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.

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at bidrage!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *