Ик станция на ардуино
как создать своими руками, пошаговая инструкция
Уже давно я задумался над тем, паяльную станцию своими руками и чинить на ней свои старые видеокарты, приставки и ноутбуки. Для нагрева можно использовать старую галогеновую грелку, ножку от старой настольной лампы можно использовать для удержания и перемещения верхнего нагревателя, платы будут лежать на алюминиевых поручнях, спираль от душа будет держать термопары, а плата Ардуино будет следить за температурой.
Сперва разберемся с тем, что такое паяльная станция. Современные чипы на интегральных схемах (ЦПУ, ГПУ и т.д.) не имеют ножек, зато имеют массив шариков (BGA, Ball grid array). Для того чтобы припаять\отпаять такой чип, нужно иметь устройство, которое нагреет всю IC до температуры в 220 градусов и при этом не расплавит плату, а также не подвергнет IC термическому шоку. Именно поэтому нам нужен контроллер температуры. Такие аппараты стоят в диапазоне $400-1200. Это проект должен уложиться примерно в $130. Про BGA и паяльные станции вы можете почитать на Википедии, а мы начнём работать!
Материалы:
- Четырёхламповый галогеновый нагреватель ~1800w (в качестве нижнего подогрева)
- 450w керамический ИК (верхний нагреватель)
- Алюминиевые рейки для занавесок
- Спиральный кабель для душа
- Прочная толстая проволока
- Ножка от настольной лампы
- Плата Ардуино ATmega2560
- 2 платы SSR 25-DA2x Adafruit MAX31855K (или сделайте сами, как сделал я)
- 2 термопары типа K
- Блок питания постоянного тока 220 на 5v, 0. 5A
- Буквенный модуль LCD 2004
- 5v пищалка
Шаг 1: Нижний нагреватель: отражатель, лампы, корпус
Показать еще 3 изображения
Найдите галогеновый нагреватель, откройте его и выньте отражатель и 4 лампы. Будьте аккуратны, не сломайте лампы. Здесь вы можете приложить воображение и создать свой корпус, который будет держать лампы и отражатель. Например, вы можете взять старый корпус ПК и поместить лампы, отражатель и провода внутрь него. Я использовал металлические листы толщиной 1 мм и сделал из них корпуса для нижнего и верхнего нагревателя, а также корпус для контроллера Ардуино. Как я и сказал прежде — вы можете быть креативными и придумать для корпуса что-то своё.
Используемый мною нагреватель был на 1800W (4 лампы на 450w параллельно). Используйте провода из нагревателя и параллельно соедините лампы. Вы можете встроить штекер для переменного тока, как сделал это я, или соединить кабель напрямую от нижнего нагревателя к контроллеру.
Шаг 2: Нижний нагреватель: система крепления плат
Показать еще 4 изображения
После создания корпуса нижнего нагревателя, измерьте бОльшую длину его окна и отрежьте два куска алюминиевой рейки такой же длины. Вам также нужно будет отрезать еще 6 кусков, каждая размером в половину от меньшей стороны окна нагревателя. Просверлите отверстия по двум концам больших кусков реек, а также на одном конце каждой из 6 небольших реек и на длинной части окна. Перед тем, как прикручивать части к корпусу, нужно создать механизм крепления на гайках, по типу такого, который я сделал на фотографиях. Это нужно для того, чтобы меньшие рейки могли скользить по бОльшим рейкам.
После того, как вы проденете гайки в рейки и скрутите всё вместе, используйте шуруповёрт для перемещения и закрепления шурупов, чтобы система крепления подходила под размер и форму вашей платы.
Шаг 3: Нижний нагреватель: держатели термопары
Для изготовления держателей термопары, замерьте диагональ окна нижнего нагревателя и отрежьте два куска спирального кабеля для душа такой же длины. Раскрутите жесткий провод и отрежьте два куска, каждый на 6 см длиннее, чем спиральный кабель от душа. Пропустите жесткий провод и термопару через спиральный кабель и загните оба конца провода так, как это сделал я на картинках. Оставьте один конец длиннее другого для того, чтобы закрутить его одним из винтов рейки.
Шаг 4: Верхний нагреватель: керамическая пластина
Для изготовления верхнего нагревателя я использовал керамический инфракрасный нагреватель на 450W. Вы можете найти такие на Алиэкспресс. Хитрость заключается в том, что нужно создать для нагревателя хороший кейс с правильным током воздуха. Далее приступаем к держателю нагревателя.
Шаг 5: Верхний нагреватель: держатель
Найдите старую настольную лампу на ножке и разберите её. Для того чтобы правильно разрезать лампу, нужно точно всё рассчитать, так как верхний инфракрасный нагреватель должен достигать всех углов нижнего нагревателя. Итак, сначала прикрепите корпус верхнего нагревателя, сделайте разрез по оси X, произведите правильные расчёты и, наконец, сделайте разрез по оси Z.
Шаг 6: ПИД-регулятор на Ардуино
Показать еще 3 изображения
Найдите правильные материалы и создайте прочный и безопасный кейс для Ардуино и других принадлежностей.
Можно просто отрезать и с прикрепить провода, соединяющие контроллер (верхнее/нижнее питание, контролер питания, термопары), используя паяльник или раздобыть коннекторы и сделать всё аккуратно. Я не знал точно, сколько тепла будет излучать SSR, поэтому добавил на корпус вентилятор. Будете вы устанавливать вентилятор, или нет, но вам обязательно нужно нанести на SSR термопасту. Код прост и из него понятно, как соединить кнопки, SSR, экран и термопары, так что соединить все вместе будет просто. Как управлять устройством: для значений P, I и D нет автонастройки, так что эти значения нужно будет вбить вручную в зависимости от ваших настроек. Есть 4 профиля, в каждом из них можно установить количество шагов, значения Ramp (C/s), dwel(время ожидания между шагами), порог нижнего нагревателя, целевую температуру для каждого шага и значения P,I,D для верхнего и нижнего нагревателей. Если вы, например, выставите 3 шага, 80, 180 и 230 градусов с порогом нижнего нагревателя 180, то ваша плата будет прогрета снизу только до 180 градусов, дальше температура снизу будет держаться на 180 градусах, а верхний нагреватель разогреется до 230 градусов. Код до сих пор нуждается во множестве улучшений, но из него вы можете понять, как все должно работать. Это руководство описано не в деталях, ведь в нём присутствует множество самодельных элементов, и каждая сборка будет отличаться от других. Я надеюсь, что вы вдохновитесь этой инструкцией и сделаете по ней свою ИК паяльную станцию.
Код на Дропбоксе: Ссылка
устройство, принцип работы, примеры создания
С появлением микропроцессорной техники возникла необходимость при ремонте сталкиваться с перепайкой BGA микросхем, что привычными методами сделать или крайне сложно, или, чаще, невозможно. Даже фен не всегда поможет справиться с поставленной задачей. Именно поэтому изготовление инфракрасной паяльной станции своими руками будет наилучшей альтернативой и порой единственным актуальным решением.
- ИК станция для пайки
- Принцип действия
- Конструктивные особенности
- Изготовление своими руками
- Первый вариант
- Второе решение
ИК станция для пайки
Микросхемы BGA (Ball grid array) присутствуют практически в любом современном «умном» устройстве: телефоны, компьютеры, телевизоры, принтеры. В процессе эксплуатации они могут выходить из строя, что требует замены неисправной части на новую. Но такую процедуру осуществить без специального оборудования — задача крайне сложная.
Проблема заключается в том, что производители изобретают всё новые и новые методы для монтажа электронных деталей. И обычный паяльник или фен не всегда смогут помочь в решении такой проблемы. Ведь контактные шарики способствуют высокой теплоотдаче на плату, в результате чего они не могут расплавиться.
Если пытаться поднять температуру до необходимой для их плавления, то появляется риск перегреть микросхему, в результате чего она может выйти из строя. Вследствие перегрева не исключена и возможность повреждения близлежащих деталей. Особенно если их корпусы выполнены из легкоплавких материалов.
Отличным решением может выступить инфракрасная станция. Она позволяет производить замену даже крупных GPU контроллеров. А с широким распространением компьютеров, ноутбуков, материнских плат, видеоадаптеров и другой сложной техники такие работы при ремонте выполняются достаточно часто. И если раньше для замены крупных микросхем можно было использовать термовоздушные станции, то сейчас, когда производители используют бесконтактные методы пайки, единственным оптимальным решением является ИК станция, способная качественно справиться с заменой любой микропроцессорной детали.
Принцип действия
Основными проблемами при перепайке микросхем и контроллеров является или недогрев до температуры плавления контактного материала, или перегрев заменяемой части и её выход из строя.
Так пришла идея нагревать до температуры 100–150 градусов Цельсия непосредственно саму плату. После чего уже производить пайку деталей. Это позволяет качественно снизить теплоотток на текстолит платы, что даёт возможность понижать и «верхние» температуры. А значит, и сама деталь будет меньше подвергаться перегреву.
Производить нагрев можно и термофеном, но использовать инфракрасный паяльник предпочтительнее. Ведь ИК станция позволяет делать это контролируемо, то есть следить и поддерживать «низ» и «верх» температур или использовать рекомендуемый термопрофиль пайки.
Конструктивные особенности
Любые ИК паяльные станции состоят из трёх основных частей. Выглядит всё довольно просто, хотя каждая из них является самостоятельным сложным механизмом, объединённым с общей установкой. Так, любая станция включает в себя:
- Контроллер управления, регулирующий весь процесс нагрева;
- Нижнюю подогревающую часть;
- Верхний подогреватель.
В зависимости от модели и производителя, ИК паяльники могут отличаться лишь техническими характеристиками. Одни делают работу проще, другие, напротив, требуют от пользователя дополнительного внимания и трудозатрат.
Влияет это и на стоимость оборудования. Поэтому, выбирая станцию требуется обращать внимание не только на цену, но и на технические данные, чтобы не переплачивать за ненужный функционал.
Изготовление своими руками
Производствам или лицам, занимающимся ремонтом сложной электронной аппаратуры, вполне можно приобрести для работы заводскую паяльную ИК станцию. А вот любителям или тем, кому такая установка нужна изредка, можно создать её своими руками. И в пользу этого, в первую очередь, говорит цена. Даже приборы китайского производства имеют стоимость от 1 тыс. долларов. Качественные же модели европейских марок от 2 тыс. долларов и выше. Позволить себе столь дорогое удовольствие сможет далеко не каждый.
Касательно самодельной инфракрасной паяльной станции всё выглядит значительно оптимистичнее. По средним расчётам, такой аналог ИК паяльника обойдётся в пределах 80 долларов, что выглядит несравнимо более приемлемо цен на заводские приборы.
Любой человек, занимающийся ремонтом сложной техники, имеет достаточно знаний, чтобы придумать и сконструировать ИК станцию самостоятельно. В связи с этим электронная часть, внешний вид и некоторые возможности могут отличаться. А вот основная конструкция останется в любой модели одинаковой. Именно поэтому не существует единой идеальной схемы, которую можно привести в качестве единственного верного решения. Но для того чтобы понять сам принцип создания ИК паяльника, подойдёт любая модель. А уже основываясь на личных знаниях и предпочтениях, можно убрать или добавить те или иные части.
Первый вариант
В этом варианте будет использоваться двухканальный контроллер.
- Первый канал задействован для платинового терморезистора Pt 100 или обычной термопары.
- Второй канал будет использоваться исключительно термопарой. Каналы контроллера могут работать в автоматическом или ручном режиме.
Температура может поддерживаться в пределах от 10 до 255 градусов Цельсия. Термопары или датчик и термопара посредством обратной связи контролируют эти параметры в автоматическом режиме. В ручном режиме будет регулироваться мощность на каждом из каналов от 0 до 99 процентов.
Память контроллера будет содержать 14 различных термопрофилей для работы с BGA микросхемами. Семь из них предназначены для свинецсодержащих сплавов, а другие семь для припоя без содержания свинца.
В случае со слабыми нагревателями верхний может не успевать за термопрофилем. В таком случае контроллер поставит выполнение на паузу и будет дожидаться, пока наберётся необходимая температура.
Также контроллер очень удобно выполняет термопрофиль на основании температуры преднагрева всей платы. Если по той или иной причине снять чип не получилось, то можно повторно запустить его с более высокой температурой.
Силовой блок, изображённый на схеме, имеет транзисторный ключ для верхнего нагрева и семисторный для нижнего. Хотя приемлемо использование двух транзисторных или симисторных. Участок, отмеченный красным пунктиром, можно не собирать, если рассчитывается использование двух термопар.
Для теплоотвода от ключей можно использовать радиатор с активным охлаждением от любой техники. Главное, чтобы он подходил под конструкцию моделируемого аппарата. Нижний нагреватель будет состоять из девяти галогеновых ламп номиналом 1500 Вт 220–240в R7S 254 мм. Должно получиться три части по три лампы, соединённых последовательно. Провода лучше использовать высокотемпературные силиконовые на 220 вольт.
Корпус собирается из стеклотекстолита или любого другого похожего материала и усиливается алюминиевыми уголками. А также придётся купить и вакуумный насос. Для более эстетичного внешнего вида можно использовать ИК стекло на нижней панели. Но здесь существует сразу несколько отрицательных моментов: слишком медленный нагрев и остывание, и вся конструкция в процессе работы чересчур нагревается. Хотя наличие стекла не только делает прибор более привлекательным, но и удобным, так как платы можно класть прямо на него.
Стойка выполняется из алюминиевого швеллера для стоек. Подготавливаются вакуумный пинцет и трубка для него, термопара и стойки. Верхний нагреватель рекомендуется сделать из ELSTEIN SHTS/100 800W. Когда все детали готовы, их нужно разместить в корпусе и можно переходить к настройке.
Нагреватели устанавливаются на расстоянии 5–6 сантиметров от плат. Если температурный выбег больше трёх градусов, то стоит понизить мощность верхнего нагревателя.
Второе решение
В качестве второго варианта можно предложить конструкцию, отличающуюся лишь внутренними составляющими. И сначала стоит подготовить все необходимые комплектующие:
- Верхний нагреватель – ИК головка на 450 Вт;
- Нижний нагреватель – четырёхламповый галогеновый обогреватель 1800 Вт;
- Уголки из алюминия;
- Материал для корпуса – стеклотекстолит, корпус от старой аппаратуры, ПК или другое подобное;
- Стальная проволока;
- Спиральный шланг для душа;
- Ножка от настольной лампы;
- Плата Arduino Atmega 2560;
- Две термопары;
- Два твердотельных реле;
- Блок питания с 220 вольт на 5 вольт. Подойдёт от зарядного устройства для телефона;
- Зуммер на пять вольт;
- Символьный дисплей;
- Гайки, винтики, провода и другая необходимая мелочь.
Главное, сразу определиться с видом корпуса. Естественно, что много зависит от наличия подходящего материала. Поэтому именно от этого стоит отталкиваться, когда приходит время располагать комплектующие внутри.
Теперь нужно взять галогеновый обогреватель. Возможно получится найти уже старый, так как его необходимо разобрать и извлечь рефлекторы и галогеновые лампы. Сами лампы разбирать не нужно. Теперь всё это потребуется поместить в заготовленный корпус. Используется всего 4 лампы по 450 ватт, подключаемых параллельно. Провода предпочтительнее использовать те же, которыми они уже были подключены. Если по каким-либо причинам использовать их возможности нет, то придётся купить дополнительно термостойкие.
Сразу придётся подумать и о системе удержания плат. Конкретные рекомендации давать здесь сложно. Ведь всё зависит от корпуса. Но хорошо бы использовать алюминиевые профили, в которые не жёстко вставляются болты с гайками таким образом, чтобы впоследствии можно было ими зажимать печатные платы и, одновременно, была возможность регулировки под разные размеры плат. Термопары, контролирующие заданную температурную схему в нижнем нагревателе, лучше пропустить в душевой шланг. Это даст подвижность и удобство в процессе работы и монтажа.
Роль верхнего нагревателя будет исполнять керамический мощностью 450 ватт. Такой можно купить как запчасть для ИК станций. Здесь же нужно позаботиться и о корпусе, так как именно он обеспечивает правильный и качественный нагрев. Сделать его можно из тонкого листового железа, согнув нужным образом, в зависимости от формы и размера нагревателя.
Теперь нужно подумать и о креплении верхнего нагревателя. Так как он должен быть подвижным, причём перемещаться не только вверх или вниз, но и под разными углами. Отлично подойдёт стойка от настольной лампы. Закрепить её можно любым удобным способом.
Пришло время заняться контроллером. Для него тоже понадобиться отдельный корпус. Если есть подходящий уже готовый, то можно использовать его. В противном случае придётся его сделать самостоятельно всё из того же тонкого металла. Твердотельные реле нуждаются в охлаждении, поэтому стоит установить к ним радиатор и вентилятор.
Так как автоматической настройки в контроллере нет, то значения P, I и D придётся вводить вручную. Здесь есть четыре профиля, для каждого отдельно устанавливается количество шагов, скорость роста температуры, время и шаг ожидания, нижний порог, целевая температура и значения для верхнего и нижнего нагревателя.
Arduino - Цифровой и аналоговый инфракрасный датчик - Robo India || Учебники || Изучите Ардуино |
Arduino 1 Комментарий
В этом учебном пособии Robo India объясняется принцип работы инфракрасного (ИК) датчика как цифрового и аналогового датчика.
1. Введение:
Это многоцелевой инфракрасный датчик, который можно использовать для определения цвета. Датчик обеспечивает как цифровой, так и аналоговый выход. Встроенный светодиод используется для индикации присутствия объекта. Этот цифровой выход можно напрямую подключить к Arduino, Raspberry Pi или любому другому микроконтроллеру для считывания выходного сигнала датчика.
ИК-датчики очень чувствительны к окружающему свету, и ИК-датчик этого датчика закрыт соответствующим образом, чтобы уменьшить влияние окружающего света на датчик. Для калибровки датчика следует использовать встроенный потенциометр.
Инфракрасный светодиод (ИК-светодиод) излучает свет в инфракрасном диапазоне от 700 нанометров (нм) до 1 мм. Этот свет не виден невооруженным глазом, но его можно увидеть с помощью камеры (поэтому они также используются в камерах ночного видения).
Фотодиод дает отклик в виде изменения сопротивления при падении на него света. Это изменение измеряется напряжением.
ИК-светодиод и фотодиод используются в комбинации для обнаружения приближения и цвета. ИК-светодиод (передатчик) излучает ИК-свет, этот свет отражается объектом, отраженный свет принимается ИК-приемником (фотодиодом). Степень отражения и приема зависит от расстояния. . Эта разница вызывает изменение входного напряжения через ИК-вход. Это изменение входного напряжения используется для обнаружения приближения.
Для определения цвета: количество отраженного света зависит от цвета поверхности, от которой он отражается. Отражение различно для поверхностей разного цвета. Это делает его детектором цвета.
2 Аппаратный интерфейс
ИК-датчик имеет четыре контакта:
1. VCC +5V
2. GND
3. D подключается к любому цифровому выводу Arduino, когда ИК-пара используется в качестве цифрового датчика.
4. A подключается к аналоговому входу Arduino, когда ИК-пара используется в качестве аналогового датчика
3. Схема построения
S. № | Элемент, необходимый для создания этого проекта | 0052 | Buy on Robo India |
1. | Arduino UNO | click here | click here |
2. | IR Sensor | click here | click here |
3. | Джампер -проволока | Нажмите здесь | Нажмите здесь |
Цифровое взаимодействие:
Analog.0015
3. Программирование:
Вы можете скачать этот скетч (код) Arduino для цифрового выхода отсюда.
const int ProxSensor=2; интервал вводаVal = 0; недействительная установка () { pinMode(13, ВЫХОД); // К контакту 13 подключен светодиод на большинстве плат Arduino: pinMode (ProxSensor, ВХОД); //Пин 2 подключен к выходу датчика приближения Серийный номер .begin(9600); } пустой цикл () { if(digitalRead(ProxSensor)==HIGH) //Проверка выходного сигнала датчика { цифровая запись (13, ВЫСОКИЙ); // включаем светодиод } еще { цифровая запись (13, НИЗКИЙ); // выключаем светодиод } inputVal = цифровое чтение (ProxSensor); Серийный номер . println(inputVal); задержка(1000); // ждем секунду }
Вы можете скачать этот скетч (код) Arduino для аналогового выхода отсюда.
const int ProxSensor=A0; интервал вводаVal = 0; недействительная установка () { pinMode(13, ВЫХОД); // К контакту 13 подключен светодиод на большинстве плат Arduino: pinMode (ProxSensor, ВХОД); //Пин 2 подключен к выходу датчика приближения Серийный номер .begin(9600); } пустой цикл () { if(digitalRead(ProxSensor)==HIGH) //Проверка выходного сигнала датчика { цифровая запись (13, ВЫСОКИЙ); // включаем светодиод } еще { цифровая запись (13, НИЗКИЙ); // выключаем светодиод } inputVal = AnalogRead (ProxSensor); Серийный номер .println(inputVal); задержка(1000); // ждем секунду }
4. Выход
Поместите объект перед ИК-датчиком приближения и наблюдайте за изменением светодиода, подключенного к плате. Когда вы удалите объект, вы увидите, что он отключается.
Датчик выдает на цифровой выход логическую 1 (+5 В), когда перед датчиком находится объект, и логический 0 (0 В), когда перед датчиком нет объекта.
Сделайте то же самое для аналогового выхода. Arduino масштабирует аналоговый сигнал в диапазоне 0-1023.
If you have any query please write us at [email protected]
Thanks and Regards
Content Development Team
Robo India
https://roboindia.com
Паяльная станция с горячим воздухом | Хакадей
4 сентября 2020 г. Том Нарди
В целом, стоимость электронных компонентов и инструментов, используемых для работы с ними, неуклонно снижалась в течение последнего десятилетия или около того. Но всегда найдутся хакеры-охотники за скидками, которые хотят получить еще дешевле. Например, ремонтные станции с горячим воздухом. Вы можете приобрести одну из обычных станций 858D всего за 40 долларов США, но это не помешало [MakerBR] создать контроллер Arduino, который можно использовать с его запасными рукоятками.
Честно говоря, не похоже, что цена была единственным фактором. В конце концов, запасная рукоятка 858D стоит примерно вдвое меньше, чем вся станция, поэтому с точки зрения затрат не так много возможностей для улучшения. Скорее, [MakerBR] говорит, что версия Arduino разработана, чтобы быть более эффективной и надежной, чем стандартное оборудование.
Семь проводов в разъеме рукоятки уже были проложены предыдущими усилиями, хотя [MakerBR] не упускает из виду необходимость убедиться, что все соответствует предоставленным принципиальным схемам, поскольку некоторые поставщики могли возиться с распиновкой. Вся настоящая магия происходит в самой ручке, контроллеру просто нужно следить за различными датчиками и подавать на вентилятор и нагревательный элемент соответствующие управляющие сигналы. Arduino Pro Mini более чем подходит для этой задачи, а нестандартная печатная плата обеспечивает довольно аккуратную установку.
Это не первый раз, когда мы видим, как кто-то заменяет контроллер на одной из этих станций горячего воздуха начального уровня, но, поскольку существует так много разных версий, вы должны тщательно изучить, прежде чем взломать свою и выполнение пересадки мозга.
Читать далее «Контроллер Arduino для ручек горячего воздуха» →
Posted in Взломы Arduino, Взломы инструментовTagged 858D, arduino pro mini, паяльная станция с горячим воздухом, пайка2 мая 2018 г. Том Нарди
Любой, кто когда-либо пытался установить верстак в ограниченном пространстве, знает, с чем приходится сталкиваться: вы хотите, чтобы все ваше испытательное оборудование и инструменты были на расстоянии вытянутой руки, но вам просто не хватает площади поверхности. Если вы заполните всю скамью своими инструментами, работать будет негде. Таким образом, либо у вас есть верстак, полный инструментов, которыми неудобно пользоваться, либо вы вынуждены выбирать, что оставить, а что убрать. Ни то, ни другое не способствует выполнению работы, поэтому вы в первую очередь пытаетесь установить правильный стол. Это порочный круг.
Недавно столкнувшись с этой же проблемой, [EEpromChip] решил выбрать ядерный вариант. Его Kendal 853D уже был отличным выбором для небольшого рабочего места, поскольку это не просто ремонтная станция с горячим воздухом, но также паяльник и настольный блок питания в одном устройстве. Но все же это было всего лишь — немного слишком много для его скамейки. Решение? Просто пропустите вещь через ленточную пилу и разрежьте ее пополам. Серьезно.
Открыв 853D, [EEpromChip] понял, что внутренняя компоновка не очень эффективна. С самого начала внутри корпуса было достаточно места, но если трансформатор вынуть из нижней части корпуса и установить сзади, он будет на самом деле сократили площадь устройства.
Убедившись, что он задокументировал, где все подключено, он вынул всю электронику из корпуса из листового металла и обрезал ее по размеру на ленточной пиле. Затем он переустановил печатные платы и на этот раз смонтировал мощный трансформатор так, чтобы он свисал над платой, а не стоял рядом с ней. Конечным результатом является версия Kendal 853D, которая на несколько дюймов короче, чем раньше, без ущерба для функциональности.
Токарная обработка чулана небольших пространств в притонах Хакердома — это тема, которую мы обсуждали ранее. Экономия каждого дюйма важна, если вы когда-нибудь надеетесь переехать в зернохранилище или фанерный дом с ЧПУ.
6 марта 2018 г. Том Нарди
[Джейсон Джин] недавно написал нам, чтобы рассказать о своих приключениях по замене чипа памяти eMMC на дешевом планшете с Windows, и мы должны сказать, что это впечатляющий объем работы для устройства, которое, по-видимому, стоило ему всего 15 долларов. Конечно гораздо лучших аппаратных средств были выброшены в мусор из-за менее серьезных сбоев, чем то, что повредило его планшету DigiLand DL801W. Мы бы хотели увидеть, на что этот парень пойдет, чтобы восстановить что-то немного выше в пищевой цепочке.
Как известно любому хорошему хакеру, вы не сможете решить проблему, пока не поймете ее. Итак, первым шагом, который предпринял [Джейсон], было устранение неполадок. Планшет загружался только в оболочку EFI, что не приносило ему особой пользы, поскольку не было экранной клавиатуры для взаимодействия с ним. Но ему пришла в голову идея попытаться подключить USB-клавиатуру через адаптер OTG, и, конечно же, это помогло ему. Как только он смог вводить команды в оболочку EFI, он попытался прочитать несколько разных секторов диска eMMC. , только чтобы получить ту же чушь, повторяющуюся данные. Пока выглядит не очень.
Но прежде чем полностью решиться на замену накопителя eMMC, он хотел получить второе мнение. С помощью того же адаптера USB OTG он смог загрузить планшет в среду Windows 10 и оттуда получил доступ к некоторым инструментам диагностики дисков. Программное обеспечение сообщило, что размер диска не только вдвое меньше соответствующего, но и что запись в микросхему невозможна.
Теперь, когда судьба чипа eMMC Foresee NCEMBS99-16G для планшета подтверждена, [Джейсон] решил, что пора действовать. Разобрав планшет и замаскировав печатную плату каптоновой лентой, чтобы защитить ее от тепла, он медленно вошел со своей ремонтной станцией горячего воздуха, чтобы удалить неисправный чип. Но вместо того, чтобы поставить на его место другой недорогой чип, он воспользовался этой возможностью, чтобы заменить его на Samsung KLMBG4GEND-B031. Мало того, что этот чип имеет вдвое большую емкость, чем оригинал, он должен быть заметно быстрее.
Установив новый чип Samsung eMMC, [Джейсон] собрал планшет и смог успешно установить на него Windows 10. Еще одна технология, спасенная с большой свалки в небе.
Если случайной уверенности в этом конкретном ремонте было недостаточно, это не первый раз, когда он показывает непослушным чипам eMMC, кто в доме хозяин.
Posted in Ремонтные хаки, Slider, Tablet HacksTagged emmc, Foresee, паяльная станция с горячим воздухом, samsung, usb otg31 января 2014 г. , Рич Бремер
Вас расстроили компоненты для поверхностного монтажа оплавлением? [Гиоргос] в настоящее время работает над проектом, который поднимет вам настроение…. ну, по крайней мере, ваш термофен. Устав от того, чтобы вручную держать тепловую пушку в одной руке и ИК-термометр в другой, [Гиоргос] решил создать устройство, чтобы облегчить это. Хотя это еще не завершено, похоже, что целью машины является удержание фена на соответствующей высоте над заготовкой для достижения правильной температуры оплавления. Он не говорит, как будет контролироваться высота фена. Мы бы хотели, чтобы микроконтроллер регулировал высоту фена в зависимости от температуры компонента, подлежащего оплавлению. [Гиоргос] очень подробно описывает процесс сборки. Обязательно ознакомьтесь со всеми четырьмя страницами сообщения о проекте!
Мы видели много интересных работ от [Гиоргоса] на протяжении многих лет, таких как эта система ввода с емкостной сенсорной панелью.
[через опасные прототипы]
Posted in cnc hacks, How-to, Tool HacksTagged cnc, термофен, паяльная станция горячего воздуха, пайка оплавлением, smt, поверхностный монтаж24 января 2013 г., Майк Щис
Эта ремонтная станция с горячим воздухом используется не только для пайки компонентов поверхностного монтажа. Поскольку у него есть настройки температуры и воздушного потока, [BrokeHippieTech] решил, что он будет работать как испаритель для мешков. В видео после перерыва они хвастаются кастомными деталями, а потом берут их и наполняют мешок травяной смесью.
Станция горячего воздуха поставляется с несколькими различными насадками. Самый маленький использовался для крепления чаши испарителя с помощью высокотемпературной сварки JB. На выходной стороне чаши также был прикреплен металлический стержень для сопряжения с мундштуком мешка-испарителя. Тепло от паяльной станции доводит травы чуть ниже точки возгорания, высвобождая активные ингредиенты без добавления вредных побочных продуктов, связанных с курением.
Мы помещаем этот предмет под медицинский контроль, потому что надеемся, что он используется ответственно и законно. Как и в случае с последней сборкой испарителя, которую мы рассматривали, у нас есть опасения по поводу того, что еще устройство может добавлять в собранные газы.
Продолжить чтение «Переделка горячим воздухом удваивается как испаритель травяных мешков» →
Posted in Медицинские лайфхакиTagged испаритель мешков, ремонтная станция с горячим воздухом, испаритель20 февраля 2009 г., Ян
«Firestarter» за 10 долларов — самый распространенный паяльник для начинающих. Это простые утюги с горячим концом, ручкой и кое-чем еще. Там нет контроля температуры или индикации. Несмотря на свою простоту, они сделают практически все.