ラッピングインストール。 技術



以前は、電子回路をデバッグするために、 ブレッドボードを使用し、 接続用に トリミングされた配線ワイヤと抵抗端子を使用しました。 トレースはその場で行われ、多くの場合エラーが発生し、そのために部品が使用できなくなることがありました。 このような設置には多くの問題があります。回路を変更するのが難しい、ワイヤが振動から落ちる、一点で複数のワイヤを減らすのが難しいなどです。



プロトタイピングには他の方法もありますが、今日はラップアラウンド編集 [ 1、2 ]を思い出させます-実績のある技術で、プロトタイピングとプロトタイピングに便利で信頼性があります。 さらに、この技術を使用すると、長年にわたって確実に動作するエンドデバイスを作成できます。




ブレッドボードを作成しない方法の例



それが、配線ワイヤを備えたブレッドボードのプロトタイピングがもたらすものです。 そのようなボードの信頼性について話す価値はありますか?







ワイヤーラップ



ラッピングは、 プリント基板を作成せずに電子回路基板を構築するための技術です。 ワイヤは手動で、またはマシンを使用してラップされ、接続は後で手動で変更できます。 この方法は、60年代から70年代前半の量産で人気があり、小さなバッチやプロトタイプに引き続き使用されています。











IBM PC / XTと互換性のあるパーソナルコンピューター-Neuron I9.66-1987





この方法は現在人気があります:



BMOWプロジェクト(クリック可能)





Symbolics 3600プロジェクト





プロジェクト6502





また、他の多くの最新のハードウェアプロジェクトは、Wire Wrapを使用してプロトタイプ化されています。



よくある質問



Q:ラッピングは信頼できますか?

A:はい、すべてが正しく行われた場合(接続ポイントに触れてはいけません)。 ウィキペディアから: 適切に配線されたワイヤ接続は、ワイヤの7ターン(4×7 = 28の接触ゾーン)と、考えられる機械的ストレスを弱めるための絶縁ワイヤの半ターンです 。 アイデアは、きれいなワイヤーをきれいなピン接点にしっかりと巻き付け、ピン接点の各端で化学溶接を行うことです。 電気接続の品質は、結果として生じるスパイラルの外側の酸化に依存しませんが、時間が経つと美しく見えなくなります。 また、接続は振動を恐れません。 傷ついたワイヤーを解体して触れてみると、それが何であるかがわかります。



Q:ワイヤラップをはんだ付けする必要がありますか?

A:これは必要ではありません;ボードは何十年も働いています。 問題が発生した場合、これはずさんな作業の結果です。 例外は、円形の円形断面の無線要素の接点の周囲です-それらははんだ付けする必要があります。



Q:ラップアラウンドインストールはどこで適用され、どの周波数に機能しますか?

A:高周波回路と小さな循環の回路のプロトタイプを構築するために、ラッピング方法が使用されました。 ギガヘルツマイクロ波回路およびスーパーコンピューターを含む。 この方法は、接続の長さを正確に制御でき、ツイストペアまたは磁気シールドされた4つ(4本のワイヤ)を一緒に配線できるという点で独特です。 アポロ宇宙船に搭載されている制御コンピューターの設置は、まさにそのような方法で行われました( 写真 [ 5 ])。



Q:インストールにはどのツールが使用されますか?

A:完全に自動化されたマウントシステムがありました。 接触がワンクリックで巻かれる場合の半自動装置。 完全にハンドツール。 ハンドツールについてお話します。



図に示すツールは、ワイヤーの直径ごとに使用され、一方の端でワイヤーを巻き、もう一方の端は解体に使用されます。 ハンドルには、絶縁体からワイヤをはがすための穴とナイフがあります。



Q:ツールが万能ではない場合、導体の直径はどれくらいですか?

A: eBay では、直径19、22、28、30- AWGのツールを見つけることができます(これはアメリカの口径、それぞれ0.9、0.6、0.32、0.25 mm)



Q:銅線は適合しますか?

A:確かに言うことはできません。ワイヤーには特別なコーティングが施されているようです。 ebayでは、ワイヤはWire-Wrapping Wire 30AWGと呼ばれます。 銅線を使用したデザインを見てきましたが。



Q:ラッピングの作り方は?

A:最初に、ツールでワイヤーを数センチ剥ぎます。 むき出しのワイヤに手で触れないでください!





エッジのある穴にワイヤを挿入します。むき出しの部分だけでなく、絶縁材で約4 mmも挿入します











次に、コンタクトの中央の穴にツールを設定し、いくつかの回転を行います。 スキルは経験を積むとすぐに現れます。 絶縁体で1.5回転、むき線で7回転するはずです。 ほとんどの楽器では、回転方向(時計回りまたは反時計回り)は重要ではありません。







結果は次のようになります。







写真からわかるように、銀メッキされたワイヤは酸化し、銅のように黒ずみます。 しかし、ワイヤがピンに接続する領域は酸化に耐性があります。



自分の経験



私の小さなプロジェクトでは、ブレッドボードを常に使用していますが、塩化鉄、テキソライト、およびマイクロマシンがあります。 残念ながら、ボードをトレースする時間を見つけることができません。LUTや写真の方法もありません。 ラッピングの技術は、普遍的なブレッドボード、コンタクト、ワイヤーを取り、トレースを考えずに、興味のある回路を実行するのに便利だと思いました。 回路をデバッグするプロセスでは、何かを再接続する必要があるかもしれませんし、ラッピング方法でこれを無制限の回数行うことができます:取り外されたワイヤは捨てることができ、プリント回路基板上の導体は複数のはんだ付けから落ちません。 そして、一般的に、はんだごてなしで回路を作るという見通しは非常に魅力的でした-座って行きます。



ただし、ボードを作成するために必要なすべてのものを使用するには、必要なコンポーネントを検討する必要があります。 私自身のために、私はプリントブレッドボードと長いピンコンタクトの十分な在庫があると決めました。 ピン接点はボードにはんだ付けでき、ディスクリート要素はこれらの接点にはんだ付けでき、回路配線はすでにボードの反対側にはんだ付けできます。



私はこれらに類似したボードを注文しました: DX.COMまたはebayで





ピンコンタクト 。 接点の長さは2.54mmです。





そして今のところ、私は仲良くすることにしました。 それでも、実際には、それ自体をラップするツールが必要です。 それは簡単に思えます、それはそれほど安くないことが判明しました-ebayで約600ルーブル、そしてロシアではさらに高価です。 したがって、可能な直径のセット全体から、 30 AWG(0.25 mm)とそのためのツールを選択しました 。 私の意見では、DIPパッケージでボードを構築するのに最適な直径です。



麻酔薬には、金色のピン(6、8、または10接点)の付いたコネクタがあります。 簡単です。





およびマイクロチップ用のソケット





FPGAシンセサイザープロジェクトの一環として、MIDI-INモジュールを作成する必要がありました。 基本的に、フォトカプラと2つの取り付けられた要素で構成されています。







原則として、ここでの不正行為は不必要な複雑さですが、テクノロジーをテストしたかったのです。 これが何が起こったのかです。











結論



はんだごてを完全に取り除くことはできませんでした。 回路を作成する過程で、私はミスをしました。KD522を正しくオンにしなかったため(マーキングに感謝します!)、はんだ付けが必要でした。 別の間違いは、基本的に要素を上下にはんだ付けしたことです。 すべての要素(マイクロ回路、抵抗器、ダイオード)をピンコンタクトに個別にはんだ付けした場合、エラーを修正するためにはんだごてはまったく必要ありません。 すべての接続は、ワイヤを介して行われ、修正も行われます。



しかし、作業の過程で、なぜ回路が機能しないのかがわかり、導体の迅速な取り付けと解体の利便性を理解するまで、回路を数回変更しました。 最初に正しく巻くことが常に可能であったとは限りませんでしたが、接続が正しければすぐに見ることができます。 接続が正しくない場合、またはワイヤが必要以上に短い場合、ワイヤの取り外しは数秒で完了します。 この場合、すでに完了している化合物に害はありません。 はんだごてが必要な瞬間だけが作業を大幅に遅くしました。 この技術は便利であると結論づけることができ、さらに使用します!



私はここから私から短いビデオを読みました:









使用されたソースのリスト



1. http://en.wikipedia.org/wiki/Wire_wrap

2.http: //ru.wikipedia.org/wiki/Wrap_Mount

3. http://wilsonminesco.com/6502primer/WireWrap.html

4.http ://www.tecratools.com/pages/tecalert/wirewrap_guide.html

5.http: //www.ibiblio.org/apollo/yaAGC.html-仮想AGC

6. 「ネットワークソリューションのログ/ LAN」、2002年11月-ラッピング

7. 永久接続のはんだなし方法:ラッピング

8. Neuron I9.66-IBM PC / XTと互換性のあるパーソナルコンピューターラップボードがあります。

9. FPGA VGA抵抗DAC-ワイヤラッププロトタイプ設計!

その他の技術:

10. Veroboardストリップボード、およびこのためのシンプルなストリップボードとCAD 上のレイアウト



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