Obsah:
- Zásoby
- Krok 1: 3D tisk
- Krok 2: Řezání tyčí na délku
- Krok 3: Montáž: Knoflíky
- Krok 4: Sestavení: základna
- Krok 5: Montáž: držák
- Krok 6: Montáž: Držák mikroskopu
- Krok 7: Montáž: Poslední kroky
Video: 3D tištěný SMD pájecí svěrák: 7 kroků (s obrázky)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:20
Pájení SMD je již s náležitými nástroji dostatečně obtížné, nedělejme to těžší, než by mělo být.
V tomto pokynu vám ukážu, jak vyrobit svěrák, který udrží vaše desky plošných spojů s věcmi, které už pravděpodobně máte doma. Tento svěrák má jednoduchou, ale robustní konstrukci a držák mikroskopu USB, který vám pomůže snadno pájet i ty nejmenší součásti.
Zásoby
- 2x tyče z nerezové oceli 40x8mm (mám je ze starých, rozbitých tiskáren)
- 4x 30mm šrouby M3
- 4x malé podložky
- 4x závitové vložky M3
- 2x pružiny 6 mm x 20 mm
- 1x obecný USB mikroskop
Krok 1: 3D tisk
Tato svorka používá 15 různých 3D tištěných dílů. Seznam dílů a doporučená orientace tisku je na obrázku výše. Níže uvedené soubory mají stejné pořadí jako obrázky, zleva doprava, shora dolů. Některé části se spoléhají na těsné uložení, jako je základna, zatímco jiné části, jako jsou svorky, se spoléhají na těsné tolerance, aby mohly klouzat po tyčích bez vůle. Tiskl jsem vše na výšku vrstvy 0,2 mm, mnoho tiskáren by mělo být schopno pracovat s těmito tolerancemi. Pokud si nejste jisti, přidal jsem „testovací“díl s více otvory s více průměry, takže si můžete před tiskem dílků vyzkoušet, jak sedí. Nahrál jsem soubor.f3d pro případ, že byste v něm chtěli provést nějaké změny. Všechny soubory si můžete stáhnout níže nebo můžete přejít do centra Fusion 360
Krok 2: Řezání tyčí na délku
Pokud jste jako já, pravděpodobně jste použili pár 8mm tyčí od některých starých tiskáren, ty jsou pravděpodobně příliš dlouhé a je třeba je zkrátit na polovinu, aby každý z nich měřil zhruba 20 cm. Je důležité měřit opatrně, protože řez by měl být přesně uprostřed.
Krok 3: Montáž: Knoflíky
Tyto malé knoflíky slouží k nastavení výšky držáku desky plošných spojů, šířky svorek a polohy mikroskopu. Knoflíky jsou určeny k použití ve spojení se závitovými vložkami o šířce 4 mm, které bude nutné zasunout do odpovídajících otvorů pomocí pájení, ale otvory můžete kdykoli upravit tak, aby přijímaly závitové vložky s různými průměry, nebo dokonce otvory sami poklepejte, i když to nedoporučuji. -Pokud jste ve svých 3D výtiscích nezačali používat závitové vložky, doporučuji jim to vyzkoušet, snadno se instalují a jsou opravdu robustní. Tyto knoflíky jsou navrženy pro použití se šrouby M3 30 mm. Otvory se před zašroubováním poklepou a do šroubů se přidá trochu epoxidu, aby se zajistilo, že zůstanou na svém místě.
Krok 4: Sestavení: základna
Začneme vložením 8mm tyčí do otvorů na základně. Fit by měl být docela těsný, nebojte se použít malou paličku. Ujistěte se, že jsou úplně uvnitř.
Krok 5: Montáž: držák
Tuto část nazývám držák, protože drží mnoho věcí na svém místě. Dvě tyče je třeba přitlačit do stran, tyto tyče by se neměly pohybovat, takže je důležité, aby byly pevně zajištěny. Pokud nejsou tak těsné, jak by měly, můžete použít nějaké lepidlo. Nejprve se umístí čelisti a poté nastavitelné zarážky, které přitlačí svorku na desku plošných spojů pružinou 6 mm. Svorka držáku uzamkne sestavu držáku na místě pomocí knoflíku, takže ji lze podle potřeby pohybovat nahoru a dolů. Mezi knoflíky a těla se používají podložky ke snížení tření.
Krok 6: Montáž: Držák mikroskopu
Tyto kusy jsou naskládány na sebe a zajištěny knoflíkem. Držák mikroskopu se může otáčet o 360 stupňů a rameno mikroskopu lze vysunout o 7 cm, což je dost na pokrytí veškeré potřebné oblasti. Základna držáku mikroskopu je přitlačena na tyče.
Krok 7: Montáž: Poslední kroky
Poté, co vše spojíte dohromady, umístěte dvě pružiny mezi dorazy a svorky, tyto pružiny přitlačí čelisti čelistí na desku plošných spojů, což usnadní a zrychlí sériovou výrobu. Stačí jednou nastavit svorky a zapomenout na ně.
Mikroskop USB bezpečně zaklapne na místo. Tento mikroskop USB je levný, ale poskytuje slušný přenos videa a dobrou pracovní vzdálenost. Vyrobil jsem pro něj 3D vytištěný difuzor světla, který trochu zlepšuje kvalitu obrazu. Soubor je uveden níže. Přidal jsem pár obrázků, abyste mohli posoudit rozlišení mikroskopu sami. Stejně jako před a po instalaci difuzoru. Určitě existují lepší věci, ale tento mikroskop nabízí nejlepší efekt za babku. Pokud se vám tento návod líbí nebo si myslíte, že je užitečný, zvažte přidání hlasu. Dík:)
Doporučuje:
3D tištěný spirometr: 6 kroků (s obrázky)
3D tištěný spirometr: Spirometry jsou klasickým nástrojem pro analýzu vzduchu při jeho vyfukování z úst. Skládají se z trubice, do které fouknete, která zaznamenává objem a rychlost jednoho dechu, které jsou poté porovnány se sadou základen normálních hodnot
Elektrický hudební nástroj 3D tištěný zesilovač .: 11 kroků (s obrázky)
Elektrický hudební nástroj s 3D tištěným zesilovačem: Definice projektu. Doufám, že vyrobím potisknutelný zesilovač pro použití s elektrickými houslemi nebo jinými elektrickými nástroji. Specifikace. Navrhněte co nejvíce částí, které chcete tisknout 3D, vytvořte stereo, použijte aktivní zesilovač a udržujte jej malý. Jediná
Další většinou 3D tištěný otočný přepínač: 7 kroků (s obrázky)
Další převážně 3D tištěný otočný přepínač: Před časem jsem vytvořil převážně 3D tištěný otočný přepínač speciálně pro svůj projekt Minivac 601 Replica. Pro svůj nový projekt Think-a-Tron 2020 jsem zjistil, že potřebuji ještě jeden otočný přepínač. Hledám přepínač SP5T pro montáž na panel. Doplňkový
SMD PÁJECÍ 101 - POUŽITÍ HORKÉ DESKY, TEPLÉHO VZDUCHU, SMD STENCILU A RUČNÍHO PÁJENÍ: 5 kroků
SMD PÁJECÍ 101 | POUŽÍVÁNÍ HORKÉ DESKY, TEPLÉHO VZDUCHU, SMD STENCIL A RUČNÍHO PÁJENÍ: Dobrý den! Pájení je docela snadné …. Naneste trochu tavidla, zahřejte povrch a naneste pájku. Ale pokud jde o pájení SMD součástí, vyžaduje to trochu zručnosti a některé nástroje a příslušenství. V tomto Instructables vám ukážu můj
WAVE - nejjednodušší svářečský svěrák na světě! (Pomocné ruce PCB): 6 kroků (s obrázky)
WAVE - nejjednodušší svářečský svěrák na světě! (PCB Helping Hands): WAVE je pravděpodobně nejpodivnější zařízení Helping Hands, jaké jste kdy viděli. Proč se tomu říká „WAVE“? Protože je to zařízení s pomocnými rukama, které bylo postaveno z mikrovlnných částí! Ale skutečnost, že WAVE vypadá divně, neznamená, že to nemůže být