Съдържание:
- Стъпка 1: Необходими материали
- Стъпка 2: Подготовка на печатни платки
- Стъпка 3: Изрязване и подготовка на печатната платка за експозиция
- Стъпка 4: Излагане на UV лъчи
- Стъпка 5: Подготовка на решенията за разработване и офорт
- Стъпка 6: Разработване и офорт на печатната платка
- Стъпка 7: Пробиване
- Стъпка 8: Запояване на компонентите към дъската
- Стъпка 9: Подготовка за тестване и завършване
Видео: Преносим VU метър с батерия: 9 стъпки (със снимки)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:55
Следват инструкции за изграждане на преносим VU метър с батерии, както и подробни инструкции за изграждането на печатната платка, необходими за завършване на този проект. Той е проектиран да свети от 0-10 светодиода в зависимост от нивата на околния звук. Проектирах го да бъде прикрепен към гривна, дрехи или огърлица, ако дизайнът е намален донякъде. Неговата цел е да се носи в нощен клуб или подобно място, където свири музика, като анимирана алтернатива на светеща пръчка. Може да се използва обаче за различни алтернативни цели.
Стъпка 1: Необходими материали
За този проект ще ви трябват следните материали:
1. 1 LM3916 IC 2. 1 LM386 IC 3. 10 светодиода 4. 1 UV реагираща платка за печатни платки 5. 1 18 пинов IC гнездо 6. 1 8 пинов IC гнездо 7. Различни SMT резистори 8. 1 инструмент Dremel 9. 1 UV експозиция кутия 10. Разработващ химикал 11. Офорт (използвам железен хлорид) 12. 1 Молив за фино запояване 13. Фино спойка със сребърна носеща 14. 4 3v батерии с монета 15. 2 гнезда за 2 батерии с монети с клетка 16. 1 превключвател 17. 1 електретен микрофон 18. 3 (1 uf SMT кондензатори) 19. Денатуриран или изопропилов алкохол В крайна сметка някои от тези компоненти могат да бъдат закупени от Radioshack, но най -добре е да ги закупите от DigiKey.com или от Frys Electronics или друг еквивалент местен търговец на части за електроника.
Стъпка 2: Подготовка на печатни платки
Създадох произведението за печатни платки в програма, наречена ExpressPCB, която е достъпна за безплатно изтегляне и е изненадващо функционална. Полученото произведение на изкуството е показано на тази страница. След това разпечатах произведението на печатната платка върху прозрачност. Когато отпечатвате горния меден слой на печатната платка в ExpressPCB, жълтите контури на компонентите не се отпечатват, а се отпечатват само червените следи. След това изрязах отпечатаната част от произведението. Това ще определи размера и формата на печатната платка. Третата картина е екранна снимка на ExpressPCB, показваща етикети за всички компоненти.
Стъпка 3: Изрязване и подготовка на печатната платка за експозиция
За да направя печатни платки, използвам метода на излагане на ултравиолетови лъчи, който е само малко по -труден и значително по -точен от метода за прехвърляне на тонер. За начало изрязах печатната платка да бъде със същия размер като очертанията на положителната платка. Първо нарисувах правоъгълник със същите размери на печатната платка върху защитния слой на UV реагираща медна плоскост от фибростъкло, след което го изрязах с помощта на инструмент Dremel, оборудван с диамантено колело. Уверете се, че след като извадите дъската от защитната й опаковка, тя няма да бъде изложена на UV лъчи. Когато работя с UV реактивни печатни платки, поддържам гаража осветен с една крушка с нажежаема жичка. Флуоресцентните и халогенните светлини излъчват достатъчно ултравиолетова светлина, така че ще изложат дъската през защитния слой от пластмаса. Освен това се уверете, че носите подходящи предпазни средства, когато режете фибростъкло.
Стъпка 4: Излагане на UV лъчи
Сега, когато имате нарязана на размер UV чувствителна печатна платка и положителна разфасовка на печатни платки, сте готови да изложите дъската. Отстранете защитния слой от печатната платка точно преди да поставите положителната върху нея, в противен случай частиците прах ще се прикрепят към дъската, което ще оскверни крайната печатна платка. Направих кутия за излагане на ултравиолетови лъчи, като купих обикновена черна светлина и я прикрепих към вътрешността на горната част на голяма пластмасова кутия. Thi работи безупречно за мен досега и е далеч по -евтино от закупуването на система за предварително излагане на UV лъчи. За да изложите печатната платка, първо премахнете защитния слой, поставете положителната прозрачност върху горната част на дъската и я поставете в кутията за излагане на UV лъчи. Препоръчва се време на експозиция 10-11 минути.
Стъпка 5: Подготовка на решенията за разработване и офорт
Сега трябва да използвате малко химия. След като печатната платка е изложена, изключете UV светлината и пригответе трите химикала, от които се нуждаете. Смесете проявителя с количеството вода, предписано на бутилката, и го поставете в пластмасов контейнер, достатъчно голям, за да лежи върху печатната платка. След това напълнете с вода с подобен размер и напълнете друг идентичен контейнер с железен хлорид или подобен меден офорт. Уверете се, че контейнерът, в който поставяте оцветителя, е направен от пластмаса, медните оцветители и особено железният хлорид по -скоро обичат да ядат през всеки метал, с който влизат в контакт. На основната картина, показана по -долу, синята течност е проявяващият агент (започна ясно), оранжевата течност е етапът на изплакване, а много тъмнокафявата течност е железен хлорид.
Стъпка 6: Разработване и офорт на печатната платка
След като платката е изложена, пуснете я в решението за разработчици. Носете водоустойчиви ръкавици, устойчиви на химикали, за да предпазите ръцете си. Препоръчвам дебели гумени ръкавици с дълги пръски, които могат да бъдат закупени от обикновения магазин за хранителни стоки. Те са по -добри от средните латексови ръкавици, тъй като предпазват китката, по -устойчиви са на разкъсвания и износване и могат да се използват повторно. След като дъската е разработена до такава степен, че само желаните следи са видими, тъй като остава съпротивлението при ецване (зеленото покритие на дъската) и околността е изложена на мед, ще искате да изплакнете дъската. Ако цялото съпротивление за ецване излезе, вероятно дъската е била изложена, преди да искате, или е оставена твърде дълго в решението за разработчици. Ако никой от съпротивленията за гравиране не излезе, дъската вероятно не е изложена правилно. След като дъската е изплакната, би трябвало да можете да видите желаните следи в зелено гравиране, както е показано на основната картина на тази страница. Дъската вече е готова за гравиране. Железният хлорид работи по -бързо при нагряване и разбъркване, но работи добре и с двете. Пуснете дъската в железен хлорид, като я проверявате на интервали от половин час или час, докато цялата открита мед не бъде гравирана, както е на втората снимка. След като дъската е гравирана, я извадете от железния хлорид и я изплакнете обилно в етапа на изплакване. Накрая отстранете ецваното съпротивление върху желаните следи, като използвате денатуриран или изопропилов алкохол. ПХБ вече е готов за пробиване.
Стъпка 7: Пробиване
Сега трябва да пробиете дупки в печатната платка за компонентите през проходните отвори. Моят дизайн за този VU метър използва възможно най -много SMT компоненти за рационализиране на борда и за минимизиране на пробиването, което намирам за една от най -досадните части при производството на всяка печатна платка. Mkae не забравяйте да използвате бормашина, или свредлото почти сигурно ще се счупи. Използвах свредло 3/32 , за да направя дупките. Свредлото е свредло за инструменти dremel, закупено в Home Depot. Първото изображение показва моята настройка на пробиване и показва дъската, когато е частично пробита, докато втората снимка показва дъската с всички пробити отвори, с изключение на тези за държачите на батериите, които изискват по -голям отвор, тъй като проводниците са по -дебели.
Стъпка 8: Запояване на компонентите към дъската
Предполага се, че притежавате умения за междинно запояване, тъй като няма да обхващам екстремните основи на запояване през отвори тук, има много инструкции, които покриват това умение, ще се задълбоча само по отношение на запояване SMT или повърхностен монтаж, компоненти. За да запоите SMT компоненти, първо загрейте една от двете SMT подложки и разтопете малко спойка, за да я покриете равномерно, както е показано на първата снимка. След това задръжте молива за запояване върху подложката с припоя върху него, като го поддържате в течно състояние, като същевременно държите компонента на място с чифт фини клещи. След това извадете запояващия молив, като оставите спойката да се охлади. Накрая загрейте другата подложка и разтопете малко спойка там, осигурявайки добра механична връзка и добра електрическа връзка. Оптималната форма на спойка, към която отивате, е показана на втората снимка. Третата снимка показва размера на SMT компонентите, които използвах, в сравнение с 5 мм LED. Четвъртата снимка показва всички приложени SMT компоненти, където петата показва вида на спойката, която използвах. Препоръчвам да използвате фина спойка със сребърна сърцевина от колофон, като тази спойка, закупена от Radioshack. И накрая, запоявайте всички компоненти през отвора.
Стъпка 9: Подготовка за тестване и завършване
Поставете четирите батерии (2 на държач) и VU метърът трябва да работи напълно. Включете го с превключвателя и той вече трябва да реагира на хората, които говорят, както и на други околни шумове. Ако приемем, че работи както е планирано, VU метърът вече е завършен.
Препоръчано:
LIGHT BOX - преносим Bluetooth високоговорител с Vu метър: 10 стъпки (със снимки)
LIGHT BOX - преносим Bluetooth високоговорител с Vu метър: Това, което направих, е преносим стерео говорител, свързан с VU метър (т.е. измервател на силата на звука). Също така се състои от предварително изграден аудио модул, който позволява Bluetooth връзка, AUX порт, USB порт, порт за SD карта & FM радио, контрол на силата на звука
Преносим калъф с батерия за Raspberry Pi Zero W (EN/FR): 5 стъпки (със снимки)
Преносим калъф с батерия за Raspberry Pi Zero W (EN/FR): EN Това ръководство ще обясни как да създадете „преносим компютър“с нула на Raspberry Pi, батерия за Iphone и някои електронни модулиFRCe ръководство за експликация на коментар фабрика за " Ordinateur Portable " avec un Raspberry Pi нула, une ba
UltraV: преносим UV-индекс метър: 10 стъпки (със снимки)
UltraV: Преносим измервателен уред с UV-индекс: Тъй като не можах да се изложа на слънце поради дерматологичен проблем, използвах времето, което бих прекарал на плажа, за да изградя измервател на ултравиолетови лъчи. UltraV. Той е изграден върху Arduino Nano rev3, с UV сензор, DC/DC преобразувател за повишаване на
Ултра преносим почистващ препарат от микрофибър (лаптоп/преносим компютър): 4 стъпки
Ултра преносим почистващ препарат от микрофибър (лаптоп/преносим компютър): Свикнал съм да губя много от инструментите си и подобни, затова ми хрумна идеята защо да не направя лаптоп Ултра преносим почистващ препарат от микрофибър, който се вписва в слота за моя компютър. Тази идея може да се приложи към всеки слот за компютърна карта на всеки лаптоп, просто
Преносим климатик (USB или батерия): 4 стъпки
Преносим климатик (USB или батерия): Тази проста инструкция е предназначена да премахне АДА от вашето бюро, легло или каквото и да е. ако имате вентилатор за захранване на компютър или мол, който се намира наоколо и е използван за вземане на евтина цена на 7/11, тогава това е за вас! лесен, лесен за приготвяне и вие можете