Სარჩევი:
- მარაგები
- ნაბიჯი 1: 3D ბეჭდვა
- ნაბიჯი 2: ჯოხების მოჭრა სიგრძემდე
- ნაბიჯი 3: შეკრება: სახელურები
- ნაბიჯი 4: შეკრება: ბაზა
- ნაბიჯი 5: შეკრება: მფლობელი
- ნაბიჯი 6: შეკრება: მიკროსკოპის მფლობელი
- ნაბიჯი 7: შეკრება: საბოლოო ნაბიჯები
ვიდეო: 3D დაბეჭდილი SMD Soldering Vice: 7 ნაბიჯი (სურათებით)
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:16
SMD შედუღება უკვე საკმაოდ რთულია შესაბამისი ინსტრუმენტებით, ნუ გავამძაფრებთ ვიდრე უნდა იყოს.
ამ სასწავლო ინსტრუქციაში მე გაჩვენებთ, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ ვიცე, რომ დაიჭიროთ თქვენი PCB ის ნივთებით, რომლებიც ალბათ უკვე გაქვთ განთავსებული თქვენს სახლში. ეს ვიცე აღჭურვილია მარტივი, მაგრამ მყარი კონსტრუქციით და USB მიკროსკოპის დამჭერით, რაც დაგეხმარებათ მარტივად შეაერთოთ თუნდაც ყველაზე პატარა კომპონენტები.
მარაგები
- 2x 40x8 მმ უჟანგავი ფოლადის წნელები (მე მივიღე ძველი, გატეხილი პრინტერებიდან)
- 4x 30 მმ M3 ხრახნები
- 4x მცირე ზომის საყელურები
- 4x M3 ხრახნიანი ჩანართები
- 2x 6 მმ x 20 მმ ზამბარა
- 1x ზოგადი USB მიკროსკოპი
ნაბიჯი 1: 3D ბეჭდვა
ეს დამჭერი იყენებს 15 სხვადასხვა 3D ბეჭდვით ნაწილს. ნაწილების სია და რეკომენდებული ბეჭდვის ორიენტაცია მოცემულია ზემოთ მოცემულ სურათზე. ქვემოთ მოყვანილი ფაილები მიჰყვებიან იმავე თანმიმდევრობას, როგორც სურათები, მარცხნიდან მარჯვნივ, ზემოდან ქვემოდან. ზოგიერთი ნაწილი ეყრდნობა მჭიდროდ მორგებას, ბაზის მსგავსად, ხოლო სხვა ნაწილები, დამჭერების მსგავსად, ეყრდნობა მჭიდრო ტოლერანტობას, რათა მათ სრიალი მოახდინოს ღეროების გასწვრივ შეფერხების გარეშე. ყველაფერი დავბეჭდე 0,2 მმ ფენის სიმაღლეზე, ბევრ პრინტერს უნდა შეეძლოს ამ ტოლერანტებთან მუშაობა. თუ დარწმუნებული არ ხართ, მე ჩავრთე "საცდელი" ნაწილი მრავალჯერადი ხვრელით, დიამეტრით, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ მორგება ნაჭრების დაბეჭდვამდე. მე ავტვირთე.f3d ფაილი იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გინდათ მასში რაიმე ცვლილებები შეიტანოთ. თქვენ შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყველა ფაილი ქვემოთ ან შეგიძლიათ გადახვიდეთ Fusion 360– ის ცენტრში
ნაბიჯი 2: ჯოხების მოჭრა სიგრძემდე
თუ თქვენ ჩემნაირი ხართ, თქვენ ალბათ გამოიყენეთ რამოდენიმე 8 მმ -იანი ჯოხი ძველი პრინტერებიდან, ისინი ალბათ ძალიან გრძელია და უნდა გაჭრათ შუაზე ისე, რომ თითოეული მათგანის ზომა იყოს დაახლოებით 20 სმ. მნიშვნელოვანია გავზომოთ ფრთხილად, რადგან ჭრა ზუსტად ცენტრში უნდა იყოს.
ნაბიჯი 3: შეკრება: სახელურები
ეს პატარა სახელურები გამოიყენება PCB დამჭერის სიმაღლის, დამჭერების სიგანისა და მიკროსკოპის პოზიციის შესაცვლელად. სახელურები უნდა იქნას გამოყენებული 4 მმ სიგანის ხრახნიან ჩანართებთან ერთად, რომლებიც შესაფერის ხვრელებში უნდა ჩასვათ შესაკრავად, მაგრამ თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ შეცვალოთ ხვრელები სხვადასხვა დიამეტრის ხრახნიანი ჩანართების მისაღებად, ან ხვრელებსაც კი დააკაკუნებთ, თუმცა ამას არ გირჩევ. -თუ თქვენ არ დაგიწყიათ ხრახნიანი ჩანართების გამოყენება თქვენს 3D პრინტებში, გირჩევთ სცადოთ ისინი, მათი ინსტალაცია ადვილია და მართლაც გამძლეა. ეს სახელურები შექმნილია 30 მმ M3 ხრახნებით. ხრახნები ხრახნიან მათ ხრახნამდე და ცოტა ეპოქსია ემატება ხრახნებს, რათა დარწმუნდეთ, რომ ისინი ადგილზე რჩებიან.
ნაბიჯი 4: შეკრება: ბაზა
ჩვენ დავიწყებთ 8 მმ -იანი ჯოხების ჩასმა ბაზის ხვრელებში. მორგება უნდა იყოს საკმაოდ მჭიდრო, ნუ შეგეშინდებათ პატარა ჩაქუჩის გამოყენება. დარწმუნდით, რომ ისინი ყველა გზაში არიან.
ნაბიჯი 5: შეკრება: მფლობელი
მე ვუწოდებ ამ ნაწილს მფლობელს, რადგან ის ბევრ რამეს ინახავს. ორი ღერო უნდა იყოს დაჭერილი გვერდებზე, ეს წნელები არ უნდა მოძრაობდეს, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ისინი მჭიდროდ იყოს დამაგრებული. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ წებო, თუ ისინი არ არის ისეთი მჭიდრო, როგორც უნდა იყოს. ყბები მოთავსებულია ჯერ, შემდეგ რეგულირებადი გაჩერებები, რომლებიც დააჭერენ სამაგრს PCB- სთან 6 მმ ზამბარით. დამჭერი დამჭერი საკეტით იჭერს დამჭერის შეკრებას, რათა საჭიროებისამებრ მისი გადატანა ზემოთ და ქვემოთ მოხდეს. საყელურები გამოიყენება სახელურებსა და სხეულებს შორის ხახუნის შესამცირებლად.
ნაბიჯი 6: შეკრება: მიკროსკოპის მფლობელი
ეს ნაჭრები ერთმანეთზეა თავმოყრილი და დამაგრებულია სახელურით. მიკროსკოპის მფლობელს შეუძლია 360 გრადუსით ბრუნვა, ხოლო მიკროსკოპის მკლავი შეიძლება 7 სმ -ით გაიგრძელოს, რაც საკმარისია იმისათვის, რომ დაფაროს ყველა ის ფართობი, რაც შეიძლება დაგჭირდეთ. მიკროსკოპის დამჭერის ფუძე დაჭერილია ჯოხებზე.
ნაბიჯი 7: შეკრება: საბოლოო ნაბიჯები
ყველაფრის ერთმანეთთან მიერთების შემდეგ, მოათავსეთ ორი ზამბარა გაჩერებებსა და დამჭერებს შორის, ეს ზამბარები დააჭერთ სამაგრის ყბებს PCB- სთან მიმართებით, რაც სერიულ წარმოებას მარტივად და სწრაფად გახდის. უბრალოდ დააყენეთ დამჭერები ერთხელ და დაივიწყეთ ისინი.
USB მიკროსკოპი უსაფრთხოდ იჭერს თავის ადგილს. ეს USB მიკროსკოპი არის იაფი, მაგრამ უზრუნველყოფს ღირსეულ ვიდეო კვებას და კარგ სამუშაო მანძილს. მე გავაკეთე მისთვის 3D დაბეჭდილი სინათლის დიფუზორი, რომელიც ოდნავ აუმჯობესებს გამოსახულების ხარისხს. ფაილი მოცემულია ქვემოთ. მე დავამატე რამდენიმე სურათი, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ თავად განსაჯოთ მიკროსკოპის გარჩევადობა. ასევე დიფუზორის დაყენებამდე-მის შემდეგ. რა თქმა უნდა, არსებობს უკეთესი საგნები, მაგრამ ეს მიკროსკოპი გვთავაზობს საუკეთესო დარტყმას მამალზე. თუ მოგეწონათ ეს ინსტრუქცია ან ფიქრობთ რომ ის სასარგებლოა, გთხოვთ გაითვალისწინოთ თქვენი ხმის დამატება. მადლობა:)
გირჩევთ:
3D დაბეჭდილი Twin Paddle Cw Key (566 გრ.): 21 ნაბიჯი (სურათებით)
3D დაბეჭდილი Twin Paddle Cw Key (566 გრ.): ჯერჯერობით ზუსტი, რბილი და მძიმე_ძირიანი ტყუპის პლედის გასაღების ქონა გულისხმობდა ბევრი ფულის დახარჯვას. ამ გასაღების შემუშავებისას ჩემი განზრახვა იყო პედლის გაკეთება: ა)- იაფი --- დამზადებულია პლასტმასისგან სტანდარტული 3D პრინტერით)- გამძლე --- მე გამოვიყენე ბურთი
3D დაბეჭდილი ჯაგრისის ძრავა: 7 ნაბიჯი (სურათებით)
3D დაბეჭდილი უვარცხნი ძრავა: მე შევქმენი ეს ძრავა Fusion 360 – ის გამოყენებით საავტომობილო ძრავების თემაზე საჩვენებლად, ამიტომ მინდოდა გამეკეთებინა სწრაფი, მაგრამ თანმიმდევრული ძრავა. ის ნათლად აჩვენებს ძრავის ნაწილებს, ამიტომ ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ფუნჯში არსებული ძირითადი მუშაობის პრინციპების მოდელი
3D დაბეჭდილი სპირომეტრი: 6 ნაბიჯი (სურათებით)
3D ნაბეჭდი სპირომეტრი: სპირომეტრები არის კლასიკური ინსტრუმენტი, რომელიც ასრულებს ჰაერის გაანალიზებას პირის ღრუსგან. ისინი შედგება მილისგან, რომელსაც თქვენ აფეთქებთ და აღწერს ერთი ამოსუნთქვის მოცულობას და სიჩქარეს, რომელიც შემდეგ შედარებულია ნორმალური მნიშვნელობების ბაზასთან
Soldering Iron to Soldering Tweezer კონვერსია: 3 ნაბიჯი (სურათებით)
Soldering Iron to Soldering Tweezer კონვერტაცია: გამარჯობა. დღესდღეობით, ბევრი ელექტრონიკა იყენებს SMD კომპონენტებს, ასეთი დეტალების შეკეთება სპეციალური აღჭურვილობის გარეშე რთულია. მაშინაც კი, თუ თქვენ გჭირდებათ SMD LED- ის შეცვლა, შედუღება და შედუღება შეიძლება იყოს რთული გათბობის ვენტილატორის გარეშე
SMD SOLDERING 101 - ცხელი ფირფიტის, ცხელი ჰაერის აფეთქების, SMD STENCIL და ხელის შედუღების გამოყენება: 5 ნაბიჯი
SMD SOLDERING 101 | ცხელი ფირფიტის, ცხელი ჰაერის აფეთქების, SMD STENCIL- ისა და ხელის შედუღების გამოყენება: გამარჯობა! საკმაოდ ადვილია შედუღების გაკეთება …. გამოიყენეთ გარკვეული ნაკადი, გაათბეთ ზედაპირი და წაისვით შედუღება. მაგრამ რაც შეეხება SMD კომპონენტების შედუღებას, ის მოითხოვს ცოტაოდენი უნარ -ჩვევებს და ინსტრუმენტებსა და აქსესუარებს. ამ ინსტრუქციებში მე გაჩვენებთ ჩემს