Съдържание:
- Стъпка 1: Напръскайте медна дъска
- Стъпка 2: Лазерно изрязване на дъската
- Стъпка 3: Къпете се в железен хлорид
- Стъпка 4: Почистете дъската
- Стъпка 5: Бормашина
Видео: Печатни платки (печатни платки) с помощта на лазерния нож: 5 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:56
Това е нов обрат на съществуващ процес, който ви позволява да правите супер точни печатни платки. Това включва основно боядисване с меден картон чрез спрей, лазерно отрязване на боята и след това поставяне на дъската във вана с железен хлорид за отстраняване на нежеланата мед. Този метод е особено добър, когато се използват големи чипове, тъй като те се нуждаят от много точно разстояние между щифтовете.
Стъпка 1: Напръскайте медна дъска
Нарежете медната си дъска до необходимия размер и я напръскайте с хубаво равномерно покритие
Стъпка 2: Лазерно изрязване на дъската
Съставете вашата електрическа схема, просто използвам илюстратор за това и не забравяйте да я отразявате, ако е необходимо. Също така трябва да запомните да обърнете цветовете на вашата диаграма, например частите от дъската, които искате да останат медни, трябва да са бели и всичко, което трябва да се премахне, трябва да е черно. поставете дъската в лазерния нож и отрежете боята, където желаете, уверете се, че е разрязана чисто до медната повърхност.
Стъпка 3: Къпете се в железен хлорид
Поставете дъската си във вана с железен хлорид. Използвайте пластмасова вана за това и носете ръкавици и т.н., това е доста ужасно нещо. Помага да се затопли малко железния хлорид, правя това като го поставя на слънце. Оставете дъските за около половин час, помага да се търка с гъба. Гъба и се къпете, докато цялата мед се отстрани.
Стъпка 4: Почистете дъската
За да премахнете останалата боя, дайте на дъската скраб с лак за нокти или отстранете отстранителя.
Стъпка 5: Бормашина
Ако искате да пробиете дъската, направете това внимателно и с малка тренировка (вероятно не по -голяма от 1 мм). Помага да се направи това на тренировка със стълб, но може да се направи с ръчна бормашина, ако се вземе по -голяма точност. Ето го, точна и надеждна печатна платка !!
Препоръчано:
E-dohicky Електронната версия на лазерния измервател на мощността на Russ Dohicky: 28 стъпки (със снимки)
E-dohicky Електронната версия на лазерния измервател на мощността на Russ Dohicky: Лазерен електроинструмент.e-dohicky е електронната версия на dohicky от Russ SADLER. Russ анимира много добрия SarbarMultimedia youtube канал https://www.youtube.com/watch?v=A-3HdVLc7nI&t=281sRuss SADLER представя лесен и евтин аксесоар
TinyDice: Професионални печатни платки у дома с винилов нож: 10 стъпки (със снимки)
TinyDice: Професионални печатни платки у дома с резачка за винил: Тази инструкция се състои от стъпка по стъпка ръководство, документиращо метод за производство на печатни платки с професионално качество у дома чрез използването на резачка за винил, по надежден, прост и ефективен начин. Този метод позволява производството на консистенция
Изработка на печатни платки с помощта на фоторезистивна боя и UV: 7 стъпки (със снимки)
Изработване на печатни платки с помощта на Photoresist Paint и UV: Как да накараме качествена PCBI да се извини за снимките с ниска разделителна способност, Домът на две PRO камери. И двете камери, които семейството ми беше извадило от подготовката за citypcb, се състоят от няколко етапа: 1. Подгответе компютърна програма с EAGLE, Sprint-Layout, Prot
Дизайн на печатни платки с прости и лесни стъпки: 30 стъпки (със снимки)
Дизайн на печатни платки с прости и лесни стъпки: ЗДРАВЕЙТЕ ПРИЯТЕЛИ Неговият много полезен и лесен урок за тези, които искат да научат дизайна на печатни платки, заповядайте
Изобразяване на 3D изображения на вашите печатни платки с помощта на Eagle3D и POV-Ray: 5 стъпки (със снимки)
Изобразявайте 3D изображения на вашите печатни платки с помощта на Eagle3D и POV-Ray: Използвайки Eagle3D и POV-Ray, можете да направите реалистични 3D визуализации на вашите печатни платки. Eagle3D е скрипт за EAGLE Layout Editor. Това ще генерира файл за проследяване на лъчи, който ще бъде изпратен до POV-Ray, който от своя страна в крайна сметка ще изскочи финализираното изображение