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Kit de prática de solda SMD ou como aprendi a parar de me preocupar e amar o kit chinês barato: 6 etapas
Kit de prática de solda SMD ou como aprendi a parar de me preocupar e amar o kit chinês barato: 6 etapas

Vídeo: Kit de prática de solda SMD ou como aprendi a parar de me preocupar e amar o kit chinês barato: 6 etapas

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Anonim
Kit de prática de solda SMD ou como aprendi a parar de me preocupar e amar o kit chinês barato
Kit de prática de solda SMD ou como aprendi a parar de me preocupar e amar o kit chinês barato

Este não é um instrutivo sobre soldagem. Este é um instrutivo sobre como construir um kit chinês barato. O ditado é que você recebe o que paga, e aqui está o que você recebe:

  • Pobremente documentado.
  • Qualidade da peça questionável.
  • Sem suporte.

Então, por que comprar e fazer um?

  • Super barato.
  • Circuito interessante.
  • Aprenda a solucionar problemas!

Se você olhar meus outros Instructables, verá que eu desenho e vendo kits. Por que eu gastaria tempo e esforço para documentar o de outra pessoa? Não tenho certeza, mas odeio a ideia de alguém experimentar um desses e desistir da eletrônica por causa de uma experiência ruim. A eletrônica já é difícil o suficiente sem criar muita confusão na mistura. E talvez, se você ficar viciado, compre um dos meus.

Este Instructable é específico para o "Kit de Treinamento de Habilidades da Placa de Prática de Soldagem de Componentes SMD de LED Rotativo SMD" da Bangood, mas o princípio se aplica a qualquer projeto. Existem muitos kits por aí, mas eu gosto deste porque:

  • Área de prática separada do circuito de trabalho.
  • Demonstração de circuito interessante (cronômetro 555 e contador de décadas).
  • Informações de referência úteis no verso.

Etapa 1: Peças

Peças
Peças
Peças
Peças
Peças
Peças

"Todo o sentido do [kit de baixo custo] está perdido … se você [não documentar]! Por que você não contou ao mundo, hein?"

Para construir com sucesso um projeto de eletrônicos, geralmente você precisará de um esquema e de uma lista de materiais (BOM). O esquema mostra como o circuito funciona e o BOM mostra quais peças são usadas. Os kits da Bangood não vieram sem documentação e o site da Web contém apenas um esquema parcial com os números de referência incorretos.

A melhor informação que encontrei vem de uma lista do Ebay que fornece o esquema e um layout de placa com referências e valores de componentes: https://www.ebay.com/itm/2Sets-DIY-SMD-SMT-Compone… Embora tenha um BOM, não há números de referência nele, portanto, não é de muita ajuda para nós. As imagens desenhadas à mão são pitorescas e informativas.

O melhor BOM que encontrei foi em uma postagem do fórum https://forum.banggood.com/forum-topic-240555.html), e mesmo ele está um pouco disperso, então aqui está a minha síntese:

Imagem
Imagem

Perceba que para as áreas de prática os valores não importam, apenas o tamanho da embalagem. Se você decidir fazer as áreas de prática primeiro, certifique-se de deixar de lado os componentes necessários para o circuito de trabalho, a saber:

R48, R49, C27, C28 e R61-64

Etapa 2: alimentação

Poder
Poder

"Seu Ruskie comum não faz lixo sem um plano", então vamos construir e testar o circuito de trabalho em etapas. Primeiro, precisamos ordenar a energia. O site da Bangood lista 3-12V, mas duvido que o 555 ou o CD4017 funcionem de forma confiável a 3V. Usei uma boa fonte de alimentação de 5 V, mas cortar um cabo USB antigo, um cabo de carregamento do telefone ou usar uma bateria de 9 V também seriam boas fontes.

Nota lateral: Alimentado com lítio de 3 V, a parte 555 do circuito funcionou, mas não o contador de décadas.

Etapa 3: 555 Timer

555 Timer
555 Timer
555 Timer
555 Timer
555 Timer
555 Timer

O 555 Timer é considerado "o circuito integrado mais popular já fabricado" e deve fazer parte de qualquer conjunto de ferramentas. A primeira parte do artigo do Wiki é uma boa leitura:

Neste circuito, ele fornece um sinal regular de cerca de 3 ciclos por segundo para piscar os LEDs. Cada pulso deve acender o LED D1 e o tempo real dos ciclos de ligar e desligar são controlados pela resistência de R48 e R49 e pela capacitância de C27. Você pode calcular os ciclos reais usando matemática ou apenas inserir os valores em

  1. Soldar U1, observando cuidadosamente a orientação do pino 1. Isso geralmente é indicado no chip por um ponto ou barra e o divot na tela de seda. Verifique a folha de dados se não tiver certeza:
  2. Solda R48 ("205"), R49 ("103") e R50 ("471" ou "331"). Os resistores são pretos e não têm orientação, portanto, podem ser soldados em qualquer direção.
  3. Solda C27 e C28. Os resistores de cerâmica são marrons e não possuem marcação de orientação ou valor.
  4. Solda LED D1, observando cuidadosamente a orientação.

    • As marcações variam, mas geralmente uma tonalidade verde na lente marca o cátodo, ou o lado negativo que corresponde à linha mais espessa na serigrafia.
    • A parte inferior do LED pode ter uma seta ou um T que aponta em direção ao cátodo.
    • A maioria dos multímetros tem um modo de diodo que ajudará a identificar a polaridade e a cor do LED.
  5. Conecte seu poder e energize o circuito.

Se você não for saudado por um LED que pisca rapidamente, não perca a fé. É por isso que estou aqui e você está aqui.

  1. Inspecione visualmente (com ampliação, se houver) cada junta de solda e retocar qualquer suspeita.
  2. Verifique a orientação de U1 e D1.
  3. Com seu multímetro, verifique se você tem aproximadamente 5 V nos painéis de alimentação e se a polaridade está correta (vermelho positivo, preto negativo, leitura de tensão, valor positivo).
  4. Com a ponta de prova preta multímetro permanecendo no negativo, coloque a ponta de prova vermelha no painel superior do LED.

    1. Se você estiver recebendo uma tensão de ciclo, o 555 está funcionando e seu LED está suspeito (juntas de solda ou orientação).
    2. Se você não estiver recebendo tensão, coloque a ponta de prova vermelha no pino 8 do U1 (canto superior esquerdo) e procure cerca de 5V. Se você não estiver obtendo tensão lá, volte e verifique a fonte de alimentação e as juntas de solda.
    3. Desenergize o circuito e verifique a continuidade (o modo de bipe) entre:

      1. U1 pino 8 e o painel de alimentação positivo.
      2. U1 pino 1 (pino inferior esquerdo) e o bloco de alimentação negativo.
  5. Se tudo mais falhar, não desista. Tire uma foto em close-up e poste algo nos comentários para obter ajuda.

Etapa 4: contador de décadas

Contador da Década
Contador da Década
Contador da Década
Contador da Década

O contador de décadas CD4017 é outro chip venerável que vale a pena conhecer. Ele pegará o sinal do relógio do temporizador 555 e acenderá sequencialmente um dos dez LEDs por vez. Vamos conectá-lo com apenas um LED para iniciantes:

  1. Solde U2, observando cuidadosamente a orientação como no chip 555. Em caso de dúvida, verifique a folha de dados:
  2. Soldar R51 ("331" ou "471") no lugar.
  3. Solda D2 no lugar na orientação correta como antes.
  4. Ligue o circuito e observe D2 piscar uma vez para cada 10 piscadas de D1.

Se você não está fazendo D2 piscar, a solução de problemas é basicamente a mesma de antes:

  1. Inspecione visualmente (com ampliação, se houver) cada junta de solda e retocar qualquer suspeita.
  2. Verifique a orientação de U2 e D2.
  3. Com seu multímetro, verifique se você tem aproximadamente 5 V nos painéis de alimentação e se a polaridade está correta (vermelho positivo, preto negativo, leitura de tensão com valor positivo).
  4. Com a ponta de prova preta multímetro permanecendo no negativo, coloque a ponta de prova vermelha na almofada positiva do LED D2.

    1. Se você estiver recebendo uma tensão de ciclo, o CD4017 está funcionando e seu LED está suspeito (juntas ou orientação de solda).
    2. Se você não estiver recebendo tensão, coloque a ponta de prova vermelha no pino 16 do U2 (canto superior esquerdo) e procure cerca de 5V. Se você não estiver obtendo tensão lá, volte e verifique a fonte de alimentação e as juntas de solda.
    3. Desenergize o circuito e verifique a continuidade (o modo de bipe) entre:

      1. U2 pino 16 e o painel de alimentação positivo.
      2. U2 pino 8 (pino inferior direito) e o bloco de alimentação negativo.
  5. Se tudo mais falhar, não desista. Tire uma foto em close-up e poste algo nos comentários para obter ajuda.

Se tudo estiver bem, você pode soldar os LEDs / resistores restantes no círculo ou passar para a próxima seção.

Etapa 5: Chave do transistor

Chave de transistor
Chave de transistor
Chave de transistor
Chave de transistor
Chave de transistor
Chave de transistor

O contador de décadas e os circuitos 555 são ótimos para direcionar sinais e um LED, mas para acionar vários LEDs, você precisa de uma ajudinha. É aqui que entram os transistores, outra grande adição à sua caixa de ferramentas de conhecimento. Mais uma vez, uma pequena leitura do wiki é boa:

Para este circuito, o sinal de "clock out" do CD4017 é aplicado à base do transistor (através de um resistor e diodo) que por sua vez permite que a corrente flua do coletor para o emissor. Isso deve ligar os quatro LEDs de canto por cinco ciclos de clock e desligar por cinco.

  1. Solde D1 (laranja com extremidade preta) no lugar com a extremidade preta (marca catódica) voltada para baixo para coincidir com a linha de silk screen mais espessa.
  2. Solda R61 (preto "103") acima de D1.
  3. Solda Q1 (preta com três pernas)..
  4. Solda D16 LED observando a polaridade.
  5. Solda R65 (preto "471" ou "331").

Ligue o circuito e observe o ciclo do LED D16. Se não for iluminação, você conhece a rotina:

  1. Inspecione visualmente (com ampliação, se houver) cada junta de solda e retocar qualquer suspeita.
  2. Verifique a orientação de D1 e D16.
  3. Com a ponta de prova preta multímetro no painel de alimentação negativo, coloque a ponta de prova vermelha no pino "b" da base do transistor (canto inferior esquerdo, veja a imagem) para ver se o sinal de 5 V está circulando.

    Se não houver sinal, mova a ponta de prova vermelha para a base do D12 para procurar o sinal. Se houver sinal, o diodo pode estar invertido ou o transistor pode ser PNP (aconteceu comigo). Faça um curto em D12 com fio ou um pedaço curto de solda. Se o LED acender, troque a orientação do D12

  4. Se tudo mais falhar, não desista. Tire uma foto em close-up e poste algo nos comentários para obter ajuda.

Uau, você conseguiu. Volte e termine e certifique-se de clicar no botão "Consegui" para que eu saiba que isso ajudou alguém!

Etapa 6: um pouco mais de discurso

Um pouco mais reclamando
Um pouco mais reclamando

Você notará que dois dos meus LEDs azuis piscam em momentos separados e que dois dos meus diodos ziener estão invertidos. Vou ilustrar um pouco mais sobre "você obtém o que paga". Passei quase uma hora diagnosticando o circuito do transistor porque o LED não estava piscando. Eu tentei alguns valores de resistor R61 diferentes para ver se isso ajudou, mesmo colocando-o completamente em curto sem sucesso. Foi só quando eu coloquei o D12 em curto que o circuito começou a funcionar! Como poderia ser?

  • Trocar o D12 por outro? "Função negativa".
  • Verifique a polaridade na folha de dados? "Função negativa".
  • Colocar D12 ao contrário? Funciona, mas por quê?
  • Q1 é um NPN porque está se comportando como um transistor PNP? "Yeee Haaa".

Foi aqui que outro dos meus kits chineses baratos veio a calhar, um medidor de LCR, que confirmou que era de fato um PNP. Abri meu outro kit e ele continha NPNs. Vai saber. Então coloquei dois PNPs com os diodos invertidos e dois NPNs com os diodos corretos e bingo, tenho luzes alternadas. Limonada!

Agora, se você acha que o atendimento ao cliente da Bangood teria me ajudado com isso, boa sorte. Se tiver problemas como esse com um dos meus kits, você obterá ajuda. A menos que seja o Desafio SMD. Para isso, meu amigo, você está por sua própria conta. Como um kit chinês barato.

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