АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
В данном случае речь идет о полупроводниковых
приборах, без которых существование
современной электроники было бы немыслимо. Для
всех компонентов этого класса полярность подключения выводов к схеме имеет принципиальное значение. Второе
немаловажное условие - при пайке выводов активных компонентов перегрев абсолютно
недопустим.
Полупроводниковые диоды
На принципиальной схеме устройства
полупроводниковые диоды принято обозначать буквами
«УО». Изображение диода на схеме напоминает
стрелку, направленную от его анода к катоду. Это направление, как правило, совпадает с направлением тока через диод в
открытом состоянии. Исключением является
полупроводниковый диодный стабилизатор
напряжения, или стабилитрон. Он обычно включается в обратной полярности по отношению к напряжению питания. Его
функция состоит в ограничении напряжения на
определенном уровне, называемом пороговым напряжением стабилитрона. Пороговое
напряжение стабилитрона V^2 в устройстве 1 равно 2,7 В.
Особым типом полупроводникового
прибора является светодиод. Он способен
преобразовывать электрическую энергию в электромагнитное излучение в Видимом или инфракрасном (ИК)
диапазоне. Цвет свечения зависит от
используемого полупроводникового материала. Встречаются
самые разнообразные по форме и размерам светодиоды: диаметром 3,5 и 10 мм,
круглые, плоские, треугольные, двухцветные, мигающие,
красные, зеленые, желтые, оранжевые и даже синие. Перед установкой светодиода
необходимо проверить маркировку катода и анода. Последовательно со светодиодом
обязательно включают резистор, ограничивающий
ток прибора. Для разных типов светодио-дов
рабочее значение тока может быть в пределах от 10 до 50 мА. Так, в устройстве 10 ток желтого светодиода УВЗ ограничен
посредством резистора сопротивлением 330 Ом. Можно
рассчитать рабочий ток этого светодиода: 12В/ 330
Ом = 36 мА.
Биполярные транзисторы
Биполярный транзистор - «старожил» в
семействе полупроводниковых приборов. Тем не менее он
продолжает исправно служить людям наряду с
интегральными схемами, изрядно потеснившими его за последние годы в современных
электронных устройствах. Транзистор имеет три вывода: базу, эмиттер и коллектор (рис. 5.11). Биполярные
транзисторы бывают двух типов проводимости:
п-р-п или р-п-р. Пайка выводов транзистора
производится строго поочередно, кратковременными касаниями места контакта паяльником. При этом нужно делать паузы
между касаниями, чтобы дать выводам остыть. Во избежание излишнего перегрева корпуса не рекомендуется укорачивать выводы
транзистора.
Транзисторы различают также по номинальной
мощности. В устройстве 15 используются два
мощных транзистора (УТЗ и УТ4) в металлическом корпусе,
соединенном с коллектором. Металлический корпус служит для отвода тепла,
выделяющегося на коллекторе при прохождении больших токов.
Обратите внимание на схему соединения
транзистор'ов УТ1 и УТЗ в устройстве 13. Это так
называемый «составной» транзистор. Такая схема соединения применяется, когда
нужно получить большой коэффициент усиления по току.
Интегральные схемы
Интегральная микросхема - это миниатюрное
электронное устройство, содержащее множество
полупроводниковых приборов и других компонентов,
заключенных в единый корпус с выводами для внешнего соединения. В зависимости от функционального
назначения количество выводов может быть
от 6 до 40. В приложениях приводятся схемы
расположения выводов интегральных схем, используемых в предлагаемых устройствах. Общая рекомендация по монтажу
интегральных схем заключается в том, что
желательно монтировать микросхемы на специальных
панелях, предварительно припаянных к плате.
В этом случае вы исключаете возможность перегрева достаточно дорогого и «капризного» компонента, каким является
полупроводниковая микросхема. Установка интегральных схем
производится по окончании всех операций
припаивания. Следите за тем, чтобы положение
ключа на панели совпадало с ключом печатной платы.
ПАЙКА ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫМ ПРИПОЕМ (ПОС)
Припаивание компонентов оловом обеспечивает
их механическое крепление и электрический
контакт. Для этого потребуется электрический паяльник мощностью 25-40 Вт, желательно
оснащенный терморегулятором. Паяльник должен иметь длинное тонкое жало,
которое следует периодически очищать при помощи
влажной губки.
Оловянно-свинцовый припой (40% олова и 60%
свинца) часто продается в виде тонкой
проволоки с каналом, заполненным флюсом на бескислотной
основе. Температура плавления припоя составляет 180-190 °С. При этом образуются пары, содержащие некоторое количество свинца. Поэтому во время пайки старайтесь не
вдыхать пары флюса. Работайте в хорошо проветриваемом помещении с постоянным
притоком свежего воздуха. Припаивание осуществляется путем плотного прижатия вывода или провода к
соответствующей медной контактной
площадке жалом паяльника. Находящиеся в тепловом контакте с паяльником металлические поверхности нагреваются и смачиваются расплавленным припоем. Не пытайтесь
ускорить процесс схватывания припоя, дуя на место пайки или прикасаясь
к нему холодными предметами. Это может
привести к некачественному монтажу. Точка пайки хорошего качества
должна иметь форму компактного конуса, быть
блестящей, без излишков материала.
Избегайте продолжительного
контакта жала горячего паяльника с
тонкими медными дорожками. Это может привести к их отклеиванию от изолирующего основания. Немного
попрактиковавшись, можно вполне неплохо
преуспеть в выполнении этой наиважнейшей операции. Выступающие над точкой пайки кончики выводов следует удалить острыми кусачками (соблюдайте осторожность, так как
отрезанные кусочки выводов норовят отлетать прямо в
глаза!).
Автор надеется, что
перечисленные советы помогут читателю со знанием
дела взяться за изготовление приглянувшегося электронного устройства.
Нет такого обитателя в подводном мире, с
которым увлеченный рыболов отказался бы
поспорить в терпении и сообразительности. А
вероятность успеха в этом предприятии пропорциональна затраченным усилиям... Итак, готовы ли вы принять вызов? |