Resumen de la práctica personal de soldadura

Resumen de la práctica personal de soldadura

La soldadura, también conocida como soldadura y fusión, es un proceso y tecnología de fabricación que une metales u otros materiales termoplásticos como plásticos mediante calor, alta temperatura o alta presión. ¡Echemos un vistazo al resumen de la pasantía personal de soldadura solo para su referencia!

Aunque ya tengo la experiencia de prácticas en metalurgia, todavía me siento un poco emocionado y preocupado cuando entro nuevamente en contacto con el nuevo curso práctico de prácticas en montaje eléctrico. Me emocioné porque tuve una semana relativamente relajada y aprendí los conocimientos tan esperados. Estaba preocupado porque era la primera vez que experimentaba esto y tenía miedo de no poder completar bien la tarea.

Sin embargo, la semana de práctica de instalación eléctrica la pasamos tranquila y felizmente. El proceso intermedio está lleno de diversión. Puede haber fallas individuales durante el período, pero esto no afecta la sensación general. logro. Al mismo tiempo, durante esta pasantía, tuve un conocimiento más profundo del proceso de pasantía en instalación eléctrica.

El nombre completo del curso de prácticas de montaje eléctrico es Prácticas de montaje de productos electrónicos. Este curso es para nuestra especialización en medición y control. Su objetivo principal es aprender el proceso de producción de productos electrónicos, reconocer y comprender el contenido básico de la tecnología electrónica, comprender los métodos de identificación y prueba de componentes electrónicos comunes y dominar las habilidades prácticas de soldadura y depuración de productos a través de un sistema electrónico completo. Montaje y depuración del producto. Una especie de formación rutinaria para los estudiantes en el proceso productivo de productos electrónicos como soldadura manual, montaje y depuración, con el fin de enriquecer los conocimientos y habilidades que no se pueden dominar en la enseñanza teórica. Al mismo tiempo, el conocimiento aprendido en la enseñanza teórica se aplica a operaciones prácticas para mejorar el conocimiento y las habilidades operativas de los estudiantes, mejorar la calidad general de los estudiantes y sentar una buena base para cursos posteriores. Durante la pasantía de ingeniería eléctrica, nuestras principales tareas son las siguientes:

1. Aprender a identificar y utilizar correctamente componentes eléctricos comunes

2. , capacitancia, diodos, transistores, tensión y corriente.

3. Comprender cómo utilizar un multímetro para medir resistencia, capacitancia, diodos, transistores, voltaje y corriente.

4. Dominar las técnicas de soldadura y ensamblaje manual; aprender y dominar los métodos y pasos para fabricar y depurar productos electrónicos simples.

5. Aprenda el análisis de fallas y la resolución de problemas de equipos eléctricos simples. Estas tareas se ejecutan a lo largo de toda nuestra práctica de instalación eléctrica.

Las principales herramientas que utilizamos durante este periodo son: Multímetro: se utiliza para medir la resistencia y determinar si el circuito está abierto. Hierro, alambre de estaño, pistola de soldar, pinzas, destornillador, etc. Por supuesto, la comprensión de los dispositivos es la más básica. Al inicio de las prácticas, el profesor no se olvidó de pasar toda la mañana hablando con nosotros.

En primer lugar, el componente más básico y comúnmente utilizado es la resistencia.

La resistencia está representada por "R" más un número en el circuito. Por ejemplo, R1 usa el número 1 para representar la resistencia. Las principales funciones de las resistencias en los circuitos son: derivación de corriente, limitación de corriente, división de voltaje, polarización, etc. Identificación de parámetros: la unidad de resistencia es ohmio (ω), la unidad de amplificación es kiloohmio (kω), megaohmio (mω), etc. El método de conversión es: 1 megaohmio = 1000 kiloohmio = 1000000 ohmio. Existen tres métodos para etiquetar parámetros de resistencia: método de etiquetado directo, método de etiquetado de color y método de etiquetado numérico. El método estándar digital se utiliza principalmente para circuitos de pequeño volumen, como parches. El método de codificación de colores se refiere al método de utilizar anillos de colores y puntos de colores de diferentes colores para representar el valor de resistencia y la precisión de los parámetros de la resistencia. Como se muestra en la Tabla 1. Los métodos de codificación de colores más utilizados incluyen el método del anillo de cuatro colores y el método del anillo de cinco colores.

Las resistencias de uso común generalmente se etiquetan mediante el método del anillo de cuatro colores. El significado del etiquetado del anillo de color de la resistencia del anillo de cuatro colores es: de izquierda a derecha, el primer y segundo anillo de color representan su valor efectivo, el tercer anillo de color representa el multiplicador, es decir, el número de ceros después del efectivo. valor, y el cuarto anillo de color representa el valor efectivo. Los anillos representan errores permitidos. El método de marcado de colores de cinco anillos se utiliza generalmente para marcar resistencias de precisión. El código de color de la resistencia de anillo de cuatro colores significa que el primer, segundo y tercer código de color de izquierda a derecha representan el valor efectivo, el cuarto código de color representa el multiplicador y el quinto código de color representa la desviación permitida.

En segundo lugar, el condensador. En los circuitos, la capacitancia suele estar representada por "c" más un número. Método de identificación: El método de identificación de la capacitancia es básicamente el mismo que el de la resistencia, que se divide en tres tipos: método estándar directo, método estándar de color y método estándar digital.

Además de los componentes anteriores, también se utilizan habitualmente diodos, transistores e inductores. El diodo se divide en ánodo y cátodo. El que tiene un círculo negro al final del tubo es el ánodo.

Por supuesto, la parte más utilizada durante las prácticas es la soldadura de componentes. En condiciones limitadas, realizamos principalmente soldadura manual. En el ensamblaje de productos electrónicos, no es fácil garantizar una alta calidad de la soldadura, porque la calidad de la soldadura manual se ve afectada y controlada por muchos factores. Por lo tanto, mientras domina los conocimientos teóricos de la soldadura, también debe dominar las habilidades operativas de la soldadura.

Los métodos de operación específicos de la soldadura manual se pueden dividir en cinco procesos.

(1) En la etapa de preparación, mueva el cabezal de soldadura y el alambre de soldadura al punto de soldadura al mismo tiempo.

(2) Calentar la pieza de soldadura y colocar el cabezal de soldadura sobre la pieza de soldadura para calentar.

(3) Coloque el alambre de soldadura. Después de que la pieza de soldadura se haya calentado hasta cierto punto, coloque inmediatamente el alambre de soldadura en su mano sobre la pieza de soldadura para derretir el alambre de soldadura.

(4) Retire el cable de soldadura. Cuando el cable de soldadura se derrita hasta una cierta cantidad, drene el cable de soldadura rápidamente.

(5) Retire el soldador y retire el soldador cuando la soldadura se haya extendido hasta cierto punto.

Una vez que esté familiarizado con estas operaciones y procesos básicos, el resto del tiempo será operación manual.

El primer día: El profesor explicó el propósito y las tareas de la pasantía, demostró el método de soldadura y distribuyó las herramientas de la pasantía en grupos. Los estudiantes aprendieron la lectura y medición de componentes comunes, conocimientos de soldadura y. Se practica con tableros universales. Proceso de soldadura.

El segundo día: use una placa universal para soldar un circuito, como se muestra en la Figura 1, y aprenda a usar una grabadora de microcontrolador para grabar y escribir programas. Una vez completada la soldadura y la detección es correcta, el microcontrolador se puede cargar en el programa escrito por el profesor para su verificación. La puerta AND utiliza 74LS21. Consulte usted mismo la hoja de datos del componente para conocer las conexiones precisas. Nota: Los tubos digitales A, B, C, D, E, F, G, dp están conectados a P2.0-P2.7 en secuencia. Para ser honesto, en mi opinión esta es la operación más difícil. Mucha gente ha experimentado varios fracasos.

El tercer día, a cada persona se le entregaron cuatro juegos de kits de soldadura de productos electrónicos para realizar ejercicios de soldadura y ensamblaje, para comprender el principio de funcionamiento de los kits y realizar soldaduras y depuraciones. Sin embargo, quizás por razones sencillas, nuestro grupo terminó en una mañana. Por la tarde, el profesor nos envió componentes del parche para practicar y nos envió la versión original para el día siguiente con anticipación para que pudiéramos familiarizarnos con ella primero. Practicamos la lámpara de agua corriente de nueve direcciones, la lámpara de melodía LED activada por voz, la rueda de la suerte electrónica y el tablero de práctica de componentes SMD.

El cuarto día, un grupo de cuatro personas distribuyó cuatro juegos de kits de soldadura de productos electrónicos para la depuración de soldadura. La calidad de los kits de soldadura fue una base importante para calificar esta pasantía. Los componentes incluyen un reloj electrónico de 4 dígitos, un contestador automático de 8 vías, un interruptor de proximidad por infrarrojos y una radio de tubo. Elegí un interruptor de proximidad por infrarrojos.

Día 5: El profesor comprueba la soldadura del kit de prueba, los estudiantes demuestran el funcionamiento de los productos electrónicos en el sitio y escriben informes de prácticas. Los estudiantes organizan las herramientas de soldadura y limpian el laboratorio.

Durante toda la pasantía, completé el ensamblaje de un tubo digital multifunción controlado por botones, una luz de agua corriente de nueve direcciones, una luz de melodía LED controlada por voz, un dial electrónico de la suerte y un interruptor de proximidad por infrarrojos. La función de la tecla multifunción que controla el tubo digital es presionar K3 y el tubo digital comienza a mostrarse. Presione el interruptor K1 para aumentar 1, presione el interruptor K2 para disminuir 1 y presione el interruptor K4 para apagar el tubo digital. La función de la lámpara de agua corriente de nueve direcciones es encender la energía y la luz LED parpadea de izquierda a derecha. Ajustar el potenciómetro puede controlar la frecuencia de parpadeo. La luz de melodía LED activada por voz, como su nombre indica, significa que cuando se enciende la alimentación, la luz LED parpadea con el tono del sonido. La rueda de la fortuna electrónica genera una luz aleatoria presionando un interruptor.

Finalmente, el producto terminado más importante es el interruptor de proximidad por infrarrojos, lo que demuestra que obtuve muchos puntos durante toda la pasantía. Tengo un cariño especial por este producto ensamblado. Me provocó cambios de humor durante mi pasantía. El montaje se completó con éxito y tengo mucha confianza en el producto terminado. Por supuesto, los resultados no me decepcionaron. Implementé decisivamente la función: encendí la alimentación y se encendió la luz roja. Cuando mi mano se acerca, se enciende otra luz verde al mismo tiempo, y cuando mi mano se aleja, la luz verde se apaga. Me alegré de ver que el prototipo que armé cumplía su función.

Sin embargo, las cosas buenas siempre vienen con idas y venidas. Pero al día siguiente, durante la aceptación formal, mi producto dejó de funcionar repentinamente. En ese momento, mi corazón se sintió frío y pensé que esta vez todo había terminado. No tuve más remedio que volver a comprobarlo, pero aún así no pude encontrarlo. Al final, no tuve más remedio que romper el frasco y dejar que la maestra lo revisara.

Pero cuando volví en mí, también descubrí que otros estudiantes estaban en la misma situación y mi mentalidad estaba equilibrada. Pero cuando la maestra nos señaló el problema, de repente me emocioné. Estos giros y vueltas dejaron un profundo impacto en mí.

A través de esta pasantía de ingeniería eléctrica, aprendí mucho, no solo en el estudio, sino también en la vida. En resumen, completé con éxito mis tareas de estudios de pregrado, es decir, aprendí el uso básico de un soldador y pude completar el montaje de circuitos simples. Al mismo tiempo, también entendí mejor las funciones de cada componente y fortalecí mi habilidad práctica. Pero en mi opinión, también gané mucho en la vida.

A través de mi propio montaje entiendo que un dispositivo electrónico se obtiene a través del sudor, y su valor intrínseco es muy superior a su apariencia. A través de la evaluación de mi trabajo por parte del maestro, casi me convertí en un material de enseñanza negativo, lo que me hizo comprender que no debo subestimar mis propios ojos, de lo contrario no podré desarrollar ni las habilidades más básicas. Por ejemplo, solía pensar que mis habilidades eran muy buenas y que era fácil cumplir con los requisitos del maestro, por lo que descuidé la práctica de uniones soldadas. Cuando lo presenté frente al maestro, descubrí que todo era moralista. Por lo tanto, en futuros estudios debemos aprender lecciones, no a puerta cerrada, sino intercambiando experiencias entre nosotros y compensando nuestras propias deficiencias. ¡Esta es mi mayor ganancia!

Por último, la práctica de la instalación eléctrica no es sólo una asignatura, sino también una puerta a la vida. Estudiar mucho solo completa las tareas básicas. Sentir y resumir con el corazón es la mayor ganancia.

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