Spisu treści:

Moduł wysokiego napięcia w obudowie z żywicy odwróconej z Chin: 7 kroków
Moduł wysokiego napięcia w obudowie z żywicy odwróconej z Chin: 7 kroków

Wideo: Moduł wysokiego napięcia w obudowie z żywicy odwróconej z Chin: 7 kroków

Wideo: Moduł wysokiego napięcia w obudowie z żywicy odwróconej z Chin: 7 kroków
Wideo: wbiłam na scenę😱😱 2024, Lipiec
Anonim
Moduł wysokiego napięcia w obudowie z żywicy odwrotnej z Chin
Moduł wysokiego napięcia w obudowie z żywicy odwrotnej z Chin
Moduł wysokiego napięcia w obudowie z żywicy odwrotnej z Chin
Moduł wysokiego napięcia w obudowie z żywicy odwrotnej z Chin

Każdy uwielbia te moduły z ich długą odległością iskier wynoszącą około 25 mm (1 cal): D

i są dostępne w przystępnej cenie z Chin za około 3-4 $.

Ale na czym polega problem nr 1?

Można je łatwo uszkodzić przy zaledwie 1 V powyżej znamionowego napięcia wejściowego 6 V. Więc użycie 2x ogniw litowych dla większej mocy wyjściowej nie jest możliwe (na przykład 2x 18650-baterie w serii = 7, 4 V) Innym powszechnym problemem jest przegrzewanie się, gdy są używane zbyt długo, ale nie mam dokładnych liczb, gdy jest zbyt długi.

Jaki jest problem nr 2?

PCB jest zatopiona w twardej czarnej żywicy, więc nie można naprawić uszkodzonych modułów ani zrozumieć, który komponent uległ awarii. Jakie jest rozwiązanie? Szukałem w Internecie, jak usunąć żywicę, ponieważ moje pierwsze próby z wrzącą wodą i acetonem nie zadziałały. Znalazłem na YouTube gościa mówiącego o usuwaniu farby na bazie żywicy opalarką. Bingo! Pierwsza wskazówka, jeśli działa na farbie, to powinna również działać na żywicy.

Więc spróbujmy.

Krok 1: Jak zacząć

Jak zaczac
Jak zaczac

Najpierw zebrałem kilka narzędzi, które moim zdaniem mogą się przydać.

1. imadło do trzymania modułu żywicy;

2. opalarka z małą dyszą 10mm (~1/2 lub 3/8 cala)

3. kilka narzędzi ręcznych, które chciałem wypróbować

4. okulary ochronne (lepiej bezpieczne niż przepraszam)

5. rękawiczki, aby się nie poparzyć

6. i tylko na wszelki wypadek maska przeciwpyłowa!

dobrze jest mieć wentylację, ponieważ podgrzana żywica będzie wydzielać mniej więcej zapach.

Krok 2: Szklanka jest w połowie pełna (pół-udana pierwsza próba)

Szklanka jest w połowie pełna (pół-udana pierwsza próba)
Szklanka jest w połowie pełna (pół-udana pierwsza próba)
Szklanka jest w połowie pełna (pół-udana pierwsza próba)
Szklanka jest w połowie pełna (pół-udana pierwsza próba)
Szklanka jest w połowie pełna (pół-udana pierwsza próba)
Szklanka jest w połowie pełna (pół-udana pierwsza próba)
Szklanka jest w połowie pełna (pół-udana pierwsza próba)
Szklanka jest w połowie pełna (pół-udana pierwsza próba)

Użyłem opalarki w prawie 80% maksymalnej temperatury (400 stopni Celsjusza)

Sztuczka polega na tym: nie podgrzewaj żywicy zbyt mocno, gdy widzisz dym, jest za gorąca, a gdy nie możesz oderwać żywicy, temperatura jest zbyt niska.

Najlepszym narzędziem jest śrubokręt, który nie jest ostry. Powodem, dla którego przestałem używać ostrych narzędzi, jest to, że uszkadzają części płytki drukowanej, które chcę odzyskać w możliwie nienaruszonym stanie. Samo ciepło uszkadza części, więc lepiej użyć nieco większej siły nacisku niż zbyt dużo ciepła.

Na ostatnich 2 zdjęciach widać wynik mojej pierwszej próby.

Napotkałem problem, części są tak blisko siebie, że nawet mała dysza 10mm (~1/2 cala) była zbyt duża i uszkodziłaby części, zanim możliwe było usunięcie żywicy.

Potrzebny był więc nowy pomysł…

Krok 3: Druga próba

Drugie podejście
Drugie podejście
Drugie podejście
Drugie podejście
Drugie podejście
Drugie podejście

Ponieważ dysza była za duża, zmieniłem dużą opalarkę na

moja rozlutownica SMD z najmniejszą dyszą jaką miałem: 3mm (1/8 cala).

Doszedłem też do wniosku, że 340 stopni Celsjusza wystarczy do usunięcia żywicy.

Potem kontynuowałem małym śrubokrętem (bez ostrej końcówki)

i pracowałem nad płytą PCB i transformaforem.

To bałagan:)

Krok 4: Rób zdjęcia, będziesz ich potrzebować później

Rób zdjęcia, będziesz ich potrzebować później
Rób zdjęcia, będziesz ich potrzebować później
Rób zdjęcia, będziesz ich potrzebować później
Rób zdjęcia, będziesz ich potrzebować później
Rób zdjęcia, będziesz ich potrzebować później
Rób zdjęcia, będziesz ich potrzebować później
Rób zdjęcia, będziesz ich potrzebować później
Rób zdjęcia, będziesz ich potrzebować później

Rób zdjęcia, gdy tylko zobaczysz PCB, ponieważ części mogą być uszkodzone, dopóki nie skończysz.

Powodem jest na przykład:

1. Przewody mogą się rozlutować lub stracić kolorową izolację, co utrudnia późniejsze zrozumienie obwodu

2.powierzchnia elementów może zostać porysowana lub spalona i później nie da się ich zidentyfikować (z 3 kondensatorów tylko 1 przetrwał z niespalonymi oznaczeniami)

Krok 5: Zmierz komponenty

Składniki pomiaru
Składniki pomiaru
Składniki pomiaru
Składniki pomiaru
Składniki pomiaru
Składniki pomiaru
Składniki pomiaru
Składniki pomiaru

Odlutuj części, jednocześnie robiąc zdjęcia przed i po.

Następnie użyj multimetru i słynnego testera tranzystorów (7 $ z Chin), aby się dowiedzieć

1. Czy część jest uszkodzona, czy nie (przydatne do tej pory, gdy obwód uległ awarii)

2. typ, pinout i charakterystyka elementu, jeśli brakuje oznaczeń/jest nieczytelny.

Krok 6: Odwróć ścieżki PCB za pomocą 2 narzędzi

Odwróć generowanie ścieżek PCB za pomocą 2 narzędzi
Odwróć generowanie ścieżek PCB za pomocą 2 narzędzi
Odwróć generowanie ścieżek PCB za pomocą 2 narzędzi
Odwróć generowanie ścieżek PCB za pomocą 2 narzędzi

1. Zainstaluj wybrany program EDA (elektroniczna automatyzacja projektowania), aby narysować scematic

Istnieje wiele darmowych opcji, korzystałem z FidoCadJ, ponieważ jest bardzo łatwy do nauczenia i nieskomplikowany.

2. Teraz użyj testera ciągłości, aby śledzić ścieżki na płytce drukowanej.

Porady:

Teraz pomocne jest użycie zdjęć, które zrobiłeś wcześniej, aby wiedzieć, który komponent znajdował się w którym miejscu na gołej płytce drukowanej.

Info: Płytka musi być bez komponentów, w przeciwnym razie nie da się prawidłowo wyśledzić ścieżek testerem ciągłości (otrzymalibyście fałszywe alarmy)

Krok 7: Wynik końcowy (w pewnym sensie)

Wynik końcowy (rodzaj)
Wynik końcowy (rodzaj)
Wynik końcowy (rodzaj)
Wynik końcowy (rodzaj)
Wynik końcowy (rodzaj)
Wynik końcowy (rodzaj)

Teraz pozostały tylko 3 brakujące elementy, aby ukończyć początkowy cel.

ale tylko jeden jest krytyczny.

1. napięcie znamionowe kondensatora 100pf na części powielacza napięcia jest nieznane, rozwiązanie: spójrz na podobne obwody lub zgadnij. Napięcie nie może być niższe niż w przypadku kondensatora 8n2 i nie wyższe niż 3 z nich w szeregu. Odpowiedź 3-5kV

2. Co to jest czarny komponent SMD? (jedna noga odłamała się, gdy próbowałem ją wylutować, 2x w 2 przypadkach)

(połowa:))Odpowiedź: mogły być tylko 2 odpowiedzi: tranzystor lub mosfet.

Ale który? użyj standardowego typu i wypróbuj stoisko, tylko 2 możliwości są łatwe do opracowania.

Ale podpowiedź później.

3. Transformator wysokiego napięcia jest trudny do odwinięcia i policzenia jego zwojów, więc zmierzyłem stosunek rezystancji wejściowej do wyjściowej.

Ale teraz nadchodzi rozwiązanie ostatnich dwóch pytań.

Zamówiłem też inne zestawy wysokonapięciowe z Chin, które wydają się mieć bardzo duże podobieństwo w porównaniu do mojego narysowanego scematica.

1.dołączono scematic, który daje wskazówkę, że uszkodzona część SMD to tranzystor.

2. Transformator wygląda bardzo podobnie do popularnego produktu w serwisie eBay i można go zamówić w chińskim serwisie ebay

(„transformator wysokiego napięcia 15kv”)

Nazywam to sukcesem, teraz nadszedł czas, aby ulepszyć obwód, aby nie zawodził tak łatwo.

Ale to jest część przyszłej instrukcji.

Dołączyłem też plik scematic. Możesz go otworzyć za pomocą FidoCadJ

darwinne.github.io/FidoCadJ/

Mam nadzieję, że spodobała Ci się ta dokumentacja i życzę miłego dnia:)

Zalecana: