프로토 보드에서 점대 점 배선을 어떻게합니까?


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Sparkfun에서 작은 "팬시"프로토 보드를 구입했습니다. 솔더 마스크와 도금 홀 (양면)을 포함합니다.

이제 간단한 회로를 만들려고하는데 보드에서 솔더를 드래그하는 방법을 알 수없는 것 같습니다. 솔더 마스크는 솔더를 브리지하고 싶은 곳에 두지 않으며 도금 된 구멍을 통과하고 다른쪽에 축적됩니다.

정확히 지점 간 배선을 어떻게합니까?

답변:


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다양한 방법 :

  1. 이 작업을 충분히 오래 수행 한 후에는 각 패드에 양호하게 땜납을 뿌린 다음 땜납에 빠르게 땜납을 공급하여 패드 사이에 떠 다니는 용융 된 블로 브를 형성합니다. 그런 다음 벌칸 마인드 멜드를 수행하면 플로팅 블로 브가 손을 뻗어 양 쪽 패드의 과도한 땜납과 손을 합칩니다. 그렇지 않으면 용융 된 얼룩이 표면 장력에 의해 패드로 당겨 지므로 철이 모두 발생하기 시작합니다. 적어도, 나는 그것이 그렇게되는 방법이라고 생각합니다 – 당신이 그것들을 유용하게 사용할 수있을만큼 충분한 시간이되도록 그것들을 충분히 수행 한 후에는 마음이 녹은 부분에서 약간 어두워집니다. 콜드 땜납에 핫 땜납을 심는 문제는 가장 큰 조인트를 남길 수 있습니다. 그리고 근처에서 작업하는 동안 뜨거운 다리미로 만지거나 가까이 다가 가면 얼룩이 즐겁게 액화되어 하나 또는 다른 패드로 돌진합니다. 머피는 당신이 결정적인 것을 보지 못한다고 말합니다.

  2. 더 쉽고 품질이 좋으면 납땜 인두가 사라지지 않습니다.

    • 와이어, 아마도 단일 가닥을 사용하십시오. 통조림.

    • 한쪽 끝을 90도 구부린 상태에서 한쪽 끝을 구부리고, 한쪽 구멍 아래로 굽은 쪽 끝을 놓고, 납땜을하고, 두 번째 패드를 가로 지르는 스윙 와이어를 연결합니다. 깔끔한. 과도한 와이어 플러시를 차단하십시오. 아니면 ...

  3. 위의 (2)에 따라 와이어는 양쪽 끝에 표면에 있습니다. 구멍에 와이어를 피할 수 있으며, 나중에 쉽게 빨아 들일 수 있으며 실수로 쉽게 제거 할 수 있습니다.

  4. 결합 할 구멍에 와이어 U를 놓고 위치를 유지하기 위해 살짝 구부립니다. 지금 또는 납땜 후 와이어를 자릅니다. 이제 굽힘이 가볍게 끝나면 링크가 납땜 될 때까지 PCB에 유지됩니다.


추가

@ Earlz-나는 당신이 구멍에 핀이 있음을 의미하지 않았다.
핀이 길고 손질 된 경우 다른 사람이 말했듯이 손질하기 전에 필요에 따라 리드를 구부립니다.

그러나 핀이있는 구멍에 종종 맞는 우수한 전선을 얻을 수 있습니다.
Kynar 또는 Tefzel 또는 기타 탄화 플루오르 단열재.
초박형-30 게이지 = 0.002 인치 = 0.05mm 직경

링크 등에 매우 적합합니다. Kynar 코일은 철 팁을 감싸고 "약간 슬프다"며 기계적 무결성을 유지할 수 있습니다.

  • 키 나르

  • 키 나르 성능 특성 및 데이터

  • 재규어 카이나와 TEFZEL의 wirewrap 와이어 여기에서 아래로 30 게이지는 ~ = 0.002 "직경. = ~ -.05mm 디아. 멋지게 구멍을 아래로 이동합니다. 슈퍼 슈퍼 슈퍼 하드 스트립. 사용 날카로운 전선 절단기와 마법을. 다른 스레드는 무관하지만 필요 와이어 제품 .

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Polyvinylidene_fluoride 단열재는 내열성이 뛰어납니다. 핀과 솔더로 엔드 다운 홀을 넣거나 핀 주위에 작은 루프를 만들 수 있습니다!

  • DuPont ™ Tefzel® 은 펠릿 또는 회전 성형 용 분말로 사용 가능한 변형 된 ETFA (에틸렌-테트라 플루오로 에틸렌) 플루오로 폴리머입니다. Tefzel® ETFE 수지는 우수한 기계적 인성과 Teflon® 플루오로 폴리머 수지에 근접한 탁월한 화학적 불활성을 결합합니다. Tefzel®은 가공 용이성, 비중 1.7, 고 에너지 방사선 저항성을 갖추고 있습니다. 대부분의 등급은 20,000 시간 기준에 따라 150 ° C (302 ° F)에서 연속 노출 등급입니다.


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Vulcan mind meld에 대한 투표는 많지만 (4)는 "W of wire"에 약간 혼란을줍니다. 나는 (3) 나 자신을 선호합니다.
freespace

전에 3 번을했지만 6 개의 전선 만 있으면 여전히 45 분이 걸렸으며 여전히 각 전선을 다시 몇 번 다시 실행해야했습니다. (이를 위해 문자 그대로 납땜에서 3 개의 손이 필요합니다). # 2가 어떻게 작동하는지 잘 모르겠습니다 (구멍에는 핀과 전선을 넣을 공간이 없나요?)
Earlz

@Earlz 님의 답변에 대한 추가 사항보기-핀이 길고 다듬어 진 경우 다듬기 전에 필요에 따라 리드를 구부립니다. :-)-다른 사람들이 말했듯이. 그러나 핀이있는 구멍에 종종 맞는 우수한 전선을 얻을 수 있습니다. Kynar 또는 Tefzel 또는 PTFE 또는 기타 탄화 플루오르 단열재. 초박형 -....! 다운 30 게이지 = 0.002 "직경으로 이들은 보통 와이어 포장에 사용되는 실버 도금 와이어 절연 높은 내열성되는 핀 주위에 작은 루프 핀과 솔더 구멍의 아래 끝을 넣거나 할 수 en.wikipedia 사용자 .org / wiki / Polyvinylidene_fluoride
Russell McMahon

온라인으로 주문해야합니다. 현지 소매 업체는 더 이상 와이어 랩 와이어를 가지고 있다고 생각하지 않습니다. 나는 비록이 일부 구리 테이프를 처음으로 시도하는 하나의 생각이 있어요
Earlz

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여기에 납땜을하지 않았지만 제대로 작동 할 것이라고 생각하는 아이디어가 있습니다 (물리적으로 시도했지만) : 22 게이지 STRANDED 와이어 및 작은 수동 와이어 랩 도구를 사용하십시오 ( "Cambion"도구가 있음) 손에).

22 게이지의 단일 개별 스트랜드 를 사용하여 핀과 리드 및 와이어를 와이어 랩하십시오. 그런 다음 핀 / 리드 / 와이어를 솔더 패드에 납땜하십시오. 나는 IC 핀 및 솔리드 와이어 및 헤더 핀을 모두 감싸려고 노력했다. 또한 부품을 제자리에 고정시키는 데 도움이됩니다.


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나는 그것이 조금 오래된 주제라는 것을 알고 있지만 구입할 올바른 와이어 이름을 찾을 때 도움이되었습니다. 다시 말하지만 Kynar / Wrapping 배선은 갈 길입니다-예, 일반적인 전선보다 비쌉니다!

잘린 리드
저장 또한 브리지로 사용하기 위해 클리핑 하는 구성 요소 리드 대부분을 저장합니다. 절연되지는 않지만 두 개의 IC 핀에 연결하거나 접지 및 Vcc 네트를 구축하기 위해 약간의 "와이어"가 필요할 때 효과적입니다. 또한 직선을 유지하거나 직각을 유지하기가 매우 깔끔해 보입니다.

SMD 0805
또 다른 날 SMD 크기 0805가 녹색 프로토 보드 (땜납 마스크가있는 보드)에 납땜하기에 완벽하다는 것을 깨달았습니다. 길이가 2mm이므로 동일한 패드에 다른 역할 또는 SMD 구성 요소가 이미 있더라도 2.54mm 구멍 사이에 완벽하게 맞습니다.

각 패드에 약간의 땜납을 추가하고 부품을 상단에 놓고 반대쪽에있는 패드를 만져서 땜납을 다시 녹이십시오 (리플 로우). 이렇게하면 부품이 "접착"되어 나중에 각면에 약간의 땜납을 추가 할 수 있습니다. 패시브 SMD는 역할 IMO를 통하는 것보다 훨씬 저렴합니다.


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솔더 브리징 용으로 설계되지 않았을 수도 있습니다. 부품 번호를 언급하면이를 확인할 수 있습니다.

어쨌든, 적절한 지점 간 배선은 하나의 구멍 / 탭 / 다른 것에서 직선으로 와이어를 사용하는 곳입니다. 일부 근처에 패드가 함께 결합하려는 경우 당신도 일부 노출 된 전선을 사용하고 필요한 패드를 통해 그것을 납땜, 또는 어디도 가능 구성 요소 리드를 사용할 수 있습니다 (즉, 그들을 클립 및 여분의 길이를 사용하지 않음) 할 수 있습니다
당신은 할 수 있습니다 볼 veroboard / stripboard .


프로토 보드는 이것입니다 : sparkfun.com/products/8886
Earlz

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브리지하려는 패드 사이의 틈을 가로 질러 솔더 쪽의 전선 또는 리드의 끝을 구부려 야하는 경우가 종종 있습니다. 브레드 보드와 같은 패턴의 결합 된 구멍이있는 보드를 사용하면 작업하기가 더 쉬울 수 있지만 회로를 조밀하게 만들 수는 없습니다.

전자 솔더는 일반적으로 응고되는 온도 (고체)와 용융 온도 (액체) 사이의 거리가 거의없는 합금에서 선택되므로 상당히 자유롭게 흐르지 만 브리징 갭에 저항합니다. 고체와 액체의 혼합물이 존재하는 페이스트 범위의 일관성 및 충전 갭을 가질 수있는 더 큰 온도 범위를 갖는 땜납 합금이 존재하지만, 일반적으로 일반적인 전자 어셈블리에는 사용되지 않는다. 또한 모든 합금을 사용하면 실습과 경험을 통해 기능을 완전히 활용할 수있는 기술이 향상 될 수 있습니다.

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