Een PCB-nummer vinden

Een PCB-nummer vinden

In dit artikel bekijken we hoe je een PCB-nummer kunt vinden, wat handig is om een verloren mobiele telefoon op te sporen. Hoewel de PCB-code een nuttig stukje informatie is, moet je voorzichtig zijn met het delen ervan met vreemden. Deze codes kunnen gemakkelijk worden verkregen door iemand met kwade bedoelingen.

Transistors

Een transistor is een halfgeleiderapparaat dat elektronische stroom schakelt en elektronische signalen versterkt. Ze hebben meestal drie aansluitingen en een "D" vorm. Het PCB-nummer voor een transistor is meestal Q. Een ander type halfgeleider op een PCB is een spoel, een kleine spoel die magnetische energie opslaat. PCB ontwerpers gebruiken vaak de letters L om een spoel aan te duiden.

Transistors zijn een belangrijk onderdeel van veel elektronische schakelingen. Behalve als versterker kunnen ze ook als schakelaar fungeren. Dit betekent dat ontwerpers transistors kunnen gebruiken om kleine stromen om te zetten in grotere. Transistors kunnen in allerlei soorten schakelingen worden gebruikt, van eenvoudige schakelingen tot complexere schakelingen die verschillende stromen vereisen.

Inductoren

Wanneer je elektronische schakelingen ontwerpt, is een van de belangrijkste componenten de spoel. Een inductor, ook wel spoel, condensator of reactor genoemd, slaat energie op in de vorm van een magnetisch veld wanneer er een elektrische stroom doorheen loopt. Inductoren zijn meestal gemaakt van geïsoleerd draad dat in een spoel is gewikkeld.

Er zijn veel verschillende soorten spoelen. Sommige inductoren worden op een oppervlak gemonteerd, terwijl andere door middel van gaten worden ingebouwd. Opbouwspoelen hebben pads waar ze op gesoldeerd worden, terwijl doorgangsspoelen direct op de printplaat gemonteerd worden. Spoelen met doorlopende gaten hebben draden die door gaten op de printplaat worden geleid en ze worden aan de achterkant met golfsolderen vastgezet. Dan zijn er nog spoelen met een ijzeren kern, die een metalen kern hebben. Deze spoelen hebben hoge inductiewaarden, maar zijn beperkt in hoogfrequent vermogen.

Homologen

PCB's zijn een familie van door de mens gemaakte organische chemicaliën die bestaan uit een bifenylstructuur met daaraan chlooratomen. PCB's worden ingedeeld in homologe groepen, die georganiseerd zijn volgens het aantal chlooratomen in het molecuul. De productie en het gebruik van PCB's werd in 1979 in eigen land verboden.

PCB's komen in verschillende vormen in het milieu voor, waaronder gechloreerde, di en tri PCB's. De mate van chlorering bepaalt hun fysisch-chemische eigenschappen. De mate van chlorering bepaalt hun fysisch-chemische eigenschappen. Homologe distributiepatronen van PCB's geven informatie over de mogelijke bron van PCB's en de mogelijke gevolgen voor het milieu.

Congeneren

Het aantal congeneren van PCB is een belangrijke parameter bij het bepalen van het totale PCB-gehalte in een binnenluchtmonster. Dit aantal kan worden geschat door de concentraties van elk van de zes congeneren te bepalen en die vervolgens met vijf te vermenigvuldigen. Deze procedure is in 2005 bijgewerkt door de Wereldgezondheidsorganisatie. De CEN-methode staat ook de selectie van vier extra congeneren toe, die de belangrijkste congeneren van elke homologroep zijn.

Voor het onderzoek analyseerde het Harvard Organics Laboratory de serumniveaus van 18 leerkrachten. De resultaten werden vergeleken met de leeftijdsgestratificeerde NHANES-gegevens voor dezelfde groep leraren. Voor deze laatste groep overschreden 18 leerkrachten de mediaanconcentratie voor congeneren 6 tot 74 en 11 leerkrachten overschreden het hoogste niveau van 95%.

Meerlagige PCB's

Verschillende industrieën zijn afhankelijk van meerlagige printplaten, zoals de ruimtevaartindustrie, medische apparatuur en de auto-industrie. Deze printplaten zijn robuust en bestand tegen de stress van de omgeving, zoals hoge temperaturen, extreme trillingen en ruwe omgevingen. Ze worden ook gebruikt in veel huishoudelijke apparaten.

Het proces van het ontwerpen van meerlagige PCB's omvat vele stappen, waaronder het aanmaken van een ontwerpdatabase, het definiëren van de grootte van de printplaat, het frezen van sporen en het plaatsen van componenten. Het proces is complex en vereist nauwkeurige PCB ontwerpsoftware en een layer stack manager.

Datasheets

Een datasheet is een gedetailleerd technisch document dat de functionaliteit van elektronische componenten beschrijft. Het is geschreven door ingenieurs voor ingenieurs, dus het kan moeilijk zijn voor mensen die niet veel weten over elektronica om het te begrijpen. De datasheet is echter een belangrijke bron van informatie voor iedereen die de werking van een bepaald onderdeel wil weten. Deze documenten bevatten ook belangrijke informatie zoals de maximumwaarden van het onderdeel.

Naambordjes

Je vraagt je misschien af: "Hoe vind ik printplaatnummers voor naamplaten?". Ten eerste is het handig om te weten naar wat voor soort gegevens je op zoek bent. De eerste byte van een naamplaatje bevat een ASCII-string die de naam van het bedrijf of het adres van de website voorstelt. De volgende byte bevat het nummer. Deze gegevens worden opgeslagen in een Little Endian bytevolgorde. Dit betekent dat het nummer in elke byte de natuurlijke volgorde van cijfers moet volgen, van rechts naar links geschreven.

Een andere manier om het PCB-nummer voor naamplaatjes te identificeren is door de teststicker van een transformator te vinden. Deze sticker zit meestal op de pool of pot. Het PCB-nummer staat erin gestempeld. Met een goede lens op je camera kun je een foto maken van het typeplaatje.

Een printplaat van stroom voorzien

Een printplaat van stroom voorzien

Een printplaat bevat verschillende onderdelen. Een van de belangrijkste is de weerstand. Er zijn ook transistors en condensatoren die worden gebruikt om elektronische signalen te schakelen. Elk van deze componenten is belangrijk en dient een specifiek doel. De juiste combinatie van al deze componenten zal resulteren in een werkende printplaat.

Weerstand

Weerstanden worden gebruikt om de hoeveelheid stroom te beperken die door een apparaat kan vloeien. Er zijn verschillende parameters die de weerstandswaarde beïnvloeden, zoals de temperatuurcoëfficiënt en de tolerantie. De temperatuurcoëfficiënt geeft aan hoe nauwkeurig de weerstand de stroom zal beperken en wordt meestal gespecificeerd in toepassingen die een hoge precisie vereisen. De temperatuurcoëfficiënt wordt bepaald door het weerstandsmateriaal en het mechanische ontwerp.

Omdat weerstanden erg heet worden bij hun maximale vermogen, worden ze meestal toegepast bij 50% van hun maximale vermogen. Deze deratingprocedure voegt betrouwbaarheid en veiligheid toe. Het maximale vermogen van een weerstand hangt af van het ontwerp van het product en het gebruik van het koellichaam. Grote draadgewonden weerstanden kunnen tot duizend watt belast worden.

Weerstanden zijn een cruciaal onderdeel van een printplaat. Er zijn twee soorten: doorgaande en opbouwweerstanden. Doorgangsweerstanden zijn kleiner dan opbouwweerstanden en worden voornamelijk gebruikt voor prototyping en breadboarding. Opbouwweerstanden daarentegen zijn kleine, zwarte rechthoeken die ontworpen zijn om op een PCB of op de bijbehorende landingsplaatjes te zitten. Deze weerstanden worden meestal gemonteerd met behulp van een robot of een oven en worden op hun plaats gehouden met soldeer.

Lineaire regelaar

Lineaire regelaars worden gebruikt om een printplaat van stroom te voorzien. Ze zijn echter relatief laag efficiënt en presteren in veel toepassingen slecht. De efficiëntie van de regelaar hangt af van de transistor binnenin, die functioneert als een variabele serieweerstand. Bovendien leidt het grote spanningsverschil tussen ingang en uitgang tot een grote vermogensdissipatie. Om dit te compenseren specificeert de datasheet voor de lineaire regelaar een bypass condensator.

Een lineaire spanningsregelaar bestaat uit drie aansluitingen: een pin voor de ingangsspanning, een pin voor de uitgangsspanning en een aardeaansluiting. Het is een essentieel onderdeel van elektronische schakelingen en wordt gebruikt in veel voedingsbeheersystemen met laag vermogen. Deze regelaar is een gebruikelijke keuze voor lokale spanningsconversie op een printplaat en biedt minder ruis dan schakelende regelaars. Hij kan ingangsspanningen leveren van 1 tot 24V en aandrijfstromen tot 5A.

Dit type regelaar wordt meestal gebruikt in toepassingen met een lage stroomsterkte, geluidsgevoeligheid en beperkte ruimte. Het is ook populair in consumentenelektronica en IoT-apparaten. Hij kan worden gebruikt in hoortoesteltoepassingen, waar lage kosten belangrijker zijn dan vermogensdissipatie.

Switch-Mode regelaar

Een schakelende regelaar is een apparaat dat gebruikt wordt in elektronische schakelingen en dat netspanning omzet in een hoger vermogen. Deze voedingen hebben verschillende voordelen ten opzichte van lineaire AC-naar-DC voedingen. Ze zijn compact, verbruiken minder stroom en zijn te vinden in veel gangbare elektronische apparaten. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in tv's, gelijkstroommotoren en de meeste pc's. Hoewel de technologie achter schakelende voedingen relatief nieuw is, worden ze steeds vaker gebruikt in elektronica.

Het ontwerp van de printplaat van een schakelende regelaar moet worden geoptimaliseerd om de hoeveelheid schakelstroom in het circuit te minimaliseren. De printplaat moet kort genoeg zijn om de lay-out van de printplaat niet te beïnvloeden en moet ontworpen zijn om de effecten van zowel uitgestraalde als geleide interferentie te minimaliseren. Bovendien moet de printplaat voldoende koperdikte hebben om de vereiste stromen te kunnen dragen. De printplaat moet een geschikte thermische uitzettingscoëfficiënt hebben. Het is belangrijk om rekening te houden met het geleidingsverlies van de printplaat, wat een cruciale parameter is bij het ontwerpen van een SMPS met hoge snelheid.

De SW-pin moet onder de ingangscondensator worden geleid. Het spoor moet dun en kort zijn om EMI te verminderen en toch een kleine SW-knoop te behouden. In sommige gevallen kan het voordelig zijn om een via te gebruiken om de SW-pen met een spoel te verbinden. Wees je er echter van bewust dat vias extra EMI toevoegen, dus vermijd ze tenzij ze absoluut noodzakelijk zijn.

Diode

Het principe achter de diode is eenvoudig: hij laat een bepaalde stroom in één richting stromen terwijl hij een andere blokkeert. Een diode heeft twee elementen, de anode en de kathode. Het is een halfgeleider met een pijlvormige vorm. Wanneer het in serie is geschakeld met een belasting, laat het stroom stromen van de positieve naar de negatieve kant. Een diode is een eenvoudig halfgeleiderapparaat met twee elementen dat werkt als een transistor, maar met twee zijden, een anode en een kathode. Het geleidt elektriciteit in de richting van de pijl, dus als je een printplaat hebt met een schakelaar die een diode gebruikt, zal de stroom van de kathode naar de anode stromen.

Een diode is een halfgeleiderapparaat waarmee je kunt regelen hoeveel stroom er door het circuit loopt. Wanneer de diode in de negatieve positie wordt geplaatst, wordt hij naar voren gestuurd, zodat wanneer de spanning zijn negatieve piek bereikt, de diode stroom geleidt. De stroom vloeit dan door de condensator, die zijn lading behoudt als de ingangsspanning stijgt.

Hoe dubbelzijdige prototypeprintplaten gebruiken

Hoe dubbelzijdige prototypeprintplaten gebruiken

Er zijn een paar belangrijke stappen die u moet weten wanneer u een dubbelzijdige prototype printplaat probeert te maken. Ten eerste moet je de componenten op de print identificeren. Sommige printplaten hebben koperen strips aan de onderkant die dienen als verbindingen tussen de componenten. Je kunt een boor gebruiken om deze stroken weg te breken en zo geïsoleerde stroken koper te maken.
Componenten overbrengen van een breadboard naar een stripboard

Componenten overbrengen van een breadboard naar een stripboard is een handige manier om een werkend circuit over te brengen naar een meer permanent en toegankelijk prototypebord. Stripboards hebben horizontale koperen rails die de rails van een breadboard nabootsen. Je kunt voorverpakte retail-stripboards, chiphouders, header-pennen en andere onderdelen kopen bij elektronicagroothandels.

Ten eerste moet je je stripboard voorbereiden. Dit kan met een speciale puntensnijder, een 4mm boor of een sterk stanleymes. Het doel is om twee sets parallelle koperen rails te maken. Om ervoor te zorgen dat de stripboards dezelfde pinnen hebben, moet u geen chipsockets aansluiten op twee rijen van het stripboard.

Zodra je gaten in het Stripboard hebt geboord, moet je de onderdelen erop plaatsen. De meeste componenten passen op een Stripboard met gaten op 0,1 inch hartafstand. De gaten zijn compatibel met DIP-geïntegreerde circuits en connectoren. Het is echter belangrijk op te merken dat sommige componenten niet op een stripboard passen met een gatenpatroon dat overeenkomt met de lay-out van het bord.

Testpunten op een printplaat identificeren

Testpunten zijn kleine blootliggende koperen gebieden op een dubbelzijdige prototypeprintplaat die dienen als toegangspunten voor de testsonde. Ze bevinden zich meestal aan de onderkant van de printplaat, hoewel complexere printplaten testpunten aan beide kanten kunnen hebben. De testpunten moeten gelijkmatig over de printplaat verdeeld zijn om er zeker van te zijn dat ze niet kortgesloten worden en het circuit niet beschadigen tijdens het testen. Bovendien moeten testpunten geïdentificeerd worden met betekenisvolle labels of referenties om hun identificatie te vergemakkelijken.

Het identificeren van testpunten op een dubbelzijdige prototypeprintplaat is cruciaal voor het succesvol testen van de schakeling. Testpunten zijn gebieden waar testsignalen worden geïnjecteerd om te bepalen of de schakeling correct functioneert. De uitgang van het testsignaal wordt gemeten met een sonde om te bepalen of het signaal laag of hoog is. Afhankelijk van het resultaat kunnen de juiste wijzigingen worden aangebracht om het circuit te verbeteren.

Bij het maken van een prototype PCB is het van cruciaal belang om testpunten te identificeren voordat er gesoldeerd wordt. Het assemblageproces van een dubbelzijdige prototype PCB kan geautomatiseerd of handmatig gebeuren. Het eerste vereist menselijke arbeid, terwijl het tweede machines vereist. Voor doorlopende verpakking is meer ruimte nodig dan voor oppervlaktemontage, wat ruimte- en kostenproblemen kan veroorzaken op kleinere printplaten.

Soldeerpasta werkt niet voor PTH-componenten

Het solderen van Plated-Thru-Hole (PTH) componenten op printplaten hangt af van een aantal factoren, waaronder een voldoende hoge temperatuur en een goed accepterend soldeersel. Een andere factor is de conditie van het koper zelf, dat sterk geoxideerd kan zijn en schoongemaakt moet worden met fijn schuurpapier. Een goede soldeertechniek is ook noodzakelijk.

Soldeerpasta is een mengsel van metaalsoldeerpoeder en een vloeimiddel. De pasta bevat de juiste hoeveelheid soldeer voor het type onderdeel en het smeltpunt ervan. De juiste hoeveelheid en plaats van soldeerpasta is essentieel voor een goede hechting. Als soldeerpasta niet goed werkt, kan dit leiden tot een slechte verbinding.

De pasta kan oxidatie veroorzaken als deze niet op de juiste temperatuur smelt. Je kunt een soldeerpastaspuit gebruiken om het soldeer aan te brengen. Zorg ervoor dat je de pasta in een Ziplock-zakje bewaart, want door de lucht kan de pasta uitdrogen.

Circuitborden bedraden - solderen, jumperdraden, sleuven en pogo-pinnen

Circuitborden bedraden - solderen, jumperdraden, sleuven en pogo-pinnen

Leren hoe je printplaten bedraadt is een belangrijke vaardigheid voor beginnende elektronici. Het hele proces zal veel sneller gaan als je wat basiskennis hebt. Dit artikel geeft een overzicht van solderen, jumperdraden, sleuven en pogo-pinnen. Na een paar tips en trucs zou je in staat moeten zijn om je eigen eenvoudige en effectieve elektronische apparaten te maken.

Solderen

Bij het solderen van printplaten moet je ervoor zorgen dat de soldeerstift schoon is en dat de printplaat goed gereinigd is. Dit komt omdat solderen bij hoge temperaturen de printplaat en de componenten kan beschadigen. Het is ook een goed idee om vertinde soldeerstiften te gebruiken. Deze zorgen ervoor dat het soldeer soepel vloeit en voorkomen oxidatie.

De normale methode om printplaten te solderen is door ze in een raster te leggen en de componenten op de aangrenzende cirkelkussentjes te solderen. Verbindingen buiten het rooster worden meestal gemaakt met een kleine draaddikte, die gestript kan zijn van een cat 5 kabel. De methode die wordt gebruikt voor hobby-elektronica is iets anders.

Jumper draden

Als je startkabels gebruikt om een printplaat te bedraden, moet je de juiste maat kiezen. De draad moet minstens anderhalve centimeter langer zijn dan de breedte van de printplaat. U moet ook draad met een grotere dikte kiezen. Grotere draden zijn gemakkelijker te plaatsen en af te lezen en zijn ook handiger tijdens de assemblage. Houd er ook rekening mee dat verschillende jumperdraden verschillende isolatiekwaliteiten hebben. De meeste verbindingsdraden zijn geïsoleerd met Teflon, een soort synthetisch rubber dat niet smelt bij soldeertemperaturen. Bovendien is dit type isolatie het meest gangbaar en het goedkoopst.

Jumper draden zijn er in verschillende kleuren. Ze kunnen zwart of rood zijn. Je kunt rood gebruiken voor massa en zwart voor stroom. Let ook op het type connectoren dat wordt gebruikt als je de jumperdraden op de printplaat zet. Mannelijke draden hebben een uitstekende pin, terwijl vrouwelijke dat niet hebben.

Slots

In de printplaat (PCB) dienen sleuven verschillende doelen. Over het algemeen worden ze gebruikt voor elektrische verbindingen. Er zijn twee soorten sleuven: doorgeplaatste sleuven en niet-doorgeplaatste sleuven. Plated-through slots worden gebruikt voor het verpakken van componenten en komen het meest voor. Niet-plateerde sleuven zijn ook beschikbaar op printplaten. Beide soorten sleuven worden meestal gebruikt op printplaten met meerdere lagen.

De sleufbreedte varieert afhankelijk van de printplaat. Meestal is 0,50 mm de minimale grootte van een sleuf. Een sleuf die geplateerd is, heeft koper op zowel de boven- als de onderlaag. Een niet-geplateerde sleuf is daarentegen kopervrij.

Pogo pinnen

Pogo-pennen zijn een populaire manier om elektronische componenten aan een printplaat te bevestigen. Ze kunnen traditionele soldeerverbindingen vervangen en zijn vooral nuttig voor prototypes en ontwikkelborden. Pogo-pennen hebben het voordeel dat ze veerbelast zijn, wat betekent dat een grote hoeveelheid soldeerdruk de draad kan beschadigen of losmaken. Ze zijn vooral handig voor projecten waarbij componenten voortdurend worden vervangen of losgekoppeld.

Pogo-pennen zijn meestal verende contacten met een plat of hol metalen oppervlak. Deze contacten worden op het oppervlak van een printplaat geplaatst om een elektrische verbinding te maken. Op deze manier kunnen ze tegen lagere kosten en met minder ruimte worden gemaakt.

Soldeervloeistof hars

Soldeervloeibare hars is een materiaal dat wordt gebruikt om printplaten te bedraden. Deze substantie bestaat uit een basismateriaal en een activator om oxiden van het metaaloppervlak te verwijderen. Het bevat ook additieven die helpen bij het soldeerproces. De vloeistof kan op de printplaat worden aangebracht met een fluxpen of met kerndraden. Dit product is vooral handig bij het werken met delicate draden.

Soldeervloeibare hars is een van de oudste vloeimiddelen en het verwijdert snel metaaloxides. Het is echter geen goed idee om deze vloeistof op een hete elektronica achter te laten. Het kan niet alleen schade veroorzaken, maar het kan ook moeilijk te verwijderen zijn. Als je de flux niet kunt verwijderen, moet je de printplaat misschien schoonmaken met gedeïoniseerd water.