Съдържание:
- Етап 1:
- Стъпка 2: Запояване на резисторите един по един
- Стъпка 3: Припой кристален осцилатор и керамични кондензатори в печатната платка
- Стъпка 4: Запоявайте електролитния кондензатор в печатната платка
- Стъпка 5: Запоявайте 40-пиновия гнездо в печатната платка
- Стъпка 6: Запоявайте светодиода в печатната платка
- Стъпка 7: Запоявайте мини USB порта и превключете към печатната платка
- Стъпка 8: Поставете микрочипа в гнездото
Видео: Направи си сам Интересни любовни сърце преследващи ефект LED светлини: 8 стъпки (със снимки)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:51
Тази структура обхваща как да направите невероятни светодиодни светлини с ефект на преследване за вашия любовник, баща, майка, съученици и добри приятели. Това е доста лесно да се изгради, стига да имате търпение. Препоръчвам да имате опит в запояването, ако го изградите. За аксесоарите можете да се качите тук
Материали:
35 x 1k (или 510) ома резистори
34 x 5 мм LED крушки
2 x 33pF керамични кондензатори
1 х 11.0592mHz кристален осцилатор
1 x 10uf/25v електролитен кондензатор
1 x превключвател за самозаключване
1 x Мини USB порт
1 x 4 пина на щифта на заглавката
1 x 40 пина на гнездото
1 x микрочип stc89c52
1 x печатна платка за сърдечно сърце
1 х акрилна обвивка
Етап 1:
Поставянето на аксиално-оловен резистор е доста лесно. Както всички знаем, аксиално-оловен резистор няма полярност, няма нужда да идентифицирате анода и катода, докато го поставяте.
Стъпка 2: Запояване на резисторите един по един
Открих, че е по -лесно да запоявате резистора един до друг. След като всички резистори са запоени, след това отрежете краката на всички резистори от задната страна на печатната платка. По -добре бъдете внимателни с остатъците от режещите крака върху печатната платка, че те могат да ужилят ръцете ви.
Стъпка 3: Припой кристален осцилатор и керамични кондензатори в печатната платка
Кристалният осцилатор и керамичният кондензатор нямат полярност. Вие
просто ги поставете в печатната платка и след това внедрете запояване. Когато завършите запояването, отрежете останалите им крака. Трябва да се уверите, че осцилаторът е прикрепен към печатната платка, в противен случай може да причини проблеми при сглобяването на микрочипа към 40-пиновия гнездо в последната стъпка.
Стъпка 4: Запоявайте електролитния кондензатор в печатната платка
Моля, обърнете внимание, че електролитният кондензатор има полярност. Трябва да идентифицирате анода и катода преди запояване. По -дългият крак е аноден. Трябва да поставите дългия крак в страната „+“и да запазите достатъчно дължини на краката, за да създадете някои възможности за заспиване на кондензатора. Ако държите кондензатора изправен, може да не успеете да сглобите микрочипа в последната стъпка.
Стъпка 5: Запоявайте 40-пиновия гнездо в печатната платка
Трябва да поставите този гнездо в печатната платка в правилната посока. Моля, внимавайте със символа на полукръг както на гнездото, така и на печатната платка. Те трябва да са в една посока.
Стъпка 6: Запоявайте светодиода в печатната платка
LED крушката има полярност, трябва да идентифицирате анода и катода и след това да ги поставите в печатната платка един по един преди запояване. По -дългият светодиод е аноден щифт, докато по -късият крак е катоден. Ако някой е подрязал краката, опитайте да намерите плоския ръб на външния корпус на светодиода. Щифтът, който е най -близо до плоския ръб, ще бъде отрицателният катоден щифт.
По -дългият щифт на светодиода трябва да бъде поставен в отвора близо до символа +. След като поставите всички светодиодни крушки в печатната платка, трябва да се уверите, че светодиодите са залепени към печатната платка.
Останалите LED крака на горната снимка изглеждат криво. Трябва да издърпате LED крака и да го направите перпендикулярен на печатната платка и след това да запоите само един крак. За целите на настройката, моля, оставете друг крак към втория кръг на запояване.
Когато се уверите, че всеки светодиод е залепен към печатната платка, можете да запоите друг крак и да отрежете останалите крака.
Стъпка 7: Запоявайте мини USB порта и превключете към печатната платка
Стъпка 8: Поставете микрочипа в гнездото
ТРЯБВА ДА СЕ ГРИЖИТЕ ЗА ТАЗИ СТЪПКА !!!
Когато за първи път получите почти всяка DIP IC, краката няма да бъдат успоредни на основното тяло на чипа. Краката ще се огъват леко. Според моя опит най -добре е да ги регулирате, преди да се опитате да ги поставите в IC гнездото. Много е важно тази стъпка да се прави внимателно, за да не се повредят скъпите чипове. Вървете бавно, използвайте лек натиск и не бързайте. Хванете IC с 2 ръце и накарайте щифтовете да се придържат към работния плот. Искате да огънете щифтовете едновременно, така че да се огънат точно там, където щифтовете се променят от широки на тънки, използвайте бавен, постоянен и равномерен натиск, за да ги огънете наведнъж, докато не слязат направо от чипа.
(Използвах едната ръка, за да хвана IC само за по -добър ъгъл на снимане, трябва да използвате 2 ръце).
Сега е време да инсталирате IC в гнездото. Преди да инсталираме, трябва да намерим правилната посока. Полукръгът както на IC, така и на гнездото трябва да бъде в една и съща посока.
След като сте ориентирани към чипа, можем да започнем да го инсталираме. Искате да можете да погледнете под чипа в реда, който поставяте. Целта тук НЕ е да ги поставите в гнездото! Засега искаме да се уверим, че ги имаме правилно в дупките. Регулирайте чипа според нуждите, за да поставите всяка страна от 20 -те щифта на далечния ред, готова за натискане. Ако има извити щифтове, които не са поставени в гнездото, трябва да го свалите и да накарате този ред щифтове да се придържат към работния плот, повторете процеса на огъване отново, докато всяка страна от 20 щифта се впише в отвора на IC гнездо. Сега, когато всичките 40 пина са в правилните отвори, приложете леко постоянно налягане в средата на двата края на чипа. Бавно и гледайте дали някой щифт се хваща и отказва да влезе в дупките. Коригирайте ги според нуждите. Веднага щом сте сигурни, че всички влизат по план, увеличете налягането, докато то не спадне повече.
Честито!!! Частта от печатната платка е сглобена успешно.
Препоръчано:
Макро обектив „Направи си сам“с AF (различен от всички други макро обективи „Направи си сам“): 4 стъпки (със снимки)
Макро обектив „Направи си сам“с АФ (различен от всички други макро обективи „Направи си сам“): Виждал съм много хора, които правят макро обективи със стандартен комплект обектив (Обикновено 18-55 мм). Повечето от тях са обектив, просто залепен върху камерата назад или отстранен преден елемент. И за двете опции има недостатъци. За монтиране на обектива
Знание за аналогова схема - Направи си сам тикащ часовник Звуков ефект с верига без IC: 7 стъпки (със снимки)
Знание за аналогова верига - Направи си сам схеми за звукови ефекти на часовник без интегрална схема: Тази тикваща схема за звукови ефекти на часовника е изградена само с транзистори и резистори и кондензатори, които без никакъв компонент на IC. Идеално е да научите основните познания по веригата чрез тази практична и проста схема
Декоративни цветни RGB LED светлини - Направи си сам: 7 стъпки (със снимки)
Декоративни цветни RGB LED светлини | Направи си сам: В този урок ще ви покажем как да направите декоративно цвете RGB Led светлина. Можете да гледате видеоклипа, който е вграден в тази стъпка за изграждане, списък с части, електрическа схема & тестване или можете да продължите да четете публикацията за повече подробности
Направи си сам папийонка със светлини !!: 9 стъпки (със снимки)
Направи си сам папийонка със светлини !!: Те са чудесни за сватби, абитуриентски балове, специални събития, вечери навън и всеки път, когато искаш да си най-готиният човек в стаята! Защо не искаш да запалиш папионка ? Също така, не бъдете срамежливи момичета, можете също да разтърсите запалена папийонка :) Photo Cred
Направи си сам коледни светлини - Хореографирани къщи светлини: 15 стъпки (със снимки)
Коледни лампички „Направи си сам“- Хореографирани светлини за къща: Коледа „Направи си сам“- Коледа, осветени за къща. Това НЕ е начинаещ „Направи си сам“. Ще ви трябва твърдо разбиране по електроника, верига, ОСНОВНО програмиране и общи познания за електрическата безопасност. Това DIY е за опитен човек, така че