Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: დაბეჭდეთ 3D ნაწილები
- ნაბიჯი 2: გაჭერით და გაბურღეთ პროტოტიპის PCB
- ნაბიჯი 3: შეიკრიბეთ მოწყობილობა გაზაფხულის გარეშე
- ნაბიჯი 4: მიამაგრეთ ზონდის ქინძისთავები ადგილზე
- ნაბიჯი 5: მიამაგრეთ მავთულის აღკაზმულობა
- ნაბიჯი 6: ნაწილების წყაროები
ვიდეო: PCB სატესტო საშუალებები: 6 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:18
დაფების უმეტესობას, რომელსაც მე ვამუშავებ, აქვს ხვრელის ბალიშები 6 პინიანი ICSP სათაურისთვის, ზოგს კი ხვრელის მეშვეობით აქვს სერიული სათაურისთვის. ხშირ შემთხვევაში არც სათაურები გამოიყენება დაფის დაპროგრამების შემდეგ. ეს სატესტო მოწყობილობა გამოიყენება მუდმივი სათაურის ნაცვლად.
ეს არის 3D ნაბეჭდი ვერსია სატესტო მოწყობილობისა, რომელიც ვიპოვე AliExpress– ზე რამდენიმე ცვლილებით. AliExpress ვერსია დაახლოებით $ 10 აშშ დოლარია და ეს წვრილმანი 3D ვერსია დაახლოებით დოლარი ღირს.
www.aliexpress.com/item/Programmer-Module-…
ნაწილები:
3D დაბეჭდილი ბაზა და ბერკეტი
(1/2) 2x8 სმ პროტოტიპი PCB
(3) M3 თხილი
(1) M3x20 ღილაკის სათავე ხრახნი (ISO7380)
(2) M3x12 ღილაკის თავების ხრახნები (ISO7380)
(1) ნეილონის კაბელი 3 მმ -ზე ნაკლები სიგანის
(1) 9 მმ x 20 მმ შეკუმშვის ზამბარა (მავთულის სისქე 0.6 მმ)
(?) გამოცადეთ ზონდი Pogo Pins, P75-E2 ან P75-E3 სტანდარტული სათაურის სათაურისთვის ხვრელების მეშვეობით, ან როგორიც არ უნდა იყოს თქვენი მოთხოვნები. ნებისმიერ შემთხვევაში, გამოყენებულ ქინძისთავებს უნდა ჰქონდეთ 1 მმ დიამეტრი, რათა სწორად მოერგოს PCB პროტოტიპს.
(?) მავთული და კონექტორები (იცვლება დამოკიდებულია pin კონფიგურაციის/გამოყენების მიხედვით)
ნაბიჯი 1: დაბეჭდეთ 3D ნაწილები
STL ფაილები ხელმისაწვდომია Thingiverse– ზე:
პარამეტრები ორივე Base.stl და Lever.stl:
- მასალა: PLA
- ფენის სიმაღლე: 0.2 მმ
- შევსების სიმჭიდროვე: 20%
- მხარდაჭერა: ეხება მშენებლობის ფირფიტას
- ააშენეთ ფირფიტის ადჰეზია: ქვედაკაბა
შექმნილია Autodesk Fusion 360– ის გამოყენებით
ნაბიჯი 2: გაჭერით და გაბურღეთ პროტოტიპის PCB
მოწყობილობას სჭირდება ორი PCB, ზედა და ქვედა დაფა.
გაჭერით PCB- ები მათ მახვილით ჩასვით და ორივე მხარე ღრმად გაიტანეთ, როგორც ეს ნაჩვენებია ფოტოებში. PCB- ის სიგრძე დამოკიდებულია თქვენი pin კონფიგურაციაზე. ბერკეტთან კავშირი მოითხოვს/იყენებს 4 რიგის ხვრელებს. მე -4 რიგის შემდეგ რიგები ხელმისაწვდომია ზონდის ქინძისთავებისთვის.
1 x 6 პინის ვერსიას აქვს 6 მწკრივი (ან თუ თქვენ იწყებთ ამოუცნობი პროტოტიპის დაფის ბოლოს, 4 სტრიქონს.) 2x3 პინის ვერსია იყენებს 8 სტრიქონს.
მას შემდეგ რაც ღრმად გაიტანეთ, ააფეთქეთ დაფა, სანამ ის ჯერ კიდევ ვიზაშია. ამოიღეთ დაჭრილი ნაჭრები და ქვიშა უხეში კიდეებით გლუვი. მე გამოვიყენე 220 ხრახნიანი ქვიშა, რომელიც დამონტაჟებულია ხის ბლოკზე.
3 მმ ბურღვის გამოყენებით, გააფართოვეთ მე –3 რიგის ორი გარე ხვრელი. დარწმუნდით, რომ საბურღი დარჩება ცენტრში თავდაპირველ ხვრელში.
ნაბიჯი 3: შეიკრიბეთ მოწყობილობა გაზაფხულის გარეშე
დააინსტალირეთ ზედა და ქვედა PCB ბერკეტზე ორი M3 x 12 მმ ხრახნისა და კაკლის გამოყენებით. ჩადეთ პოგოს ზონდის ქინძისთავები PCB– ში სასურველი ნიმუშით.
სურვილისამებრ: ქინძისთავების გასაადვილებლად, მე ოდნავ გავზარდე ხვრელები 1.1 მმ PCB საბურღი ბიტის გამოყენებით. ეს ხსნის ხვრელის მოპირკეთებას (რაც თქვენ მაინც არ გჭირდებათ).
გადაატრიალეთ ბერკეტი თავდაყირა, რათა არ დაიკარგოს ქინძისთავები. ბერკეტი თავდაყირა დააყენეთ ბერკეტი ბაზაზე M3 x 20 მმ ხრახნითა და თხილის გამოყენებით.
ნაბიჯი 4: მიამაგრეთ ზონდის ქინძისთავები ადგილზე
საყრდენი მარჯვენა მხარეს მაღლა და ბერკეტი ბაზის პარალელურად, შეეხეთ ქინძისთავებს ისე, რომ ისინი შეეხოთ ბაზას. ქინძისთავები უნდა განლაგდეს დაახლოებით 1 მმ -ით ზემოთ PCB- ზე. შეაერთეთ ქინძისთავები ადგილზე. ამოიღეთ ბერკეტი ძირიდან, გადაატრიალეთ და მიამაგრეთ ქინძისთავები ქვედა PCB– ზე. სურვილისამებრ ამოიღეთ ნაკადი შედუღების სახსრებიდან PCB გამწმენდის გამოყენებით. მიამაგრეთ ბერკეტი ბაზაზე, მაგრამ ამჯერად ჩართეთ ზამბარა.
ნაბიჯი 5: მიამაგრეთ მავთულის აღკაზმულობა
გაასხურეთ და წინასწარ მოაბრუნეთ მავთულის აღკაზმულობის ბოლო, რომელიც გამყარდება ფიქსის PCB- ზე. დაკონსერვებული ბოლოები დავამცირე დაახლოებით 1.5 მმ. მიაწოდეთ მავთულის აღკაზმულობა ბერკეტში 5 მმ -იანი ხვრელის მეშვეობით. შეაერთეთ მავთულები შესაბამის ქინძისთავებზე (არ არის საჭირო შედუღება, თუ ორივე მხარე უკვე დაკონსერვებულია.) მიეცით ნეილონის საკაბელო ჰალსტუხი დაძაბულობის შემსუბუქებული ხვრელების მეშვეობით და გამკაცრეთ ჰალსტუხი მავთულის აღკაზმულობის გარშემო.
Შესრულებულია!
ნაბიჯი 6: ნაწილების წყაროები
პოგოს ქინძისთავები:
PCB პროტოტიპი:
წყაროები:
მე არ გამოვიყენე ზემოთ აღწერილი ზამბარები. მე მქონდა ზამბარების ასორტიმენტი, რომელსაც ჰქონდა 9 მმ ზამბარა, რომლის სიგრძე იყო დაახლოებით 35 მმ. მე გავანახევრე, რომ გავაკეთო ორი საყრდენი. მე შევუკვეთე 20 მმ ზამბარები, რომლებიც მითითებულია ზემოთ მითითებულ URL- ში.
გირჩევთ:
LED Snapper: ალბათ ყველაზე ძირითადი ცალი სატესტო აღჭურვილობა, რომლის გაკეთებაც შეგიძლიათ: 3 ნაბიჯი
LED Snapper: ალბათ ყველაზე ძირითადი ცალი სატესტო აღჭურვილობის თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ: ნება მომეცით წარმოგიდგინოთ LED Snapper. მარტივი, მაგრამ მასიურად სასარგებლო საცდელი აღჭურვილობა, რომლის აშენებაც დაგეხმარებათ თქვენი ელექტრონიკის პროექტების გამართვაში. LED Snapper არის ღია კოდის დაბეჭდილი მიკროსქემის დაფა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ მარტივად დაამატოთ
დაბნელებისას JUnit სატესტო შემთხვევის შექმნა: 9 ნაბიჯი
Eclipse– ში JUnit Test Case– ის შექმნა: Eclipse– ში Java პროგრამის შესამოწმებლად, პროგრამისტმა უნდა დაწეროს საკუთარი ტესტები. JUnit ტესტებს ყველაზე ხშირად იყენებენ გამოცდილი პროგრამისტები თავიანთი კოდის სისწორისა და ეფექტურობის შესამოწმებლად. ტესტირების ეს სტილი ისწავლება უმეტეს უნივერსიტეტებში, როგორიცაა
როგორ ვაკონტროლოთ საშუალებები ჟოლოს პიის გამოყენებით: 6 ნაბიჯი
როგორ ვაკონტროლოთ საშუალებები ჟოლოს Pi– ს გამოყენებით: ამ ინსტრუქციაში მე გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა შექმნათ ვებ ინტერფეისი თქვენს სახლში საშუალებების გასაკონტროლებლად Raspberry Pi– ს გამოყენებით. მე შევარჩიე ამ პროექტის დაწერა, როდესაც ვნახე სენსორების კონკურსი და რადგან ეს პროექტი მოიცავს სენსორის გამოყენებას კითხვისთვის
შეხებით მგრძნობიარე სასწავლო საშუალებები: 5 ნაბიჯი
შეხება მგრძნობიარე სასწავლო საშუალებები: ეს ინსტრუქცია გაკეთდა ბრისტოლის უნივერსიტეტის ბრისტოლის ურთიერთქმედების ჯგუფთან თანამშრომლობით, ის გამიზნულია როგორც არატექნიკური მომხმარებლებისთვის, ასევე მომხმარებლებისათვის, რომელთაც სურთ მისი შემდგომი განვითარება. ამ განსხვავების გასარკვევად მარტივი ინსტრუქცია
სტეპერი ძრავის სატესტო საშუალებები: 3 ნაბიჯი
Stepper Motor Test Fixture: მე არ მქონდა გამოცდილება სტეპერიანი ძრავების მართვისას, ამიტომ ანალოგური საათის "ანტიკური" ავტოკორექტირების დიზაინის, დაბეჭდვის, შეკრებისა და პროგრამირების წინ (https://www.instructables.com/id/Antique-Auto-Correcting -ანალოგური საათი/) სტეპერიანი ძრავის გამოყენებით