Sommario:
- Passaggio 1: parti
- Passaggio 2: alimentazione
- Passaggio 3: timer 555
- Passaggio 4: contatore dei decenni
- Passaggio 5: interruttore a transistor
- Passaggio 6: un po' più di sfottò
Video: Kit di pratica di saldatura SMD, o come ho imparato a smettere di preoccuparmi e ad amare il kit cinese economico: 6 passaggi
2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:02
Questo non è un Instructable sulla saldatura. Questo è un Instructable su come costruire un kit cinese economico. L'adagio è che ottieni quello per cui paghi, ed ecco cosa ottieni:
- Poco documentato.
- Qualità della parte discutibile.
- Nessun supporto.
Allora perché comprarne e crearne uno?
- Super economico.
- Circuito interessante.
- Scopri la risoluzione dei problemi!
Se guardi gli altri miei Instructables, vedi che progetto e vendo kit. Perché dovrei impiegare tempo e sforzi per documentare quello di qualcun altro? Non ne sono sicuro, ma odio l'idea che qualcuno provi uno di questi e poi rinunci all'elettronica a causa di una brutta esperienza. L'elettronica è abbastanza difficile senza creare confusione nel mix. E forse, se rimani agganciato, ne comprerai uno dei miei.
Questo Instructable è specifico per "SMD Rotating LED SMD Components Soldering Practice Board Skill Kit di formazione" di Bangood, ma il principio si applica a qualsiasi progetto. Ci sono molti kit là fuori, ma mi piace questo perché:
- Area pratica separata dal circuito di lavoro.
- Interessante dimostrazione del circuito (timer 555 e contatore di decadi).
- Informazioni utili di riferimento sul retro.
Passaggio 1: parti
"L'intero scopo del [kit low cost] è perso… se tu [non lo documenti]! Perché non l'hai detto al mondo, eh?"
Per costruire con successo un progetto di elettronica, generalmente avrai bisogno di uno schema e di una distinta base (BOM). Lo schema mostra come funziona il circuito e la distinta materiali mostra quali parti vengono utilizzate. I kit di Bangood sono arrivati senza documentazione e il sito Web ha solo uno schema parziale con i numeri di riferimento sbagliati.
Le migliori informazioni che ho trovato provengono da un elenco Ebay che fornisce lo schema e un layout della scheda con riferimenti e valori dei componenti su di esso: https://www.ebay.com/itm/2Sets-DIY-SMD-SMT-Compone… Sebbene abbia una distinta base, non ci sono numeri di riferimento su di essa, quindi non ci è di grande aiuto. Le immagini disegnate a mano sono sia pittoresche che informative.
La migliore BOM che ho trovato proveniva da un post sul forum https://forum.banggood.com/forum-topic-240555.html), e anche se è un po' sparsa, quindi ecco la mia sintesi:
Renditi conto che per le aree di pratica, i valori non contano, solo la dimensione del pacchetto. Se decidi di fare prima le aree di pratica, assicurati di mettere da parte i componenti necessari per il circuito di lavoro, vale a dire:
R48, R49, C27, C28 e R61-64
Passaggio 2: alimentazione
"Il tuo Ruskie medio non va in rovina senza un piano", quindi costruiremo e testeremo il circuito di lavoro in fasi. Per prima cosa, dobbiamo ottenere l'alimentazione ordinata. Il sito Web di Bangood elenca 3-12V, ma dubito che il 555 o il CD4017 funzioneranno in modo affidabile a 3V. Ho usato un buon alimentatore da 5 V, ma anche tagliare un vecchio cavo USB, un cavo di ricarica del telefono o usare una batteria da 9 V sarebbe una buona fonte.
Nota a margine: alimentato con un litio da 3 V, la parte 555 del circuito funzionava, ma non il contatore dei decenni.
Passaggio 3: timer 555
Si dice che il timer 555 sia "il circuito integrato più popolare mai prodotto" e dovrebbe far parte di qualsiasi set di strumenti per hobby. La prima parte dell'articolo Wiki è di buona lettura:
In questo circuito fornisce un segnale regolare di circa 3 cicli al secondo per far lampeggiare i LED. Ogni impulso dovrebbe accendere il LED D1 e i tempi effettivi dei cicli di accensione e spegnimento sono controllati dalla resistenza di R48 e R49 e dalla capacità di C27. Puoi effettivamente calcolare i cicli usando la matematica o semplicemente collegare i valori a
- Saldare U1, osservando attentamente l'orientamento del pin 1. Questo di solito è indicato sul chip da un punto o barra e dal divot sulla serigrafia. Controlla la scheda tecnica se non sei sicuro:
- Saldare R48 ("205"), R49 ("103") e R50 ("471" o "331"). I resistori sono di colore nero e non hanno orientamento, quindi possono essere saldati in entrambe le direzioni.
- Saldare C27 e C28. I resistori ceramici sono marroni e non hanno orientamento o contrassegni di valore.
-
Saldare il LED D1, osservando attentamente l'orientamento.
- I segni variano, ma generalmente una tinta verde sulla lente segna il catodo, o il lato negativo che corrisponde alla linea più spessa sulla serigrafia.
- La parte inferiore del LED può avere una freccia o un raccordo a T che punta verso il catodo.
- La maggior parte dei multimetri ha una modalità diodo che aiuta a identificare la polarità e il colore del LED.
- Collega la tua potenza e dai energia al circuito.
Se non vieni accolto da un LED che lampeggia rapidamente, non perdere la fiducia. Ecco perché io sono qui e tu sei qui.
- Ispeziona visivamente (con ingrandimento se lo hai) ogni giunto di saldatura e ritocca eventuali sospetti.
- Verificare l'orientamento di U1 e D1.
- Con il tuo multimetro, verifica di avere circa 5V ai pad di alimentazione e che la polarità sia corretta (rosso positivo, nero negativo, valore di lettura della tensione positivo).
-
Con la sonda nera del multimetro che rimane sul negativo, posizionare la sonda rossa sul pad superiore del LED.
- Se ricevi una tensione ciclica, il 555 funziona e il tuo LED è sospetto (giunti di saldatura o orientamento).
- Se non ricevi tensione, metti la sonda rossa sul pin 8 U1 (in alto a sinistra) e cerca circa 5V. Se non ricevi tensione, torna indietro e controlla l'alimentatore e i giunti di saldatura.
-
Diseccitare il circuito e verificare la continuità (modalità beep) tra:
- U1 pin 8 e il pad di alimentazione positivo.
- U1 pin 1 (pin in basso a sinistra) e il pad di alimentazione negativo.
- Se tutto il resto fallisce, non arrenderti. Scatta una foto ravvicinata e pubblica qualcosa nei commenti per ricevere aiuto.
Passaggio 4: contatore dei decenni
Il contatore di decadi CD4017 è un altro venerabile chip che vale la pena conoscere. Prenderà il segnale dell'orologio dal timer 555 e accenderà in sequenza uno dei dieci LED alla volta. Colleghiamolo con un solo LED per cominciare:
- Saldare U2, osservando attentamente l'orientamento come con il chip 555. In caso di dubbio, controllare la scheda tecnica:
- Saldare R51 ("331" o "471") in posizione.
- Saldare D2 in posizione con l'orientamento corretto come prima.
- Alimentare il circuito e osservare D2 lampeggiare una volta ogni 10 lampeggi di D1.
Se non riesci a far lampeggiare D2, la risoluzione dei problemi è sostanzialmente la stessa di prima:
- Ispeziona visivamente (con ingrandimento se lo hai) ogni giunto di saldatura e ritocca eventuali sospetti.
- Verificare l'orientamento di U2 e D2.
- Con il tuo multimetro, verifica di avere circa 5V ai pad di alimentazione e che la polarità sia corretta (rosso positivo, nero negativo, valore di lettura della tensione positivo).
-
Con la sonda nera del multimetro rimasta sul negativo, posizionare la sonda rossa sul pad positivo del LED D2.
- Se stai ricevendo una tensione ciclica, il CD4017 funziona e il tuo LED è sospetto (giunti di saldatura o orientamento).
- Se non ricevi tensione, metti la sonda rossa sul pin 16 U2 (in alto a sinistra) e cerca circa 5V. Se non ricevi tensione, torna indietro e controlla l'alimentatore e i giunti di saldatura.
-
Diseccitare il circuito e verificare la continuità (la modalità beep) tra:
- U2 pin 16 e il pad di alimentazione positivo.
- Pin 8 U2 (pin in basso a destra) e il pad di alimentazione negativo.
- Se tutto il resto fallisce, non arrenderti. Scatta una foto ravvicinata e pubblica qualcosa nei commenti per ricevere aiuto.
Se tutto va bene, puoi saldare i restanti LED/resistenze nel cerchio o passare alla sezione successiva.
Passaggio 5: interruttore a transistor
Il contatore delle decadi e i circuiti 555 sono ottimi per pilotare segnali e un LED, ma per pilotare più LED, hai bisogno di un piccolo aiuto. È qui che entrano in gioco i transistor, un'altra grande aggiunta alla tua cassetta degli attrezzi della conoscenza. Ancora una volta, una piccola lettura wiki è buona:
Per questo circuito, il segnale di "clock out" del CD4017 viene applicato alla base del transistor (attraverso un resistore e un diodo) che a sua volta permette alla corrente di fluire dal collettore all'emettitore. Questo dovrebbe accendere i quattro LED angolari per cinque cicli di clock e spegnerli per cinque.
- Saldare D1 (arancione con estremità nera) in posizione con l'estremità nera (segno del catodo) verso il basso in modo che corrisponda alla linea serigrafica più spessa.
- Saldare R61 (nero "103") sopra D1.
- Saldatura Q1 (nera con tre gambe)..
- Saldare il LED D16 osservando la polarità.
- Saldare R65 (nero "471" o "331").
Accendere il circuito e osservare il ciclo del LED D16. Se non si accende, conosci la routine:
- Ispeziona visivamente (con ingrandimento se lo hai) ogni giunto di saldatura e ritocca eventuali sospetti.
- Verificare l'orientamento di D1 e D16.
-
Con la sonda nera del multimetro sul pad di alimentazione negativo, posizionare la sonda rossa sul pin di base "b" del transistor (in basso a sinistra, vedi immagine) per vedere se il segnale a 5 V sta funzionando.
Se non c'è segnale, sposta la sonda rossa alla base del D12 per cercare il segnale. Se il segnale è presente, il diodo potrebbe essere all'indietro o il transistor potrebbe essere PNP (è successo a me). Corto su D12 con filo o un pezzo di saldatura corto. Se il LED si accende, scambiare l'orientamento del D12
- Se tutto il resto fallisce, non arrenderti. Scatta una foto ravvicinata e pubblica qualcosa nei commenti per ricevere aiuto.
Wow, ce l'hai fatta. Torna indietro e finisci e assicurati di fare clic sul pulsante "Ce l'ho fatta" così so che questo ha aiutato qualcuno!
Passaggio 6: un po' più di sfottò
Noterai che due dei miei LED blu lampeggiano in momenti separati e che due dei miei diodi ziener sono al contrario. Illustrerò un po' di più su "ottieni quello per cui paghi". Ho passato quasi un'ora a diagnosticare il circuito del transistor perché il LED non lampeggiava. Ho provato un paio di diversi valori di resistore R61 per vedere se questo ha aiutato, anche cortocircuitandolo completamente senza alcun risultato. È stato solo quando ho cortocircuitato D12 che il circuito ha iniziato a funzionare! Come potrebbe essere?
- Sostituire D12 con un altro? "Funzione negativa".
- Controllare la polarità sulla scheda tecnica? "Funzione negativa".
- Metti D12 al contrario? Funziona, ma perché?
- Q1 è un NPN, perché si comporta come un transistor PNP? "Yee Haaa".
È qui che mi è tornato utile un altro dei miei kit cinesi economici, un misuratore LCR, che ha confermato che era davvero un PNP. Ho aperto il mio altro kit e conteneva NPN. Vai a capire. Quindi ho inserito due PNP con i diodi invertiti e due NPN con i diodi corretti, e bingo, ho luci alternate. Limonata!
Ora, se pensi che il servizio clienti di Bangood mi avrebbe aiutato in questo, buona fortuna. Se hai problemi del genere con uno dei miei kit, riceverai un po' di aiuto. A meno che non sia la SMD Challenge. Per questo amico mio, sei da solo. Proprio come un kit cinese economico.
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