre komponenterne til dem. De fleste komponenter passer på et Stripboard med huller på 0,1 tommer i midten. Hullerne er kompatible med integrerede DIP-kredsløb og -stik. Det er dog vigtigt at bemærke, at nogle komponenter måske ikke passer på et stripboard med et hulmønster, der matcher printkortets layout.

Identificering af testpunkter på et printkort

Testpunkter er små blottede kobberområder på et dobbeltsidet prototype-PCB, der fungerer som adgangspunkter for testproben. De er typisk placeret i bunden af printkortet, men mere komplekse printkort kan have testpunkter på begge sider. Testpunkterne skal være jævnt fordelt på printkortet for at sikre, at de ikke kortsluttes og ikke beskadiger kredsløbet under testen. Desuden skal testpunkterne identificeres med meningsfulde etiketter eller referencer for at gøre det lettere at finde dem.

Identificering af testpunkter på et dobbeltsidet prototype-PCB er afgørende for en vellykket test af kredsløbet. Testpunkter er områder, hvor testsignaler injiceres for at afgøre, om kredsløbet fungerer korrekt. Testsignalets output måles med en probe for at afgøre, om signalet er lavt eller højt. Afhængigt af resultatet kan man foretage de rette ændringer for at forbedre kredsløbet.

Når man laver et prototype-PCB, er det vigtigt at identificere testpunkter før lodning. Processen med at samle et dobbeltsidet prototype-PCB kan være automatiseret eller manuel. Førstnævnte kræver menneskelig arbejdskraft, mens sidstnævnte kræver maskiner. Through-hole packaging kræver mere plads end overflademontering, hvilket kan give plads- og omkostningsproblemer på mindre printkort.

Loddepasta virker ikke til PTH-komponenter

Lodning af Plated-Thru-Hole (PTH)-komponenter på printkort afhænger af en række faktorer, herunder en tilstrækkelig høj temperatur og et smeltet loddemiddel, der er godt at acceptere. En anden faktor er selve kobberets tilstand, som kan være stærkt oxideret og bør renses med fint sandpapir. Korrekte loddeteknikker er også nødvendige.

Loddepasta er en blanding af metalloddepulver og et flusmiddel. Pastaen indeholder den rette mængde loddemetal i forhold til komponentens type og smeltepunkt. Den korrekte mængde og placering af loddepastaen er afgørende for at sikre en god binding. Hvis loddepastaen ikke fungerer korrekt, kan det føre til en dårlig forbindelse.

Pastaen kan forårsage oxidering, hvis den ikke smelter ved den rette temperatur. Du kan bruge en sprøjte til loddepasta til at påføre loddetinnet. Sørg for at opbevare pastaen i en lynlåspose, da luft kan få den til at tørre.

How to Wire Circuit Boards – Soldering, Jumper Wires, Slots, and Pogo Pins

How to Wire Circuit Boards – Soldering, Jumper Wires, Slots, and Pogo Pins

Learning how to wire circuit boards is an important skill for electronics novices. It will make the whole process go much faster if you have some basic knowledge. This article will give you an overview of Soldering, Jumper wires, Slots, and Pogo pins. After a few tips and tricks, you should be able to make your own simple and effective electronic devices.

Lodning

When soldering circuit boards, you need to make sure that the solder tip is clean and that the board is well-cleansed. This is because soldering at high temperatures can damage the PCB and its components. It is also a good idea to use tinned soldering tips. These help the solder flow smoothly and prevent oxidation.

The normal method of soldering circuit boards is by laying them out in a grid fashion and soldering the components to the adjacent circle pads. Connections outside of the grid are typically made with a small gauge wire, which can be stripped from a cat 5 cable. The method used for hobby electronics is slightly different.

Jumper wires

When using jumper wires to wire a circuit board, you must choose the right size. The size of the wire should be at least one-and-a-half inches longer than the board’s width. You should also choose wire with a larger gauge. Larger gauge wires are easier to place and read, and are also more convenient to handle during assembly. Also, keep in mind that different jumper wires have different insulation qualities. Most jumper wires are insulated with Teflon, a type of synthetic rubber that won’t melt at soldering temperatures. Moreover, this type of insulation is the most common and least expensive.

Jumper wires come in various colours. They can be black or red. You can use red for ground, while black for power. Also, be sure to check the type of connectors used when putting jumper wires on the circuit board. Male wires have a protruding pin, whereas female ones don’t.

Slots

In the printed circuit board (PCB), slots serve various purposes. Generally, they are used for electrical connections. There are two types of slots: plated-through slots and non-plated-through slots. Plated-through slots are used for component packaging and are more common. Non-plated slots are also available on PCBs. Both types of slots are typically used on multi-layered boards.

The slot width varies depending on the PCB. Usually, 0.50mm is the minimum size of a slot. A slot that is plated will have copper on both the top and bottom layer. A non-plated slot, on the other hand, will be copper-free.

Pogo pins

Pogo pins are a popular way to attach electronic components to a circuit board. They can replace traditional solder joints and are especially useful for prototypes and development boards. Pogo pins have the advantage of being spring-loaded, which means that a large amount of soldering pressure can damage or dislodge the wire. They are particularly useful for projects where components are constantly being replaced or disconnected.

Pogo pins are typically spring-loaded contacts that have a flat or concave metal surface. These contacts are positioned on a circuit board’s surface in order to make an electrical connection. This way, they can be made with a lower cost and with less space.

Soldering liquid rosin

Soldering liquid rosin is a material that is used to wire circuit boards. This substance is made up of a base material and an activator to remove oxides from the metal surface. It also contains additives that aid in the soldering process. The liquid can be applied to the board with a flux pen or core wires. This product is especially useful when working with delicate wires.

Soldering liquid rosin is one of the oldest fluxes, and it quickly clears away metal oxides. However, it is not a good idea to leave this liquid on a hot electronic. Not only can it cause damage, but it can also be difficult to remove. If you are unable to remove the flux, you may have to clean the board with deionized water.