浅谈电子工艺的基本环节

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  摘 要:电子产品在国民经济各个领域中的应用愈来愈广泛。其生产工艺也得得到了长足的发展。从设计到焊接,是有其严格的工艺要求。其中,电路板焊接过程中需手工插件、手工焊接、修理和检验,具体的流程为:按清单归类元器件—插件—焊接—剪脚—检查—修整。而焊接是电子产品制造中最重要的一个环节,焊接的质量直接关系到电子作品能否稳定可靠地工作,提高焊接质量,是电子产品质量的保障。
  关键词:Altium Designer 6 焊接技术 调试
  中图分类号:TM56    文献标识码:A     文章编号:1007-3973(2012)006-001-02
  电子工艺制作的第一步首先要根据电路确定的功能,构思好原理图,即必须知道所设计的项目需要哪些电路来完成,然后用 Altium Designer 6.0 来完成电路原理图的绘制调试及PCB图的布局。
  其中绘制设计分为6步:
  (1)新建原理图文件。
  (2)设置工作环境。根据实际电路的复杂程度来设置图纸的大小。
  (3)放置组件。从组件库中选取组件,布置到图纸的合适位置。
  (4)原理图的布线。根据实际的需要,利用 SCH 提供的工具、指令进行布线,构成一幅完整的电路原理图。
  (5)原理图的电气检查。当完成原理图布线后,需要设置项目选项来编译当前项目,利用 Altium Designer 6.0 提供的错误检查报告修改原理图。
  (6)编译和调整。如果原理图已通过电气检查,那么原理图的设计就完成了。
  有关PCB图,是对原理图的进一步完善及调试,能够检查原理图可能出现的问题,使得原理图更加接近工艺需要。
  其中PCB图的生成及调试需要4步:
  (1)定义组件封装。加入网表后,系统会自动地为大多数组件提供封装。但对于用户自己设计的组件或是某些特殊组件必须由用户自己定义或修改组件的封装。
  (2)生成网表和载入网表。网表是电路原理图和印刷电路板设计的接口,只有将引入网表后,才能进行电路板的自动布线。
  (3)布线规则设置。在实际布线之前,要进行布线规则的设置。
  (4)自动布线。只要设置的布线规则正确、组件布局合理,一般Altium Designer 6.0 都可以成功完成自动布线。
  在完成原理图的设计及调试之后,就应该熟悉电路所需元件实物及其各自功能。本例中用到的元气器件有以下几种:
  (1)集成电路
  1)双JK触发器CD4027:CD4027 包含了两个相互独立、互补对称的 J-K 主从触发器。每个触发器分别提供了J、K、置位、复位、时钟输入和经过缓冲的 Q 及 Q 输出信号。
  2)NE555定时器:555定时器是一种应用方便的中规模集成电路, 广泛用于信号的产生、变换、控制与检测。   (2)电阻
  电阻的主要职能就是阻碍电流流过,应用于限流、分流、降压等。本电路的电位器的作用是接NE555的引脚6,7与高电平之间,调节NE555的暂态时间。
  (3)电容
  电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波等方面。其中,电解电容正负不可接错。
  (4)二极管
  二极管又称晶体二极管,它是一种具有单向传导电流的电子器件。该电路用到了1N4148,IN4001和发光二极管。
  其中:<1>IN4148为开关二极管。<2>IN4001为整流二极管。<3>发光二极管简称为LED。
  (5)三极管
  半导体三极管是在半导体锗或硅的单晶上组成一个PNP(或NPN)结构。这三部分各有一条电极引线,分别叫基极B、发射极E和集电极C。
  其中,本电路所用到的9013为NPN ,贴片起低频放大的作用。
  (6)稳压芯片
  常见的三端稳压集成电路有正电压输出的78 €讇?系列和负电压输出的79€讇紫盗校腥跻攀涑觯直鹗鞘淙攵恕⒔拥囟撕褪涑龆恕?
  (7)芯片插座
  芯片插座的作用是便于取下部分电路维修。
  熟悉了元器件之后,就要进入工艺的核心阶段,即焊接阶段。
  其中,电烙铁是最常用的焊接工具。我们使用20W内热式电烙铁。使用时要特别注意安全。而焊接方法决定焊接质量,所以熟练掌握焊接方法是至关重要的。焊接方法简述如下:
  (1)右手持电烙铁。左手用尖嘴钳或镊子夹持元件或导线。焊接前,电烙铁要充分预热。烙铁头刃面上要吃锡,即带上一定量焊锡。
  (2)将烙铁头刃面紧贴在焊点处。电烙铁与水平面大约成60℃角。以便于熔化的锡从烙铁头上流到焊点上。烙铁头在焊点处停留的时间控制在2~3s。
  (3)抬开烙铁头。左手仍持元件不动。待焊点处的锡冷却凝固后,才可松开左手。
  (4)用偏口钳剪去多余的引线。
  在焊接时,要保证每个焊点焊接牢固、接触良好。要保证焊接质量。好的焊点应是锡点光亮,圆滑而无毛刺,锡量适中。锡和被焊物融合牢固。不应有虚焊和假焊。
  印刷电路确认焊接无误后,进入电路调试阶段,使其能够完成一些特定功能。想要调试电路,则电路的原理要十分清楚,本文以卫生间门控开关电路为例:
  SA为常开型干簧继电器。当卫生间的门关闭时SA处于闭合状态。接通电源后,14V交流电经降压、整流、滤波,稳压,向电路提供5V的稳定电压。该电压经C4、R2构成的微分电路,产生正脉冲电压,使CD4027构成的双稳态电路复位,1脚输出低电平使三极管BG1发射极输出低电平,三极管BG3不导通,照明灯(红灯表示)不亮。同时IC2的1脚的低电平及IC1的3脚的低电平同时加到或门的二个输入端,或门输出低电平,三极管BG3、BG4截止,排风扇(用绿灯表示)不转。此时SA虽然处于闭合状态,但IC2的3脚一直处于高电平,双稳态不能被触发,电路处于稳定的静止状态。
  当有人使用卫生间时,只要门拉开,磁铁离开SA,SA恢复到常开状态,在下拉电阻R1的作用下,IC2的3脚呈低电平。当合上门时,SA闭合,有一高电平加到IC2的3脚,使双稳态电路IC2翻转,其输出端1脚电平由低变为高,BG1的发射极输出高电平,使三极管BG3导通,照明灯(红灯)亮;同时IC1的1脚的高电平加到或门VD1的正极,BG2发射极输出高电平,BG4导通,排风扇运行(绿灯亮)。这一稳定状态一直保持不变。当使用完卫生间时,门再次离开门框,SA又恢复到常开位置。IC2的3脚无正脉冲触发,电路状态保持不变。当人离开而闭合卫生间门时,SA闭合,IC2的3脚又受到高电平的作用,双稳态发生翻转。IC2的1脚由高电平跳变到低电平,BG1发射极输出低电平,BG3关断,照明灯(红灯)熄灭。IC2的1脚跳变的电平经C3触发单稳态IC1,其3脚输出高电平加到或门VD2的正端,BG2仍输出高电平。此时BG4仍导通,排风扇继续运行(即绿灯亮)。当延时结束时,IC1的3脚输出低电平,此时VD1、VD2的正极为低电平,BG2发射极输出低电平,BG4关断,排风扇停止运行,电路回到初始原稳定状态,全过程结束。
  改变某些特定的元器件的状态就能完成电路预先设定的功能,例如,本例中通过调节与NE555的引脚6,7相连的电位器的大小,根据t=1.1RC调得排风扇的延迟工作时间在10s左右。
  随着工艺技术的不断改进,使得器件的尺寸不断缩小,从而集成度不断提高,功耗降低,器件性能得到提高。电子工业的发展速度和技术水平,特别是电子计算机的高度发展及其在生产领域中的广泛应用,直接影响到工业、农业、科学技术和国防建设;当前我国的电子技术还处于借鉴国外的阶段,自主研发的成分较小,因此我国的电子技术发展需要青年人不懈努力。
  
  参考文献:
  [1] 孟贵华.电子技术工艺基础[M].北京:电子技术工业出版社,2005,
  [2] 王港元.电子技能基础[M].四川:四川大学出版社,2005.
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