Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Отчет Галиаскаров 305.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
5.23 Mб
Скачать

5. Порядок разработки печатной платы логического пробника

Для разработки схемы используем программу Sprint Layout.В программе создаем схему печатной платы. После распечатываем на глянцевой бумаге схему. Вырезаем заготовку по размерам текстолита. Нужно подготовить текстолит к травлению. Текстолит нужно отполировать до такой степени, чтобы его поверхность была идеально ровной, иначе на том участке, где будет небольшая ямочка, тонер не прилипнет. После полировки текстолит нужно продезинфицировать спиртом, после чего его нельзя трогать пальцами, иначе тонер там не прилипнет. Затем прикладываем распечатанную схему к текстолиту и проглаживаем утюгом. После глажки ждем, пока остынет, отделяем внешнюю бумагу и ложем плату в воду на 5 минут. Потом глянцевая бумага легко отделяется. И как результат – получаем плату готовую к травлению. Травление производим хлорным железом. Чтобы сделать процесс травления быстрее, нужно время от времени перемешивать раствор и нагревать его спиральным кипятильником. Протравленную плату следует залудить.

Лазерно-утюжный способ изготовления печатных плат.

1.Использование программы “ Sprint Layout 5.0 ” позволяет произвести трассировку печатной платы. Пользуясь принципиальной схемой (рис.1) прибора размещаем дорожки.

2. После трассировки печатной платы распечатываем её на чистом листе бумаги, который прикладывается рисунком к стеклотекстолитовой основе, вырезанной под размер печатной платы. Далее утюгом нагреваем поверхность листа, приложенного к стеклотекстолитовой основе, греем примерно в течение трёх минут. После этого удаляем бумагу с платы, используя воду.

3. Процесс травления платы. Разводим раствор хлорированного железа в нагретой воде в соотношении с ней 1:3. Помещаем в раствор плату с нанесенными на неё тонерными дорожками. В растворе происходит процесс вытравливания меди с поверхности стеклотекстолита. Медь под тонерными дорожками остается.

4. Удаляем тонер с платы, используя растворитель.

  1. Элементная база логического пробника

Конденсатор К50-35 4.7 мкФ, 63 В, 85°C

Алюминиевые электролитические конденсаторы, благодаря электрохимическому принципу работы, обладают следующими преимуществами: • высокая удельная емкость, позволяющая изготавливать конденсаторы емкостью свыше 1Ф; • высокий максимально допустимый ток пульсации; • высокая надежность.

Технические характеристики:

Тип : К50-35

Рабочее напряжение : 63В

Номинальная емкость : 4.7 мкФ

Допуск номинальной емкости : 20%

Рабочая температура: -40…85 С

Выводы/корпус: радиал. пров.

Резистор МЛТ

Резисторы МЛТ – металлопленочные лакированные теплостойкие, с металло-электрическим проводящим слоем, неизолированные, для навесного монтажа. Предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного токов. Выпускаются с номинальным сопротивлением от 8,2 ОМ до 10 МОм в соответствий со шкалой номинальных величин и мощностью рассеивания 0,125; 0,25; 0,5; 1 и 2 Вт. Эти резисторы по сравнению с резисторами ВС при одной и той же мощности имеют значительно меньшие габаритные размеры.

Технические характеристики:

- Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом... 10 МОм - Номинальная мощность: 0,125 Вт - Предельное напряжение: 200 В - Допускаемые отклонения сопротивлений: ±1; ±2; ±5; ±10 % - Диапазон температур: -60... +70 °С - Минимальная наработка: 30000 ч - Срок сохраняемости: 25 лет

Транзистор КТ 315 А

КТ315 означает: кремниевый (К) биполярный (Т) транзистор, малой мощности высокой частоты (цифра 3), порядковый номер разработки — 15. Имеет n-p-n проводимость, выпускается в пластмассовом корпусе.

Транзисторы КТ315 можно назвать универсальными, раньше они использовались практически во всей аппаратуре. Приёмниках в блоках питания зарядных различных электронных игрушках радиостанциях. КТ315 это маломощный биполярный высокочастотный транзистор обратной проводимости (n-p-n).

Технические характеристики:

Uкбо

- Максимально допустимое напряжение коллектор-база; 25В

Uкэо

- Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер; 25В

Iкmax

- Максимально допустимый постоянный ток коллектора; 100 мА

Pкmax т

- Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом; 0.5 Вт

h21э

- Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером; 30 – 120

Iкбо

- Обратный ток коллектора; не мение 0.5 мкА

fгр

- граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером;не более 250 МГц

Стабилитрон

Стабилитроны серии BZX55 – это кремниевые стабилитроны мощностью 0,5 Вт. Они же – диоды Зенера по западной терминологии. Диапазон стабилизации напряжения составляет от 2,4 В до 75 В. Некоторые производители выпускают расширенную линейку стабилитронов с максимальным напряжением стабилизации 200 В. Пиковая мощность рассеивания в течение 8,3 мс составляет 30 Вт. Стабилитроны выпускаются в стеклянном корпусе DO-35, метка в виде черного кольца нанесена со стороны катода. Маркируются стабилитроны этой серии по европейской системе Pro-Electron.

Технические характеристики:

Мощность рассеяния, Вт 0.5

Минимальное напряжение стабилизации, В 4.4

Номинальное напряжение стабилизации, В 4.7

Максимальное напряжение стабилизации, В 5.0

Статическое сопротивление Rст., Ом 60

при токе I ст, мА 5

Максимальный ток стабилизации Iст.макс., мА 85

Рабочая температура, С -55…200

Способ монтажа: в отверстие

Корпус: DO35