สารบัญ:
- ขั้นตอนที่ 1: เครื่องมือและชิ้นส่วนที่จำเป็น
- ขั้นตอนที่ 2: เกิดอะไรขึ้น
- ขั้นตอนที่ 3: ความยาวของรางลวด
- ขั้นตอนที่ 4: การวางตำแหน่งปักหมุดภายในเครื่องมือจีบ
- ขั้นตอนที่ 5: การสร้างพินไกด์
- ขั้นตอนที่ 6: กำลังโหลด Pin-Guide
- ขั้นตอนที่ 7: การเลือก Crimp Port
- ขั้นตอนที่ 8: การโหลด Dupont Pin โดยใช้เครื่องมือ Pin-Guide
- ขั้นตอนที่ 9: การโหลด Wire & การทำ Crimp. ให้เสร็จสิ้น
- ขั้นตอนที่ 10: ตรวจสอบงานของคุณ: ตัวอย่าง A
- ขั้นตอนที่ 11: ตรวจสอบงานของคุณ: ตัวอย่าง B
- ขั้นตอนที่ 12: ตรวจสอบงานของคุณ: ตัวอย่าง C
- ขั้นตอนที่ 13: กำลังโหลด Connector Shells
- ขั้นตอนที่ 14: สรุปขั้นตอน Pin-Crimp
- ขั้นตอนที่ 15: การแก้ไขปัญหา
วีดีโอ: สร้าง Dupont Pin-Crimp ที่ดีทุกครั้ง!: 15 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:07
ใครก็ตามที่ทำงานกับ Arduino, Raspberry PI, Beagle Bone หรือโครงการแผงวงจรหลายวงจรอื่น ๆ คุ้นเคยกับ.025 X.025 นิ้ว หมุดสี่เหลี่ยมจัตุรัสและขั้วต่อการผสมพันธุ์ หมุดตัวผู้มักจะติดตั้งกับแผงวงจรโดยมีการเดินสายระหว่างบอร์ดกับบอร์ดโดยใช้ขั้วต่อการผสมพันธุ์และสายไฟ ตัวเชื่อมต่อเหล่านี้มักจะประกอบด้วยหมุดตัวเมียที่ต่อเข้ากับสายไฟ จากนั้นจึงเสียบเข้าไปในเปลือกตัวเชื่อมต่อแบบหลายตำแหน่ง
หมุดเชื่อมต่อเหล่านี้หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "Dupont Pins" และผลิตโดย AMP, Tyco, Molex, Samtec และอื่นๆ อีกมากมาย
การย้ำหมุดตัวเมียดูปองท์บนลวดต้องใช้เครื่องมือย้ำพิเศษ เทคนิคที่แม่นยำ เวลาและความอดทนอย่างมากมาย! เมื่อฉันเริ่มทำการย้ำหมุดเหล่านี้ที่บ้าน ฉันพบว่ามีเพียง 1 ใน 10 เท่านั้นที่ออกมาถูกต้อง ส่วนที่เหลือมีข้อบกพร่องไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
โชคดีที่ฉันโพสต์เอกสารสองสามฉบับ คำสั่งสอนสองสามฉบับ และวิดีโอ YouTube บางรายการที่ช่วยฉันในการเริ่มต้น แม้กระทั่งในตอนนั้น ยังต้องอาศัยการลองผิดลองถูกมากมาย และหมุดที่พัง เสียหาย และใช้งานไม่ได้จำนวนมาก ก่อนที่ฉันจะสามารถควบคุมอัตราความล้มเหลวได้
เมื่อเวลาผ่านไป ฉันได้ศึกษาปัญหาของฉันและได้จัดทำคู่มือและเอกสารนี้เพื่อแชร์ปัญหาและแนวทางแก้ไขทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจะเห็น “เครื่องมือพินไกด์” ที่เรียบง่าย ซึ่งคุณสามารถกำหนดตำแหน่งและยึดหมุดดูปองท์ตัวเมียไว้ในเครื่องมือย้ำหัวของคุณตลอดกระบวนการได้อย่างแม่นยำ ด้วยการใช้ Pin-Guide นี้และแนวคิดพื้นฐานอื่นๆ อีกสองสามข้อ คุณก็เช่นกัน ฉันสามารถจีบได้ดีทุกครั้ง!
ขั้นตอนที่ 1: เครื่องมือและชิ้นส่วนที่จำเป็น
ด้านบนคุณจะเห็นรายการที่คุณต้องการ แม้ว่าจะไม่แสดง แต่ต้องใช้เครื่องปอกสายไฟที่ดีด้วย ระมัดระวังในการเลือกและใช้งานเครื่องปอกลอกตามที่คุณจะได้เห็นในเร็วๆ นี้ ความยาวแถบที่สม่ำเสมอและปราศจากรอยบาก เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อผลลัพธ์การจีบแบบพินดูปองท์ที่ดี
ขั้นตอนที่ 2: เกิดอะไรขึ้น
ฉันศึกษาการจีบที่ล้มเหลวหลายครั้งเพื่อค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้น ฉันมากับ DEFECT TABLE ที่แสดงด้านบน ตารางนี้ช่วยให้ฉันระบุสาเหตุที่แท้จริงของข้อบกพร่องแต่ละข้อ ซึ่งจะนำฉันไปสู่แนวทางแก้ไข
แม้ว่าฉันจะไม่อ้างว่ารายการนี้ครอบคลุม 100% แต่ก็เป็นการสรุปที่ดีเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดซ้ำบ่อยที่สุดของฉัน
ขั้นตอนที่ 3: ความยาวของรางลวด
รูปด้านบนแสดงกายวิภาคของพินดูปองท์ จะเห็นได้ว่าความยาวทั้งหมดของลวดที่เข้าไปในพินไม่ควรเกิน.2 นิ้ว (5.0 มม.) ซึ่งหมายความว่าเมื่อลวดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและแม่นยำในพิน ความยาวแถบลวดที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 0.10 นิ้ว (2.5 มม.) เท่านั้น ความยาวแถบที่สั้นกว่าจะทำให้การจีบของตัวนำประนีประนอมในขณะที่ความยาวของแถบที่ยาวขึ้นอาจทำให้ลวดเจาะเข้าไปในพินลึกเกินไปหรือนำไปสู่การจีบฉนวนที่เสื่อมโทรม ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ฉันจึงสรุปว่าความยาวของแถบมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการได้ย้ำขาดูปองท์ที่ดี
- ในขณะที่ฉันแน่ใจว่ามีเครื่องมือดึงลวดที่แม่นยำ แต่ฉันไม่มี ดังนั้นฉันจึงตรวจสอบความยาวของแถบแต่ละเส้นและตัดลวดส่วนเกินออกอย่างระมัดระวังเมื่อใดก็ตามที่ความยาวที่ปอกของฉันยาวเกินไป
- เพื่อเป็นการเตือนความจำ โปรดระมัดระวังอย่าให้ตัวนำใดๆ เกิดรอยระหว่างกระบวนการสตริป เพราะจะทำให้คุณภาพของการเชื่อมต่อที่เสร็จสิ้นลง
เคล็ดลับ: ฉันพบว่าสายเคเบิลอีเทอร์เน็ตแบบเกลียวที่นำกลับมาใช้ใหม่เป็นแหล่งที่ดีสำหรับสายเชื่อมต่อระหว่างกัน
ขั้นตอนที่ 4: การวางตำแหน่งปักหมุดภายในเครื่องมือจีบ
การวางตำแหน่งพินที่ไม่เหมาะสมภายในเครื่องมือเครื่องมือย้ำยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องหลายประการในการย้ำของฉัน
บางทีฉันอาจเป็นแค่ 'นิ้วโป้งทั้งหมด' แต่เมื่อฉันคิดว่าฉันพบจุดที่ดีที่สุดในการวางหมุดไว้ในตัว crimper ฉันก็แทบจะไม่สามารถไปถึงที่นั่นได้ นอกจากนี้ แม้ว่าตำแหน่งหมุดของฉันจะสมบูรณ์แบบ ฉันมักพบว่าหมุดจะถูกผลักออกจากตำแหน่งหรือหมุนเป็นผลพลอยได้จากการสอดลวดเข้าไปในหมุด
เพื่อแก้ปัญหานี้ ฉันได้ใช้เครื่องมือ "PIN-GUIDE" เครื่องมือ Pin-Guide ไม่มีอะไรมากไปกว่าแถบหมุดตัวผู้ซึ่งวางหมุดตัวเมียไว้ แม้ว่าจะเรียบง่าย Pin-Guide นี้มีประโยชน์มากมาย
- Pin-Guide มี 'ที่จับ' สำหรับพินเพื่อให้การจัดวางในปากคีมย้ำทำได้ง่ายขึ้น
- Pin-Guide กำหนดตำแหน่งและความลึกของพินได้อย่างแม่นยำเมื่อเทียบกับปากคีมย้ำ ทำหน้าที่ระบุตำแหน่งโซน CONDUCTOR-CRIMP และโซน INSULATION-CRIMP ในตำแหน่งที่ถูกต้องภายในดายย้ำ
- เนื่องจาก Pin-Guide 'อยู่กับที่' ในระหว่างรอบการจีบ ป้องกันไม่ให้หมุดตัวเมียบิด เลื่อน หรือเคลื่อนที่ขณะใส่ลวดหรือทำวงจรย้ำตามจริง
- Pin-Guide ยังมี 'wire-stop' ที่ป้องกันไม่ให้ลวดเข้าไปในศูนย์กลางของหมุดตัวเมียมากเกินไปและกีดขวาง Mating-Pin Zone โปรดทราบว่าข้อผิดพลาดนี้เปิดเผยเฉพาะเมื่อคุณพบว่าคุณไม่สามารถเสียบชุดขั้วต่อที่เสร็จแล้วเข้ากับหมุด PCB ตัวผู้ได้!
Pin-Guide สร้างขึ้นอย่างง่ายดายจากแถบหมุดตัวผู้แบบ 4 พิน กุญแจสู่ความสำเร็จคือการกำหนดความลึกของพินอย่างแม่นยำ
ขั้นตอนที่ 5: การสร้างพินไกด์
ใช้งานง่ายด้วย Pin-Guide เพียงตัดหมุดดูปองท์ตัวเมียออกจากตัวพาดแล้ววางลงบนพินไกด์
ขั้นตอนที่ 6: กำลังโหลด Pin-Guide
ขั้นตอนที่ 7: การเลือก Crimp Port
เครื่องมือย้ำ SN28-B มีพอร์ตการย้ำสามแบบที่แตกต่างกัน แต่ละพอร์ตมีรูปร่างที่แตกต่างกันเล็กน้อยและจะสร้างพินแตกต่างกัน ดังที่ระบุไว้ในภาพ ฉันพบว่าฉันได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยใช้ "พอร์ต 1" ที่มีสายถึงและรวมถึง AWG 22 Ga; ฉันไม่ได้จีบที่ดีด้วยลวด 22 Ga ในตำแหน่ง 2 อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ของคุณอาจแตกต่างกันไป เนื่องจากเครื่องมือการย้ำแต่ละอันสามารถปรับได้ การตั้งค่าของคุณอาจแตกต่างจากของฉัน
แม้ว่าเครื่องหมายของเครื่องมือจะบ่งบอกว่าอาจใช้สายเกจที่ใหญ่กว่า แต่ฉันสงสัยว่าสิ่งใดที่ใหญ่กว่า 22 Ga มากอาจไม่พอดีกับเปลือกเว้นระยะ 0.1 นิ้วที่ใช้สำหรับส่วนประกอบตัวเชื่อมต่อพินดูปองท์ส่วนใหญ่
ขั้นตอนที่ 8: การโหลด Dupont Pin โดยใช้เครื่องมือ Pin-Guide
ดังที่แสดงไว้ ด้วยหมุดดูปองท์ตัวเมียบนโพสต์ PIN-GUIDE #2 ให้วางหมุดลงในปากคีมย้ำและปิดปากคีบจนกว่าจะ "คลิก" และหมุดยึดเข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมุดอยู่ในแนวที่ถูกต้องและระวังอย่าบีบอัดหมุดมากเกินไปในขณะนี้เพราะจะทำให้การใส่ลวดทำได้ยากขึ้น
ขั้นตอนที่ 9: การโหลด Wire & การทำ Crimp. ให้เสร็จสิ้น
ถัดไป สอดลวดที่ปอกแล้วเข้าไปในหมุดอย่างระมัดระวัง ตามที่แสดง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ลวดเข้าไปจนสุดและไม่ได้ 'วางสาย' ระหว่างการจัดวาง ขณะจับลวดเข้าที่ ให้บีบที่จับแบบจีบเพื่อให้การจีบสมบูรณ์ ปลดและถอด crimp ที่เสร็จแล้วและทำการตรวจสอบ QC
หลังจากการย้ำแต่ละครั้ง สิ่งสำคัญคือต้องทำการตรวจสอบด้วยภาพและการทดสอบ QC PULL TEST ของชุดสายไฟแบบพิน ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่าต้องมองหาอะไร เนื่องจากหมุดมีขนาดเล็ก เราขอแนะนำให้คุณใช้เลนส์ขยายสำหรับการตรวจสอบ QC ด้วยภาพทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 10: ตรวจสอบงานของคุณ: ตัวอย่าง A
ขั้นตอนที่ 11: ตรวจสอบงานของคุณ: ตัวอย่าง B
ขั้นตอนที่ 12: ตรวจสอบงานของคุณ: ตัวอย่าง C
ขั้นตอนที่ 13: กำลังโหลด Connector Shells
เมื่อหมุดย้ำเสร็จแล้ว หมุดเหล่านั้นจะถูกเสียบเข้าไปในเปลือกตัวเชื่อมต่ออย่างง่ายดายตามที่แสดง ใส่ใจกับรายละเอียดของภาพถ่ายเนื่องจากการวางแนวพินเป็นสิ่งสำคัญ โปรดทราบว่าหมุดจะล็อคเข้ากับเปลือกเมื่อใส่ในแนวที่ถูกต้องเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 14: สรุปขั้นตอน Pin-Crimp
ขั้นตอนที่ 15: การแก้ไขปัญหา
ในฐานะตัวช่วยอื่นในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการจีบทั่วไป ฉันขอเสนอตารางการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมด้านบน
ปิดความคิดเห็น
คำแนะนำนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้คุณได้รับผลการเลิกจ้างพินดูปองท์ที่มั่นคงและสม่ำเสมอ ฉันได้มุ่งเน้นไปที่หมุดตัวเมีย แต่สามารถใช้ขั้นตอนที่คล้ายกันเพื่อช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ที่ดีสำหรับหมุดตัวผู้เช่นกัน ข้าพเจ้าขอเชิญทุกท่านทบทวนและปรับเปลี่ยนแนวคิดเหล่านี้ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้แนวคิดเหล่านี้ทำงานได้ดีสำหรับคุณ
ดูแลและ Happy-Crimping!
แนะนำ:
สร้าง Arduino MIDI Controller: 5 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
สร้าง Arduino MIDI Controller: สวัสดีทุกคน! ในคำแนะนำนี้ฉันจะแสดงวิธีสร้างคอนโทรลเลอร์ MIDI ที่ขับเคลื่อนด้วย Arduino ของคุณเอง MIDI ย่อมาจาก Musical Instrument Digital Interface และเป็นโปรโตคอลที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรี และฮาร์ดแวร์อื่นๆ สามารถสื่อสาร
สร้าง Macintosh Plus ROMs: 3 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
สร้าง Macintosh Plus ROMs: คำแนะนำนี้จะแนะนำคุณตลอดกระบวนการ "ริป" ภาพ EPROM จากชิป Macintosh Plus ROM ของคุณและ (หรือ) "การเผาไหม้" ภาพไปยังชิปใหม่ กระบวนการโดยทั่วไปจะดำเนินการสองครั้งเพื่อสร้างทั้ง "
DIY Lab Bench Power Supply [สร้าง + ทดสอบ]: 16 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
DIY Lab Bench Power Supply [สร้าง + ทดสอบ]: ในคำแนะนำ / วิดีโอนี้ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถสร้างแหล่งจ่ายไฟสำหรับห้องปฏิบัติการตัวแปรของคุณเองซึ่งสามารถส่ง 30V 6A 180W (10A MAX ภายใต้ขีด จำกัด พลังงาน) ขีด จำกัด กระแสไฟขั้นต่ำ 250-300mA นอกจากนี้คุณจะเห็นความแม่นยำ โหลด การป้องกันและเ
สร้าง VPN บนอุปกรณ์ Raspberry Pi ของคุณ: 6 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
สร้าง VPN บนอุปกรณ์ Raspberry Pi ของคุณ: VPN หรือ Virtual Private Network สามารถช่วยให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเล็กน้อยขณะท่องเน็ต นอกจากนี้ยังสามารถช่วยนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพในขณะที่ทำงานในโครงการของพวกเขา และการเชื่อมต่อ VPN ของ Raspberry Pi ซึ่งอิงกับ
สร้าง POV LED Globe ของคุณเอง: 5 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
สร้าง POV LED Globe ของคุณเอง: ในโครงการนี้ ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าฉันรวมชิ้นส่วนเหล็กสองชิ้นเข้ากับ Arduino, APA102 LED Strip และเซ็นเซอร์ Hall effect เพื่อสร้าง POV (ความคงอยู่ของการมองเห็น) RGB LED Globe ได้อย่างไร ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถสร้างภาพทรงกลมได้ทุกประเภท