Мазмуну:
- 1 -кадам: Бөлүктөр жана шаймандар
- 2 -кадам: Case
- 3 -кадам: Электроника
- 4 -кадам: Программалоо
- 5 -кадам: Test & Enjoy
Video: Reflow Soldering Hotplate: 5 кадам (Сүрөттөр менен)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:42
Кичинекей SMD компоненттерин ширетүү абдан кыйын болушу мүмкүн, бирок процессти автоматташтырса болот. Муну ширетүүчү пастаны колдонуу жана бышыруу аркылуу жасаса болот (рефлоу) мешке же ысык табакка (сиздин ашканада тамак бышыруучу табак сыяктуу). Желеде, мен көптөгөн DIY кайра иштетүүчү мештерди көрдүм; Менин оюмча, алардын бир чоң кемчилиги бар: алар көп орунду ээлешет. Ошондуктан мен анын ордуна ысык мешти курууну чечтим.
Кайноо плитасы толугу менен программаланат, андыктан каалаган рефло профилин кошсо болот. Кайра иштетүү процесси андан кийин толугу менен автоматташтырылган. Келгиле, курулушка киришели!
1 -кадам: Бөлүктөр жана шаймандар
Бөлүктөр
- Ысык табак, меники эски воктон алынды
- Катуу абал эстафетасы (SSR)
- Электр шнуру
- USB плагин (АКШ сайгычы)
- LCD
- Прототип тактасы
- Arduino nano
- Аялдардын баш аттары
- Түрү K Thermocouple + MAX 6675 күчөткүч
- Баскычты басыңыз
- USBден мини USB кабелине
Куралдар
- Кыскычтар
- Жыгач клей
- Lasercutter
- Бургулоо
- Кандооч
2 -кадам: Case
Бул учурда сиздин мешке жараша эки вариантыбыз бар. Биринчи вариант - бул учурдагы корпусту өзгөртүү, эгерде ал СССР, ЖК ж.
Корпус лазердик MDFден жасалган. Жандуу илгичтен улам, бул дизайн лазер кескичте гана жасалышы мүмкүн: МДФтин кичинекей тешиктери аны ийилүүгө жөндөмдүү кылат. Бөлүктөрдү табышмак катары жабыштырууга болот, жетиштүү кыскычтарды колдонуңуз. Ысык плитаны кошуп, анын ордуна бекитүү (мина түбүндө бурамалар менен бекитилген).
Кээ бир кошумча тешиктерди тешүү керек: бири электр шнуру үчүн, бири баскыч үчүн жана экөө ЖК үчүн. Ошентип, каалаган баскыч, lcd,… сиз тегерете койсоңуз болот. ЖК андан кийин баскычы менен бирге буралып кетиши мүмкүн.
Термопара ысык табакка бекем басылышы керек. Бир тешик бургулаңыз жана термопарды азыктандырыңыз. Андан кийин, ал MDFке каршы басылышы керек. Мен кичинекей калай тилкесин колдондум, бирок сиз ошондой эле скотчту же галстукту колдонсоңуз болот (термопаранын тешигинин жанына 2 тешик бургулаңыз жана сыдырманы галстук менен азыктандырыңыз).
Белгилей кетчү нерсе: MDFди 250 ° C бышыруучу табак менен бирге колдонуу жакшы идеябы деп ойлонушуңуз мүмкүн. Жалпысынан андай эмес, бирок мен бул ишти коркунучсуз кылдым.
MDF бөлүктөрү очоктун үстүнө караганда кыйла муздак (максимум 60 ° C) ысык плитанын буттарына гана тийет. Башка жерде, MDF жана очок кичинекей аба боштук менен бөлүнгөн. Аба абдан жакшы изолятор болгондуктан, MDF күйбөй эле койсун, такыр ысытпайт. Мындан тышкары, температура бир нече мүнөттө гана жогору болот, андыктан буттар эч качан чокусундагыдай температурага жете албайт (туруктуу абалга эч качан жетпейт).
Мен аны муктаждыктарыңызга ылайыкташтыруу үчүн Fusion 360 файлын коштум. Өз очок плитаңыздын дизайнын тууралоодо жогоруда айтылган эскертүүнү эске алыңыз.
3 -кадам: Электроника
Бул долбоордун электроника бөлүгү абдан жөнөкөй, биз кээ бир модулдарды бириктирүүбүз керек. Arduino температураны термопарадан алат, анын сигналы MAX6675 тарабынан күчөтүлөт. Андан кийин температураны ЖКда көрсөтөт жана керек болсо Катуу абал релесин (SSR) которот. Баары диаграммада сүрөттөлгөн.
Төмөнкү чыңалуу
Алар көп күч тартпагандыктан, биз бардыгын Arduino казыктарына туташтырып, бийликке жана жерге керектүү казыктарды конфигурациялай алабыз.
Кээ бир мейкиндиктердин чектелишинен улам, мен ойлогондой тыкан чыккан жок. Мен бардыгын ЖК экрандын арт жагына кыстарылган перформаттын кичинекей бир бөлүгүнө орноттум. MAX6675 арткы бетине эки тараптуу скотч менен чапталган.
Arduino мини USB порту аркылуу иштейт, андыктан биз аны USB кабели аркылуу кирпичке туташтырабыз. Мындан ары кетүүдөн мурун ушул учурда системаны сыноо жакшы идея.
Жогорку чыңалуу
Биз азыр ысык плитанын өзүн туташтыра алабыз. Бул магистралдык зым болгондуктан, биз өтө этият болушубуз керек: иштөөдө баары ажыратылганын текшериңиз!
Биринчиден, эгерде бир нерсе туура эмес болуп калса, электр тогунун урунушун алдын алуу үчүн мешти жерге коюшубуз керек. Электр кабелин чечип, сары/жашыл жерге туташтыруучу зымды корпуска бекем бурап коюңуз.
Андан кийин, очоктун эки терминалын электр тармагына SSR аркылуу туташтырабыз. Түз зымды (түс коду сиздин өлкөгө көз каранды) ССРдин бир тарабына туташтырыңыз. Кыска зым аркылуу ССРдин экинчи тарабын от плитасына туташтырыңыз (электр кабели менен бирдей өлчөгүч/диаметри). Плитанын экинчи учу нейтралдуу зымга барат. Муну түшүнүктүү кылуу үчүн, ысык плитаны корпуска орнотуудан мурун зымдардын сүрөтүн коштум.
Күч адаптерин өткөрүү оңой: жандуу зым бир терминалга, ал эми нейтралдуу экинчисине өтөт. Мен Европада жашасам да, бул үчүн АКШнын электр адаптерин колдондум: тиштериндеги тешиктер күрөк терминалдарын туташтыруу үчүн абдан ыңгайлуу.
Бул электрониканы бүтүрөт, эми анын ичиндеги кээ бир жашоону код менен жардырууга мүмкүндүк берет.
4 -кадам: Программалоо
Код - бул дудук вокту кайра жылытуучу мешке айландыруучу нерсе. Бул бизге температураны так көзөмөлдөөгө жана ыңгайлаштырылган рефло профилин кошууга мүмкүндүк берет.
Профилдерди кайра иштетүү
Тилекке каршы, reflow ширетүү жылыткычты күйгүзүү, күтүү жана кайра өчүрүү сыяктуу жөнөкөй эмес. Температура белгилүү бир профилге ылайык келиши керек, бул кайра агым профили деп аталат. Жакшы түшүндүрмөнү бул жерден же интерветтердин башка жерлеринен тапса болот.
Код ар кандай муктаждыктарды канааттандыруу үчүн бир нече профилдерди сактоого мүмкүндүк берет (негизинен коргошунсуз же коргошунсуз ширетүүчү). Жөнөкөй баскычты басуу алардын ортосунда которулат. Алар Times_profile жана Temps_profile файлдарына кошулат, экөө тең 4 мамыча векторлору. Биринчи мамыча алдын ала ысытуу фазасы үчүн, экинчиси чылап коюу фазасы үчүн, андан кийин ылдамдыкты жогорулатуу жана акырында кайра агуу фазасы.
Плита көзөмөлдөө
Бул траекторияга ылайык ысык плитаны айдоо оңой эмес. Мунун артындагы илим башкаруу теориясы деп аталат. Бул жерге абдан терең кирип, кемчиликсиз контроллерди иштеп чыгууга болот, бирок биз аны мүмкүн болушунча жөнөкөй сактап, жакшы натыйжаны камсыздайбыз. Биздин системанын кириши - бул SSR, аны күйгүзөт же өчүрөт, ал эми чыгаруу - биз өлчөй ала турган температура. Бул температуранын негизинде SSRти күйгүзүү же өчүрүү менен биз кайтарым байланышты киргизебиз жана бул бизге температураны башкарууга мүмкүндүк берет. Мен процессти мүмкүн болушунча интуитивдүү түрдө түшүндүрөм жана мен жасаган код менен иштөө үчүн конкреттүү ысык плитаңызды кантип мүнөздөсөңүз болорун түшүндүрөм.
Баарыбыз билебиз, жылыткычты күйгүзгөндө, ал дароо эле ысып кетпейт. Аны күйгүзүү (аракет) менен ысык болуу (реакция) ортосунда кечигүү бар. Ошентип, биз 250 ° C температурага жетүүнү кааласак, мешти бир аз убакыт мурун өчүрүшүбүз керек. Бул кечигүүнү очокту күйгүзүү жана күйгүзүү менен температуранын өзгөрүшү ортосундагы убакытты өлчөө менен өлчөөгө болот. Кечигүү 20 секунд деп ойлойбуз. Муну "timeDelay" өзгөрмөсү үчүн толтуруңуз.
Аны кароонун дагы бир жолу мындай болмокчу: эгерде биз жылыткычты 250 ° Cде өчүрсөк, анда ал жогорку мааниге жетет - 270 С дейли - анан бир аз муздай баштайт. Температуранын айырмасы - биздин учурда 20 ° С. Муну "overShoot" өзгөрмөсү үчүн толтуруңуз.
Жыйынтыктасак: 250 ° Cге жетүү үчүн биз мешти 230 ° Cда өчүрүп, очоктун ысыгына чейин 20 секунд күтүшүбүз керек.
Температура түшүп кеткенде, очокту кайра күйгүзүү керек. 20 ° C тамчысын күтүү жакшы натыйжа бербейт, андыктан башка босого колдонулат. Бул гистерезис менен башкаруу деп аталат (күйгүзүү жана өчүрүү үчүн ар кандай баалуулуктар). Температураны кармап туруу үчүн эң көп дегенде 10 секунддук кичинекей жардыруулар колдонулат.
Ченөө
Контроллерди текшерүү үчүн, мен маалыматтарды Excel программасына Putty аркылуу киргиздим (кээ бир сонун функциялары бар ЖК үчүн сериялык терминал). Көрүнүп тургандай, өндүрүлгөн reflow профили жетишерлик жакшы. Арзан электрдик вок үчүн жаман эмес!
5 -кадам: Test & Enjoy
Бүттүк! Биз эски вокту кайра жылытуучу мешке айландырдык!
Плитага сайыңыз, кайра агым профилин тандап, машинанын ишин жасаңыз. Бир нече мүнөттөн кийин, ширетүү эрип баштайт жана бардык компоненттерди ордуна салат. Жөн эле тийүүдөн мурун баарын муздатууну унутпаңыз. Же болбосо, аны алдын ала жылытуучу катары да колдонсо болот, ал чоң жер учактары бар такталар үчүн ыңгайлуу.
Долбоор сизге жакты деп үмүттөнөм жана окшош нерсени жасоо үчүн илхам таптыңыз! Башка көрсөтмөлөрүмдү текшерүүдөн тартынбаңыз:
Сунушталууда:
Soldering Surface Mount компоненттери - Негиздөө: 9 кадам (Сүрөттөр менен)
Soldering Surface Mount компоненттери | Лайнердик негиздер: Азырынча менин Soldering Basics сериясында, практиканы баштоо үчүн, ширетүү жөнүндө жетишерлик негиздерди талкууладым. Бул Нускамада мен талкуулай турган нерсе бир аз өнүккөн, бирок бул Surface Mount Compo менен ширетүүнүн кээ бир негиздери
Автоматтык SMD Reflow меши арзан тостер мешинен: 8 кадам (сүрөттөр менен)
Автоматтык SMD Reflow меши арзан тостер мешинен: Хоббист ПХБ жасоо кыйла жеткиликтүү болуп калды. Бир гана тешикчелүү компоненттерди камтыган микросхемалар оңой эле ширетилет, бирок тактанын өлчөмү акыры компоненттин өлчөмү менен чектелет. Ошентип, жер үстүнө орнотуучу компоненттерди колдонуу менен
DIY Yihua Soldering Station: 6 кадам (Сүрөттөр менен)
DIY Yihua Soldering Station: Эгерде сиз мага окшоп электроника хобби менен алектенсеңиз, анда прототиптериңизди же акыркы продуктуңузду жасоо үчүн ширетүүчү темирди колдонушуңуз керек. Эгерде бул сиздин ишиңиз болсо, анда сиз, балким, сиздин ширетүүчү темириңиз бир нече саат бою кантип ысып кетээрин башыңыздан өткөрдүңүз
DIY Reflow меши Reflowduino менен: 4 кадам (сүрөттөр менен)
DIY Reflow меши Reflowduino менен: Reflowduino-бул мен өзүм иштеп чыккан жана курган Arduino менен шайкеш келген контроллер тактасы жана ал тостер мешин PCB рефлоу мешине оңой алмаштыра алат! Бул микро USB программалоо менен ар тараптуу ATmega32u4 микропроцессоруна ээ
Тостер Меш Reflow Soldering (BGA): 10 кадам (Сүрөттөр менен)
Тостер Меш Reflow Soldering (BGA): solder reflow ишин аткаруу кымбат жана татаал болушу мүмкүн, бирок, бактыга жараша, жөнөкөй жана жарашыктуу чечим бар: тостер мештери. Бул долбоор менин артыкчылыктуу орнотуумду жана процессти жылмакай кылган трюктарды көрсөтөт. Бул мисалда мен токтоло кетейин