Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Inny sposób na wykonanie płytki drukowanej. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Ham Radio Technologie

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Do wykonania płytki potrzebny będzie komputer z zainstalowanym programem ACCEL EDA 15.0, drukarka laserowa (autor użył HP LaserJet 1100 i Lexmark Optra R+, ale myślę, że każdy dostępny się nada), żelazko (lepiej nie używać żelazek parowych z otworami na „podeszwie”) oraz specjalny papier, o którym należy wspomnieć osobno.

Każde opakowanie papieru do drukarek atramentowych marki EPSON zawiera specjalny arkusz samoprzylepny do czyszczenia ścieżki drukarki. Ten arkusz jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem, ale podkład papierowy, na który jest wklejony, jest właśnie tym, co jest wymagane do opisanego celu. Podłoże ma format A4 i błyszczące wykończenie, na którym drukarka laserowa pięknie drukuje i nie psuje się pod wpływem ciepła. Co więcej, podkład (będziemy go nazywać arkuszem specjalnym) może być wielokrotnie używany, jeśli połysk nie zostanie uszkodzony.

Proces rozpoczyna się od przygotowania rysunku przewodów. Użyłem do tego ACCEL EDA w wersji 15.0. Kilka wskazówek dla tych, którzy będą z nią pracować.

Po pierwsze nie zostawiaj w klockach (PAD) domyślnej średnicy otworu 0,965 mm - to za dużo, trzeba ją wymienić na 0,5...0,6 mm. Powstałe punkty są następnie używane jako środek stempla.

Po drugie, na warstwie BOARD należy koniecznie narysować granice tablicy - program autoroutingu PRO ROUTE działa tylko w granicach zdefiniowanych na warstwie BOARD. Wtedy wygodnie będzie przeciąć deskę wzdłuż tych granic, a przedmiot obrabiany powinien mieć naddatek 4 ... 5 mm z każdej strony.

Po trzecie, nie należy przewidywać zbyt szerokich przewodów - więcej niż 4 ... 5 mm i zalewanie dużych odcinków. Im większy pojedynczy obiekt na rysunku, tym gorzej jest tłumaczony. Optymalna szerokość przewodów wynosi 0,5 ... 3,5 mm.

Po zakończeniu przygotowania rysunku wydają polecenie drukowania. W zależności od tego, czy rysunek został przygotowany w formie bezpośredniej, czy lustrzanej, ikona LUSTRO jest zaznaczona lub nie jest zaznaczona w zadaniu. Domyślnie program drukuje obraz w prawym górnym rogu arkusza. Dlatego konieczne jest dostosowanie zadania w taki sposób, aby rysunek znajdował się mniej więcej na środku.

Pamiętaj, aby zanotować, którą stroną arkusz został włożony do drukarki (zanotuj na arkuszu) - przyda się to później. Wydruk testowy drukowany jest na zwykłym papierze i dopiero po sprawdzeniu jego jakości i poprawności następuje druk na specjalnie przygotowanym arkuszu.

W tym miejscu należy zauważyć, że wymiary tablicy radioamatorskiej rzadko przekraczają ćwierć arkusza A4, a jeszcze rzadziej - ponad połowę. Oznacza to, że wskazane jest przecięcie specjalnego arkusza na pół w poprzek i jedną z połówek ponownie na pół. Pozwoli to nie nagrzewać ponownie całego arkusza, za każdym razem możesz wybrać część o odpowiednim rozmiarze.

Na wydruk testowy nakłada się kawałek specjalnego arkusza, upewniając się, że zakrywa drukowany wzór z marginesem. Przyklej ten segment stroną roboczą na zewnątrz za pomocą papierowych naklejek z kaset audio lub wideo, tak aby naklejki nie zachodziły na marginesy obrazu. Włóż powstały blank do drukarki zaznaczoną stroną i wydrukuj wzór płytki na specjalnym arkuszu. Należy pamiętać, że żadne inne dostępne materiały nie nadają się do klejenia specjalnego arkusza, ponieważ topią się w drukarce.

Ponieważ drukarka ma złożoną ścieżkę drukowania z wieloma zagięciami arkuszy, lepiej jest użyć dolnego wyjścia (na przykład drukarka HP LaserJet 1100 ma taką opcję). Środek ten zmniejszy ryzyko uszkodzenia wycisku. Jeśli ślady na wydruku wykazują widoczne pęknięcia lub brak atramentu, proces trzeba będzie powtórzyć.

Wzór deski uzyskany na specjalnym arkuszu w lustrzanym odbiciu przenoszony jest na materiał foliowy za pomocą gorącego żelazka. W tym celu należy oddzielić specjalny arkusz od papieru, położyć go wzorem do góry na płaskiej elastycznej powierzchni (na grubym czasopiśmie lub stosie gazet) tak, aby wzór nadruku przylegał do wykroju tektury na całej powierzchni, a następnie przykryć wykrój tektury folią do zadruku. Pamiętaj, aby usunąć sfazowania i zadziory z krawędzi przedmiotu obrabianego - pozwoli to docisnąć go do specjalnego arkusza bez szczelin i nie uszkodzić wydruku. Przedmiot obrabiany należy oczywiście oczyścić z brudu i tłuszczu.

Najlepiej użyć nowoczesnego żelazka o mocy 1 kW. Jego regulator temperatury jest ustawiony na znak pośrodku między działkami 2 i 3. Optymalna temperatura może wymagać ustalenia empirycznego.

Półfabrykat płyty jest dociskany od góry rozgrzanym żelazkiem przez 10 ... 15 s (o grubości włókna szklanego 1,5 mm). W tym czasie proszek wzoru stopi się i przylgnie do przedmiotu przynajmniej w kilku miejscach.

Następnie żelazko jest usuwane, przedmiot jest ostrożnie odwracany z wtopionym do niego nadrukiem papierem do góry, ponownie dociskany żelazkiem, a jego płynnymi ruchami i naciskiem wzór jest przenoszony na folię przez 10 ... 20 s. Przy dłuższym czasie nagrzewania i wyższej temperaturze błyszcząca powierzchnia specjalnego papieru może zostać zniszczona lub farba wzoru może się rozlać, co nieuchronnie doprowadzi do małżeństwa.

Po ostygnięciu przedmiotu do temperatury pokojowej ostrożnie podnieś specjalny arkusz, zaczynając od rogów. Gdyby okazało się, że część farby pozostała na specjalnym arkuszu, można jeszcze raz ogrzać te miejsca żelazkiem i ponownie ostudzić.

Trawić przedmiot jak zwykle. Nie należy stosować kwaśnych i gorących roztworów, aby uniknąć wytrawienia przewodów. Po umyciu wytrawionego przedmiotu farbę usuwa się wacikiem nasączonym acetonem i wierci otwory na przewody.

Jeśli płytka jest dwustronna, najpierw wytraw jedną stronę, zabezpieczając folię z drugiej strony szeroką taśmą klejącą. Następnie wierci się dwa lub trzy otwory o małej średnicy - 0,4 ... 0,5 mm, niezbędne do dopasowania wzorów po obu stronach. Należy wybrać otwory bliżej obwodu, na przeciwległych krawędziach wzoru. Przed wytrawieniem drugiej strony, wykończona pierwsza strona jest zaklejana szeroką taśmą klejącą. Otwory na przewody są wiercone po całkowitym przetworzeniu drugiej strony przedmiotu obrabianego.

Aby ponownie użyć specjalnego arkusza, o ile oczywiście połysk nie został uszkodzony, jego powierzchnię należy dokładnie przetrzeć miękką szmatką zwilżoną acetonem w celu usunięcia śladów farby. Następnie powierzchnia nabiera czystego żółtawego koloru.

Autor: A.Kurilov, Tynda, region Amur

Zobacz inne artykuły Sekcja Ham Radio Technologie.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Stworzył biodegradowalny tranzystor na bazie białek 24.03.2012

Zespół naukowców wykorzystując zaawansowane metody z różnych dziedzin nauki stworzył tranzystor oparty na białkach obecnych w ludzkim ciele. Według wyliczeń deweloperów z Uniwersytetu w Tel Awiwie, nowa technologia może stać się podstawą różnych elastycznych nanourządzeń elektronicznych o zdolności biodegradacji.

Jednym z problemów związanych z wykorzystaniem krzemu jako półprzewodnika jest to, że tranzystor krzemowy musi być budowany od góry do dołu. Producenci biorą arkusz krzemu i faktycznie „wycinają” z niego mikrochip. Metoda ta ogranicza możliwości tranzystorów, zwłaszcza pod względem miniaturyzacji i elastyczności. W związku z tym krzem szybko staje się przestarzały, a recykling przestarzałej elektroniki jest kosztowny i zanieczyszcza środowisko.

Naukowcy wykorzystali najnowsze osiągnięcia w dziedzinie chemii i biologii, aby stworzyć idealny tranzystor. Zbadali różne kombinacje białek krwi, mleka i śluzu, aby stworzyć samoorganizujące się cząsteczki, które tworzą warstwy półprzewodnikowe w nanoskali. W przypadku białek krwi np. udało się uzyskać folie o grubości około 4 nanometrów, czyli 4,5 razy cieńsze niż przy zastosowaniu nowoczesnych technologii krzemowych. Za pomocą trzech różnych rodzajów białek możesz stworzyć kompletny obwód elektroniczny o unikalnych możliwościach. Na przykład białko krwi ma zdolność pochłaniania tlenu, co pozwala na produkcję półprzewodników z niektórych substancji chemicznych.

Z kolei białka mleka tworzą włókna, które tworzą strukturę tranzystorów, podczas gdy białka śluzówki mają zdolność utrzymywania czerwonych, zielonych i niebieskich barwników fluorescencyjnych. W ten sposób obwód może emitować białe światło wymagane w zaawansowanej optyce. Ogólnie rzecz biorąc, naturalne cechy każdego białka dają naukowcom możliwość kontrolowania właściwości tranzystora organicznego: zmiany przewodnictwa, pamięci, fluorescencji itp.

Tranzystory białkowe mogą zrewolucjonizować elektronikę. Idealnie nadają się do małych, elastycznych urządzeń, ponieważ w przeciwieństwie do silikonu nie pękają. Umożliwi to wprowadzenie nowej generacji elastycznych ekranów, telefonów komórkowych, bioczujników, mikroprocesorów i tak dalej. Jednocześnie ta elektronika będzie biodegradowalna i nie będzie szkodzić środowisku.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Notebook Dell XPS 13 Developer Edition

▪ Rower elektryczny Fiido Titan

▪ tabletki na kaca

▪ Pretec bije rekordy

▪ Test automatycznych układów hamulcowych w samochodach

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ część serwisu Transfer danych. Wybór artykułu

▪ artykuł Jak mało przeżyło, jak wiele przeżyło! Popularne wyrażenie

▪ artykuł Dlaczego nie zauważamy obrotu Ziemi? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Sterownik mobilnej sprężarki z silnikiem elektrycznym. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Zdalny włącznik urządzeń elektrycznych. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Elektryfikacja wody. eksperyment fizyczny

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024