Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Aloittaminen
- Vaihe 2: Lasi on puoliksi täynnä (puoliksi onnistunut ensimmäinen yritys)
- Vaihe 3: Toinen yritys
- Vaihe 4: Tee valokuvia, tarvitset niitä myöhemmin
- Vaihe 5: Mittaa komponentit
- Vaihe 6: Käännä piirilevyn polut taaksepäin kahdella työkalulla
- Vaihe 7: Lopputulos (eräänlainen)
Video: Käänteinen insinööri hartsikapseloitu suurjännitemoduuli Kiinasta: 7 vaihetta
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:00
Jokainen rakastaa näitä moduuleja, joiden pitkä kipinäetäisyys on noin 25 mm (1 tuumaa): D
ja ne ovat edullisia saatavana Kiinasta noin 3-4 dollaria.
Mutta mikä on ongelma nro 1?
Ne voivat vaurioitua helposti vain 1 voltilla yli 6 voltin nimellistulon. Joten 2x litium-kennojen käyttäminen suurempaan lähtötehoon ei ole mahdollista (esimerkiksi 2x 18650-paristot sarjassa = 7, 4 V) Toinen yleinen ongelma on ylikuumeneminen, kun sitä käytetään liian kauan, mutta minulla ei ole tarkkoja lukuja, kun se on liian pitkä.
Mikä on ongelma nro 2?
piirilevy on koteloitu mustaan hartsiin, joten rikkoutuneita moduuleja ei voi korjata tai mikä osa epäonnistui Mikä on ratkaisu? Etsin Internetistä hartsin poistamista, koska ensimmäiset yritykset kiehuvalla vedellä ja asetonilla eivät toimineet. Löysin YouTubesta kaverin, joka puhui hartsipohjaisen maalin poistamisesta lämpöpistoolilla. Bingo! ensimmäinen vihje, jos se toimii maalilla, sen pitäisi toimia myös hartsilla.
Joten kokeillaan sitä.
Vaihe 1: Aloittaminen
Ensin keräsin työkaluja, jotka olivat mielestäni hyödyllisiä.
1. ruuvipuristin hartsimoduulin pitämiseksi
2. lämpöpistooli, jossa pieni suutin 10 mm (~ 1/2 tai 3/8 tuumaa)
3. useita käsityökaluja, joita halusin kokeilla
4. suojalasit (parempi turvallinen kuin pahoillani)
5. käsineet, jotta ne eivät pala
6. ja varotoimenpiteenä pölynaamari
on hyvä idea tuulettaa, koska kuumennetusta hartsista tulee enemmän tai vähemmän haju.
Vaihe 2: Lasi on puoliksi täynnä (puoliksi onnistunut ensimmäinen yritys)
Käytin lämpöpistoolia lähes 80% sen maksimilämpötilasta (400 astetta)
Temppu on seuraava: kuumenna hartsia liikaa, kun näet savun olevan liian kuumaa, ja kun et voi irrottaa hartsia pois, lämpötila on liian kylmä.
Paras työkalu on ruuvimeisseli, joka ei ole terävä. Lopetin terävien työkalujen käytön, koska se vahingoittaa piirilevyn osia, jotka haluan palauttaa mahdollisimman vahingoittumattomina. Kuumuus itse vahingoittaa osia itsestään, joten on parempi käyttää hieman enemmän työntövoimaa kuin liikaa lämpöä.
Kahdessa viimeisessä kuvassa näet ensimmäisen yrityksen tulokset.
Törmäsin ongelmaan, osat ovat niin lähellä toisiaan, että jopa pieni 10 mm (~ 1/2 tuumaa) suutin oli liian suuri ja vahingoittaisi osia ennen kuin hartsi oli mahdollista poistaa.
Joten uutta ideaa kaivataan …
Vaihe 3: Toinen yritys
Koska suutin oli liian suuri, vaihdoin isosta lämpöpistoolista tilaan
minun SMD-juotoskuumennuspistoolini, jossa oli pienin suutin: 3 mm (1/8 tuumaa).
Huomasin myös, että 340 astetta riittää hartsin poistamiseen.
Sitten jatkoin pienellä ruuvimeisselillä (ilman terävää kärkeä)
ja työskenteli tavallani PCB: n ja muunnoksen ympärillä.
Se on sotku:)
Vaihe 4: Tee valokuvia, tarvitset niitä myöhemmin
Ota valokuvia heti, kun näet piirilevyn, koska osat voivat olla vaurioituneita, kunnes olet valmis.
Syy on esimerkiksi:
1.johdot saattavat purkaa tai menettää värillisen eristyksensä, mikä vaikeuttaa piirin ymmärtämistä myöhemmin
2. komponenttien pinta voi naarmuuntua tai polttaa ja et voi myöhemmin tunnistaa niitä (3 kondensaattorista vain 1 säilyi palamattomilla merkinnöillä)
Vaihe 5: Mittaa komponentit
Juotamattomia osia ottaessasi valokuvia ennen ja jälkeen.
Käytä sitten yleismittariasi ja kuuluisaa transistoritesteriä (7 dollaria Kiinasta) saadaksesi selville
1. on osa vaurioitunut tai ei (hyödyllinen nyt, kun piiri epäonnistui)
2. komponentin tyyppi, pinout ja ominaisuudet, jos merkinnät puuttuvat/eivät ole luettavissa.
Vaihe 6: Käännä piirilevyn polut taaksepäin kahdella työkalulla
1. asenna valitsemasi EDA -ohjelma (elektroninen suunnitteluautomaatio) piirtääksesi skemaattiset piirteet
Siellä on monia ilmaisia vaihtoehtoja, käytin FidoCadJ: tä, koska se on erittäin helppo oppia ja mutkaton.
2. käytä nyt jatkuvuustesteriä seurataksesi piirilevyn polkuja.
Vinkkejä:
Nyt on hyödyllistä käyttää aiemmin tekemiäsi valokuvia tietääksesi, mikä komponentti oli missä tahansa paljaan piirilevyn paikassa.
Info: Piirilevyn on oltava ilman komponentteja, muuten et voi seurata polkuja jatkuvuustesterillä oikein (saat vääriä positiivisia tuloksia)
Vaihe 7: Lopputulos (eräänlainen)
Nyt jäljellä on vain 3 puuttuvaa kappaletta, jotka on tiedettävä alkuperäisen tavoitteen saavuttamiseksi.
mutta vain yksi on kriittinen.
1. jännitekertoimen osan 100pf -kondensaattorin jänniteluokitus on tuntematon, Ratkaisu: katso samanlaisia kaavoja tai arvaa arvaus. Jännite ei saa olla pienempi kuin 8n2 -kondensaattorin jännite eikä korkeampi kuin 3 sarjassa. Vastaus 3-5 kV
2. Mikä on musta SMD -komponentti? (yksi jalka katkesi, kun yritin purkaa sitä, 2x kahdessa tapauksessa)
(puolet:)) Vastaus: vastauksia voi olla vain kaksi: transistori tai mosfet.
Mutta kumpi? Käytä standardityyppiä ja kokeile koppia, vain kaksi mahdollisuutta on helppo selvittää.
Mutta vihje myöhemmin.
3. suurjännitemuuntaja on vaikea purkaa ja laskea sen kierrosta, joten mitasin tulon ja lähtövastuksen suhteen.
Mutta ratkaisu viimeiseen 2 viimeiseen kysymykseen tulee nyt.
Tilasin myös joitain muita suurjännitesarjoja Kiinasta, joilla näyttää olevan erittäin suuri samankaltaisuus, kun vertaan sitä piirrettyyn scematiciin.
1. mukana oli skemaattinen, joka antaa meille vihjeen siitä, että vaurioitunut SMD -osa on transistori.
2. muuntaja näyttää hyvin samanlaiselta kuin suosittu ebay -tuote, ja sen voi tilata kiinalaisesta ebaysta
("15kv suurjännitemuuntaja")
Kutsun tätä menestykseksi, nyt on aika parantaa piiriä, jotta se ei epäonnistu niin helposti.
Mutta tämä on osa tulevaa opetusta.
Liitin myös skemaattisen tiedoston. Voit avata sen FidoCadJ: llä
darwinne.github.io/FidoCadJ/
Toivottavasti pidit tästä dokumentaatiosta ja mukavaa päivää:)
Suositeltava:
Käänteinen suunnittelu: 11 vaihetta (kuvilla)
Käänteinen suunnittelu: Monet Instructablen jäsenistä kysyvät vastauksia tietolomakkeista tai laitteen tai näytön pistokkeista, valitettavasti et voi aina saada lomaketta ja kaavioita, näissä tapauksissa sinulla on vain yksi vaihtoehto käänteinen suunnittelu. Käänteinen moottori
Relemoduuli Käänteinen suunnittelu: 4 vaihetta
Relemoduuli Käänteinen suunnittelu: Tämä artikkeli näyttää kuinka tehdä relemoduuli, jota voidaan käyttää Arduinossa ja muissa sovelluksissa, kuten piirilevyissä ja muissa DIY -projekteissa. Tämän opetusohjelman avulla voit tehdä relemoduulin itse. Rele on sähkö
Käänteinen heiluri: Ohjausteoria ja dynamiikka: 17 vaihetta (kuvilla)
Käänteinen heiluri: Ohjausteoria ja dynamiikka: Käänteinen heiluri on klassinen dynamiikan ja ohjausteorian ongelma, jota kehitetään yleensä lukion ja perustutkinnon fysiikan tai matematiikan kursseilla. Koska olen itse matematiikan ja luonnontieteiden harrastaja, päätin kokeilla ja toteuttaa käsitteet
Käänteinen suunnittelu Ritter 8341C -protokolla ESP3866: 5 vaihetta
Reverse Engineering Ritter 8341C Protocol for ESP3866: Hei @all.Oman pienen kotiautomaation osalta käytän ensisijaisia 433 MHz: n ohjattavia pistorasioita. Omistan 3 sarjaa DIP -kytkimillä osoitteen säätämiseksi. Nämä toimi hyvin. Mutta jokin aika (yksi tai kaksi vuotta) sitten ostin pistorasiat sarjasta "ritter &quo"
Käänteinen suunnittelu ja auton pysäköintianturien päivittäminen: 7 vaihetta
Käänteinen suunnittelu ja parkkipaikka -antureiden päivittäminen: Tämä ohje antaa sinun ymmärtää käänteistä suunnittelua, analysoida tietoja ja kehittää uutta tuotetta näiden tietojen avulla