Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: რაც დაგჭირდებათ
- ნაბიჯი 2: გაწმინდეთ სპილენძი და გამოიყენეთ წინააღმდეგობა წრიული შაბლონისთვის
- ნაბიჯი 3: დააკოპირეთ დაფა (მყისიერი მადლიერება!)
- ნაბიჯი 4: დასუფთავება (ბევრი გასაკეთებელი არ არის)
- ნაბიჯი 5: მზა პროდუქტი და თქვენი შედეგები
ვიდეო: ღრუბელი + რკინა ქლორიდის მეთოდი - ამოიღეთ PCB ერთ წუთში!: 5 ნაბიჯი (სურათებით)
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:22
ამ ინსტრუქციაში, მე გაჩვენებთ, თუ როგორ უნდა დაამუშაოთ მიკროსქემის დაფა დაახლოებით ერთი სუფრის კოვზი რკინა ქლორიდის გრავირების ხსნარით და 2 ინჩიანი კვადრატული ღრუბლით. თქვენ გაგიკვირდებათ, როდესაც PCB– ზე დაფარული სპილენძი ქრება თქვენს თვალწინ და თქვენი დაფა მთლიანად ამოტვიფრულია ერთ წუთში ან ნაკლები! ვებსაიტზე და მე ძალიან სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი, რომ ის შესაძლოა მუშაობდეს. ასე რომ, ბუნებრივია, მე შევეცადე. როდესაც წარსულში გავაკეთე მიკროსქემის დაფები, მე გავაკეთე ეს, როგორც ჩვენგან უმეტესობას. რკინის ქლორიდი პატარა აბაზანაში ჩავდე, ნიღბიანი მიკროსქემის ხსნარი ჩავასხი ხსნარში და დიდხანს ვიძრო წინ და უკან. თუნდაც ახალი, ძლიერი რკინის ქლორიდის ხსნარით, ჩვეულებრივ, სულ მცირე 10 წუთი დასჭირდება სპილენძის ამოღებას. რამდენადაც ხსნარი უფრო სუსტი ხდებოდა, ეტკი უფრო მეტხანს გაგრძელდებოდა. რამდენიმე თვის წინ აღმოვაჩინე 1 ნაწილის აუზის მჟავა (მურიატის მჟავა) 2 ნაწილად წყალბადის ზეჟანგის მეთოდით მიკროსქემის დაფაზე. თქვენ ნახავთ უამრავ მშვენიერ ინსტრუქციას ამ მეთოდის შესახებ. ეს მეთოდი მშვენივრად მუშაობს და მე გამაგიჟა, რომ მე დავხარჯე ამდენი ფული და ძალისხმევა რკინის ქლორიდით წლების განმავლობაში, როდესაც მე უკვე მქონდა ყველა ქიმიური ნივთიერება, რაც მჭირდებოდა სახლში, ამ მეთოდის გამოსაყენებლად. მჟავისა და წყალბადის ზეჟანგის ხსნარის ქვედა მხარეა ის, რომ მურიატის მჟავამ შეიძლება გამოიწვიოს კანის დამწვრობა და არის ცოტა საშიში და აზიანებს მას, რასაც ის შეხება. ასევე, აღმოვაჩინე, რომ გრავირების ხსნარი საკმაოდ აგრესიული იყო, რაც შესანიშნავი იყო სწრაფი გრავირებისთვის, მაგრამ მე დავასრულე კვალითა უმნიშვნელო დაქვეითება და ნაწილობრივი გაქრობა, და ხსნარი უფრო გამანადგურებელი იყო გამოყენებული მასალების მიმართ და ნაწილობრივ დაიშალა. ნიღაბი ამოღების დროს. ამ შაბათ-კვირას მე შევეცადე ეს სპონგური და რკინა ქლორიდის მეთოდი 3 Arduino ფარის დაფისთვის, მე ვქმნი პროტოტიპს RFID– ით ჩართული წევრების წვდომის სისტემისთვის TechShop– ში (TechShop არის 15, 000 კვადრატული ფუტის წევრობაზე დაფუძნებული DIY სემინარი მდებარეობებით Menlo Park CA, Portland OR და Durham NC). მე იმდენად დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ამ ტექნიკის წარმატებამ, რომ გადავწყვიტე დამეწერა ის ინსტრუქციულად. მეთოდი, რომელსაც ახლა მე გაჩვენებთ, გაძლევთ ყველა სხვა მეთოდის უპირატესობას და არცერთ უარყოფით მხარეს. კერძოდ: o თქვენ იღებთ სწრაფ ჩაბერვას (ბევრად უფრო სწრაფად, ვიდრე მე ვიცი ნებისმიერი მეთოდი), o თქვენ იყენებთ სუფრის კოვზ ხსნარს, ასე რომ აღმოფხვრილია პრობლემები o რკინის ქლორიდის პატარა ბოთლი გაგრძელდება ასობით დაფაზე o არ არის ავზი და აბაზანა საჭიროა გათბობა ან აჟიოტაჟი o შემცირება პრაქტიკულად არ არსებობს და წინააღმდეგობა რჩება ადგილზე o არ არის საჭირო მცდელობა შეამციროს სპილენძის გრადაცია აჩვენეთ თქვენს მეგობრებს! მოდი მივიღოთ ეს, არა?
ნაბიჯი 1: რაც დაგჭირდებათ
თქვენ არ გჭირდებათ ბევრი მარაგი ამ ინსტრუქციისთვის, მხოლოდ შემდეგი: o რკინის ქლორიდი (ხელმისაწვდომია რადიო შაკში, 16 გ ბოთლი 10 დოლარად, ნაწილის ნომერი 276-1535) o ღრუბელი (2 "x 2" კვადრატი, მოჭრილი ნებისმიერი სპონგური, ან ქაღალდის პირსახოციც იმუშავებს) o რეზინის ხელთათმანები (ხელების დაბინძურება არ გინდა) o სპილენძის მიკროსქემის დაფა (ერთი ან ორმხრივი) o ჭიქა წყალი (ჩამოსხმული დაფის ჩასასმელად, გრავირების შესაჩერებლად)
ნაბიჯი 2: გაწმინდეთ სპილენძი და გამოიყენეთ წინააღმდეგობა წრიული შაბლონისთვის
არსებობს უამრავი ინსტრუქცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გამოიყენოთ სქემის ნიმუში თქვენს სპილენძზე, მათ შორის კანი და პრესი, ფოტო ქაღალდი, ლენტი, ფოტო მგრძნობიარე ემულსიები და თუნდაც შარპის კალამი. მე არ შევეხები პროცესის იმ ნაწილს აქ, მაგრამ მეთოდი, რომელსაც მირჩევნია გამოვიყენო არის ლაზერული ბეჭდვა პულსარის დექსტრინის ქაღალდის ნაჭერზე და მათი ერთ -ერთი 70 დოლარიანი პირადი ლამინატორის გამოყენებით ტონერის დაფაზე წასასმელად. შემდეგ თქვენ ჩამოიბანეთ ქაღალდი და PCB წყლის ქვეშ და ქაღალდი სრიალებს პირდაპირ, ტოვებს ტონიკს სწრაფად დაფაზე. წინააღმდეგობის გაწევის ნებისმიერი მეთოდის გასაღები არის დარწმუნდეთ, რომ სპილენძის მიკროსქემის დაფა არის აბსოლუტურად სუფთა. მე ვიყენებ Scotch Brite ბალიშს და ჭურჭლის სარეცხს სპილენძის გასაწმენდად, როგორც ეს ნაჩვენებია პირველ ფოტოზე. შემდეგ გავაფუჭე ქაღალდის პირსახოცით და დავტოვე მთლიანად გაშრობა. არასოდეს შეეხოთ გაწმენდილ სპილენძს, რადგან თქვენი თითებიდან ზეთი გამოიწვევს წინააღმდეგობას, რომ არ დაიჭიროს სპილენძი, ხოლო წინააღმდეგობა ამოიწურება გრავირების პროცესში. თუ გსურთ ამ ინსტრუქციულთან თამაში ახლა და არ გინდათ გააკეთეთ ფაქტობრივი წრე, უბრალოდ გამოიყენეთ Sharpie კალამი, რომ ცოტაოდენი დახატოთ თქვენი გაწმენდილი სპილენძის მიკროსქემის დაფაზე. ამ შემთხვევაში, მე ლაზერულად დავბეჭდე Instructables რობოტი Pulsar ქაღალდზე და გამოვიყენე სუფთა სპილენძის დაფაზე ლამინირებით. ჰეი, საკმაოდ კარგი გამოვიდა!
ნაბიჯი 3: დააკოპირეთ დაფა (მყისიერი მადლიერება!)
ჩაიცვით რეზინის ხელთათმანები. გახსენით ბოთლი რკინა ქლორიდი და განათავსეთ ღრუბელი გახსნის თავზე და მიამაგრეთ ბოთლი, რომ სუფრის კოვზი ან ხსნარი გაჯერდეს სპონგში. ახლა კი მიკროსქემის ერთი ხელის გულზე, უბრალოდ გაწურეთ ხსნარით გაჯერებული ღრუბელი დაფის ზედაპირზე უსასრულოდ. ნუ გახეხავთ, უბრალოდ გააშრეთ ყველაფერი. რამოდენიმე წამის გაწმენდისას თქვენ დაინახავთ, რომ სპილენძი გაქრება! თქვენ აღმოაჩენთ, რომ წყალქვეშა გრავირების მეთოდისგან განსხვავებით, სპილენძი დაფის ცენტრში იჭრება ჯერ, ასე რომ თქვენ შეიძლება მოინდომოთ კიდეებზე ფოკუსირება. როგორც თქვენ გაწმინდეთ. უწყვეტი ნაზი წმენდის წუთზე ნაკლებ დროში თქვენი დაფა სრულად იქნება ამოჭრილი თქვენს თვალწინ! ჩაყარეთ ამოტვიფრული მიკროსქემის თასი წყალში, რომ შეაჩეროთ გრავირების მოქმედება. თუ რამოდენიმე დაფას იჭერთ, შეგიძლიათ ჩამოიბანოთ ამოიღეთ ღრუბელი, გამოწურეთ წყლის უმეტესი ნაწილი, შემდეგ სურვილისამებრ ხელახლა წაისვით რკინა ქლორიდის ხსნარი, მაგრამ აღმოვაჩინე, რომ ერთი აპლიკაციით შემიძლია დავხატო ორი 2 "x 3" დაფა.
ნაბიჯი 4: დასუფთავება (ბევრი გასაკეთებელი არ არის)
დასუფთავება მართლაც მხოლოდ ღრუბლის გამორეცხვა, რეზინის ხელთათმანების გადაყრა (ან გამორეცხვაა) და სამუშაო ზედაპირის რკინის ქლორიდის ნებისმიერი დაღვარული წვეთის გაწმენდა. ამიტომ ჩამოიბანეთ და გააშრეთ და შეინახეთ რკინა ქლორიდის ბოთლით.
ნაბიჯი 5: მზა პროდუქტი და თქვენი შედეგები
აქ არის მზა პროდუქტი. არც ისე ცუდია 5 წუთი თავიდან ბოლომდე! ვიმედოვნებ, დამეთანხმებით, რომ ეს მეთოდი უფრო სწრაფი, იაფი და უფრო საინტერესო სანახავია, ვიდრე სხვა გრავირების მეთოდები, რომლებიც შესაძლოა წარსულში გქონდათ გამოყენებული. მე დავდებ, რომ თქვენ არასოდეს გამოიყენებთ რკინა ქლორიდის აბაზანას ან სატანკო ჩაძირვის მეთოდს. მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს დაბალი მოცულობის გაწმენდის მეთოდი იმუშავებს მურიატმჟავასთან და წყალბადის ზეჟანგით, მაგრამ ღირს ცდად. წაკითხული ინფორმაცია მიუთითებს იმაზე, რომ ლიმონმჟავას მცირე რაოდენობით რკინა ქლორიდის დამატება გახდის მას კიდევ უფრო ეფექტურ ნაყენს ღრუბლის ან ჩაძირვის მეთოდებით გამოსაყენებლად. ლიმონმჟავას ფხვნილის პოვნა შეგიძლიათ ლუდისა და ღვინის მწარმოებელ მაღაზიებში და eBay- ზეც. წადით წინ და სცადეთ ეს სპონგური მეთოდი და შემატყობინეთ კომენტარების განყოფილებაში, თუ ეს გახდება თქვენი ახალი მეთოდი სქემების ამოსაღებად, როგორც ეს ჩემთვის გააკეთა.
გირჩევთ:
უკაბელო გამაგრილებელი რკინა: 4 ნაბიჯი (სურათებით)
უკაბელო გამაგრილებელი რკინა: უკაბელო გამწოვი რკინა - უცნაურად ჟღერს. ხანდახან ვგრძნობ, რომ ვაწყდები გარედან, მაგრამ არ შემიძლია ჩემი გამწოვი სადგურის გარეთ გატანა. შევიძინე USB გამაგრილებელი რკინა, რომელიც საკმაოდ კარგად მუშაობდა, მაგრამ საჭიროებდა მცირე მოდიფიკაციას, რადგან რა მოხდებოდა, თუ მსურს
Solderdoodle Plus: შედუღების რკინა სენსორული კონტროლით, LED გამოხმაურება, 3D დაბეჭდილი ქეისი და USB დატენვის საშუალება: 5 ნაბიჯი (სურათებით)
Solderdoodle Plus: Soldering Iron Touch Control, LED Feedback, 3D Printed Case, and USB Rechargeable: გთხოვთ დააწკაპუნეთ ქვემოთ ეწვიეთ ჩვენს Kickstarter პროექტის გვერდს Solderdoodle Plus, უკაბელო USB მრავალჯერადი დატენვის ცხელი მრავალ ინსტრუმენტისთვის და წინასწარ შეუკვეთეთ წარმოების მოდელი! Https: //www.kickstarter.com/projects/249225636/solderdoodle-plus-cordless-usb- დატენვის საშუალება
გააძლიერეთ თქვენი გამაგრილებელი რკინა საბურღი ბატარეით!: 4 ნაბიჯი (სურათებით)
დაამუშავეთ თქვენი გამაგრილებელი რკინა საბურღი ბატარეით!: 2017 წლის ივნისში გადავედი მშობლის სახლიდან და დავიწყე საკუთარი სახლის ქირაობა. ბევრი რამ, რაც შეიცვალა იყო ჩემი სამუშაო ადგილი. 12 'x 13' ოთახიდან 4 'მაგიდაზე გადავედი, რაც იმას ნიშნავდა, რომ რაღაც ცვლილებები უნდა შემეტანა. ერთ -ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება იყო
მომხმარებლის მიერ აშენებული ლითიუმის ბატარეით აღჭურვილი გამაგრილებელი რკინა: 8 ნაბიჯი (სურათებით)
მომხმარებლის მიერ აშენებული ლითიუმის ბატარეის გამამდიდრებელი რკინა: ცოტა ხნის წინ, მე ვიპოვე ჭარბი წყარო Weller (r) BP1 ბატარეაზე, რომელიც გამოიყენება Soldering რჩევები. Soldering Electronics ზოგჯერ მოითხოვს საიტის რემონტს და საველე ინსტრუმენტები შეიძლება იყოს გამოწვევა. მე ხშირად ვქმნი ჩემს ინსტრუმენტებს, ვპოულობ თაროზე გადაწყვეტილებებს ძალიან ძვირად
წვრილმანი ცხელი ჰაერის გამაგრილებელი რკინა 12-18 ვოლტი DC– ით 2-3 ამპერი: 18 ნაბიჯი (სურათებით)
წვრილმანი ცხელი ჰაერის გამაგრილებელი რკინა 12-18 ვოლტი DC– ით 2-3 ამპერით: ეს არის ჩემი პირველი ევა პოსტი წვრილმანი სტატიის ინტერნეტში. მაპატიეთ რამდენიმე შეცდომის გამო, პროტოკოლი და ა.შ. ქვემოთ მოცემულ ინსტრუქციებში ნაჩვენებია, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ სამუშაო ცხელი ჰაერის გამაგრილებელი რკინა შესაფერისია ყველა გამოყენებისთვის, რომელიც მოითხოვს შედუღებას. ეს ცხელი ჰაერის შედუღება