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Produção de lacres, carimbos e pequenas placas de circuito impresso. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Tecnologias de rádio amador

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Muitos, inclusive eu, publicaram métodos para fazer essa maravilha com uma impressora a laser. Quando comecei a fazer bobinas impressas, o erro existente deixou de me satisfazer e tive que pensar. Julgue por si mesmo: o toner gruda na placa não quando derrete, mas quando esfria, ou seja, você precisa garantir que o papel seja bem pressionado durante o resfriamento.

O método proposto é exatamente adequado para placas pequenas e vedações redondas. Desde o momento da descoberta até os últimos espaços em branco, tive qualidade fotográfica e confiabilidade de espaço em 40 minutos.

1.1. Acendemos o 1º queimador por três, o 2º por um e colocamos a panela no 1º (peguei uma panela com fundo plano).
1.2. Imprimimos em papel de revista liso.
1.3. Arrancamos (pressionando com o calcanhar, arranhando o verso do cartão) o lado impresso.
1.4. estamos procurando um objeto maciço de metal plano como o "fundo de uma caneca de metal" (peguei algo como uma caneca e despejei água nela).
2. Fixamos o papel na superfície, mas com astúcia (apenas enrolei o papel no quadro com papel alumínio de conders antigos sem cola (1.5 voltas))
3. Colocamos o pacote obtido em 2 em 1.1 com um pedaço de papel para cima e de vez em quando massageamos 1.4, pressionando o toner.
4. Vale a pena retirá-lo imediatamente ao sentir o fenol formaldeído queimado. (E esqueça tecnologias como "temperatura de passar crepe de chine, que algumas senhoras sábias conhecem" - meus getinaks queimaram até ficarem pretos, a folha inferior foi removida, mas a superior acabou sendo 100% padrão).
5. Colocamos rapidamente a matriz retirada com uma pinça sobre uma tábua plana e fazemos alguns movimentos fortes, mas calmos, com um ferro frio por cima.
6. Despeje ácido sulfúrico 100% em uma placa de Petri (vidro com fundo plano - não sei mais o que levar, mas direi que o ácido sulfúrico concentrado não come alumínio e aço) e aqueça no 2º queimador a tantos graus que você ainda tem uma tigela nas mãos que pode pegar. Nós jogamos uma matriz lá. O papel está carbonizado. Se não houver paciência, retire, enxágue em jato, limpe a parte carbonizada com os dedos (se 1-5 forem feitos corretamente, o toner não pode mais ser arrancado mesmo com dedos fortes), seque em 1.1, no início de 6.
7. erva daninha.
8. Lave (tomei tolueno).

Notas

1. Tenha bastante refrigerante à mão (contra o ácido) e trabalhe de macacão (o ácido é 100% sulfúrico).

2. Leia tudo o que está escrito sobre isso anteriormente.

3. Agora faço todas as taxas e "pagamentos" verdes.

Todos sabem que o ácido nítrico mais ou menos concentrado corrói o cobre com uma liberação rápida de NO2, de modo que o verniz, e mais ainda o toner, é arrancado por esse gás. Mas agora descobri aquele frio (nitrogênio retirado no frio da varanda, come cobre devagar e sem gases. Parece que é mais frio que o cloreto férrico, mais barato e mais visível (no começo a solução é transparente - depois verde claro ) A placa gravada assim é verde.

Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Para acelerar os elétrons, os físicos usaram o campo eletromagnético de um feixe de laser perpendicular ao vetor de aceleração. Em condições normais, uma partícula capturada em ondas eletromagnéticas primeiro acelera em uma direção e depois desacelera e começa a se mover na direção oposta. Para evitar isso, os físicos criaram um canal transparente de seção transversal variável - devido à interação do campo eletromagnético com a matéria, a amplitude das ondas mudou dependendo da largura do canal e, em seções estreitas, o campo acabou ser mais forte do que nos largos.

Ao ajustar o comprimento das seções largas e estreitas, bem como a velocidade inicial dos elétrons, os cientistas garantiram que o elétron voasse pelas seções estreitas do canal exatamente quando as ondas de luz aceleravam as partículas na direção certa. No momento em que a onda atingiu a fase oposta e começou a desacelerar as partículas, o elétron teve tempo de chegar a um fragmento largo com uma amplitude de campo menor e, portanto, desacelerava menos do que acelerava.

Em aceleradores convencionais, as ondas eletromagnéticas na faixa de micro-ondas são geralmente usadas para acelerar partículas carregadas e, em princípio, não podem fornecer um ganho de energia superior a algumas dezenas de megaelétron-volts por metro. A tecnologia a laser proporciona uma eficiência de ordem de magnitude maior, o que, segundo físicos do Stanford National Accelerator Laboratories, pode levar a uma revolução não apenas na ciência, mas também na tecnologia. Um dos desenvolvedores, Joel England, compara a transição dos aceleradores convencionais à transição do laser de tubos de rádio para transistores. Segundo ele, tal comparação se justifica, principalmente, porque os pesquisadores utilizaram as mesmas tecnologias que são utilizadas na produção de microcircuitos para fabricar canais de aceleração em um chip transparente.

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