Шаблоны1) · Bishop · Datak
____________________________
Малые контактные площадки (3,75 мм) · D203 · JD-145
Средние контактные площадки (4,675 мм) · D104 · JD-146
Большие контактные площадки (6,25 мм) · D108 · JD-150
«Гигантские» контактные площадки · D293 · JD-343
Терморельефы — позитив. (3,75 мм) · 5272 · JDS-532
Терморельефы — негатив. (3,75 мм) · 5278 · -
Терморельефы — позитив. (4,675 мм) · 5232 · -
Терморельефы — негатив. (4,675 мм) · 5238 · -
16-штырьковый DIP · 6109 · JD-64
16-штырьковый DIP с внутренними зазорами · 6946 · JD-179
20-штырьковый DIP · 6999 · JD-575
20-штырьковый DIP с внутренними зазорами · — · JD-585
28-штырьковый DIP · 6904 · JDS-398
28-штырьковый DIP с внутренними зазорами · — · JDS-591
Транзистор ТО-5 · 6077 · —
Транзистор ТО-18 · 6274 · JD-88
Транзистор ТО-92 · — · JD-91
Впаиваемый разъем с контактными площадками через 2,5 мм · 5004 · JD-145
Печатный разъем с шагом между ламелями 2,5 мм · 6714 · JD-123
Печатный разъем с шагом между ламелями 3,9 мм · 6722 · JD-121
Черная лента 0,8 мм · 201-031-11 · -
Черная лента 1,0 мм · 201-040-11 · -
Черная лента 1,2 мм · 201-050-11 · -
Черная лента 1,5 мм · 201-062-11 · -
Черная лента 2,5 мм · 201-100-11 · -
Черная лента 5,0 мм · 201-200-11 · -
Универсальные уголки 1,5 мм · CU601 · -
Универсальные уголки 2,5 мм · CU607 · -
Универсальные уголки 5,0 мм · CU609 · -
___________
1) В масштабе 2:1 к оригиналу.
С получением законченной платы ваши заботы не кончаются. Перед вами встанут вопросы - например, как пользоваться разъемами для ИМС, как удалить флюс или подготовить выводы к монтажу и т. п. Предлагаем вам некоторые соображения по этому поводу.
Гнезда. Имеется большой соблазн: для облегчения аварийного ремонта использовать гнезда для ИМС повсюду. Однако если вы будете невнимательны, то гнездо скорее может вызвать неисправность, чем предотвратить ее. Нужно учитывать устройство гнезда еще на стадии макета. Тогда при необходимости можно заменить ИМС, чтобы убедиться, что имеющееся нарушение работы вызвано неисправностью именно в конструкции гнезда, а не плохим компонентом. Гнезда могут использоваться и для дорогих ИМС (например, ЦАП, микропроцессоры или др.), ИМС, которые по желанию можно менять время от времени (например, программируемые ПЗУ), а также для ИМС, рано или поздно выходящих из строя (например, кристаллы, которые служат для восприятия входных или выдачи выходных сигналов, т. е. связанные с внешними цепями аппаратуры).
Проблема заключается в том, что плохо сконструированное гнездо по прошествии некоторого времени теряет надежность. Непаянные соединения должны иметь газонепроницаемую защитную оболочку, аналогичную возникающей при механическом действии удара металла о металл, причем герметизация в дальнейшем уже не должна разрушаться. Например, теряют надежность печатные разъемы ПС, бывшие в употреблении. Чтобы этого избежать, контакты стали делать расщепленными (два или более независимых пружинящих контакта для каждой ламели), поверхности гнезда и ламе лей покрывают золотом, а механическую конструкцию улучшают с точки зрения надежности контакта при ударах и после них. Можно ожидать, что негерметизированные соединения через некоторое время, возможно через год, а то и меньше, выйдут из строя. Иногда допускается небрежность, например, компонент вставляется в плату ПС, а припаять забывают. Такие соединения обладают раздражающим свойством, а именно: вначале контакт хороший, а спустя месяцы или даже годы он становится прерывающимся из-за коррозии. Могут возникнуть проблемы и со вставленными в гнезда тяжелыми ИМС (24 штырька и более). Их можно вытащить только после нескольких покачиваний и толчков.