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아마도 단일 무선 아마추어는 현재 인쇄 배선 없이는 할 수 없으며 부품의 고밀도, 조립 회로의 신뢰성과 같은 이점이 분명합니다. 그러나 인쇄 회로 기판의 제조에는 상당한 어려움이 있습니다. 최소한 우리가 가지고 있는 가장 일반적인 에칭 방법을 사용하십시오. 마운팅 패턴으로 보드를 정확하게 바니시하는 것이 항상 가능한 것은 아니며 에칭 프로세스 자체가 다소 복잡합니다. 또한 트랜지스터 수신기, 고주파 및 저주파 증폭기, 측정 기기 또는 컴퓨팅 및 사이버네틱 장치의 구성 요소를 제조할 때 동일한 보드가 종종 필요합니다. 우리가 설명 할 인쇄 병렬 조립 방법은 특수 장치와 특수 기술이 필요하지 않을뿐만 아니라 간단한 도체를 사용하여 동일한 유형의 보드를 여러 개 만들 수 있습니다.

인쇄 병렬 보드는 호일로 코팅된 게티낙으로 만들어지며 연결 도체가 병렬로 배열된다는 점에서 일반 보드와 다릅니다. 회로 요소는 연결 도체에 설치됩니다. 필요한 경우 도체를 별도의 부품으로 절단하거나 점퍼로 상호 연결할 수 있습니다.

실장 밀도를 높이려면 보드의 회로 요소 배치를 신중하게 고려해야 합니다.

이를 위해 평소와 같이 그래프 용지에 배선도를 작성하며 무엇보다 2 : 1의 척도로 작성합니다.

저주파 증폭기를 트랜지스터 수신기에 장착하기 위해 보드가 어떻게 준비되었는지 분석해 봅시다 (그림 1).

인쇄 및 병렬 편집
쌀. 1. ULF 방식: C1, C2 - EM 또는 Tesla: C3 -IT-1; R1 - 스위치가 있는 가변 저항기; R2 - ULM 또는 MLT - 0,25; 확성기 - 보이스 코일 저항이 0,2옴인 1 GD-28.

먼저 호일로 코팅된 게티낙스 또는 텍스톨라이트 조각에서 미리 정해진 치수의 직사각형 판을 잘라냅니다. 그런 다음 캘리퍼를 사용하여 호일을 2개의 동일한 스트립으로 나누고 그 사이에서 호일이 절단됩니다(그림 XNUMX).

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쌀. 2. 이사회 준비

그 후 호일 층 측면에서 구멍을 표시하고 뚫습니다. 드릴의 직경은 1,0-1,2mm여야 합니다. 필요한 경우 날카로운 메스로 절개합니다(그림 3).

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쌀. 3. 완성된 보드

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쌀. 4. 기판상의 ULF 부품 위치

개별 스트립 사이의 회로 세부 사항 및 연결 점퍼(직경 0,5-1,0mm의 단일 코어 주석 도금 와이어)는 보드 뒷면에 설치됩니다(그림 4).

작은 납땜 인두로 회로를 납땜해야 하며 팁이 호일 스트립보다 넓어서는 안됩니다. 납땜 시 납땜이 번지지 않고 인접한 부분을 막지 않도록 주의하십시오.

인쇄 병렬 기판은 호일 getinaks 없이 만들 수 있습니다. 이를 위해 BF-2 접착제를 사용하여 두께가 1,5-2,0mm 인 절연 재료 (textolite, getinaks. Plexiglas 등)에 얇은 동박 스트립을 접착하고 플레이트를 100- 120시간 동안 XNUMX°.

저자: S.Belotserkovets, A.Ovsyannikov, 모스크바

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