Двухсторонняя "макетная" плата 4x6 см (5 штук) и преобразователь балансного сигнала

- Цена: $1.43 (по 0.28)
- Перейти в магазин
Пожалуй, макетная плата — самый простой и дешёвый способ собрать нужную схему. Простой — по сравнению с ЛУТ, дешёвый — по сравнению с заказом партии плат, разработанных самостоятельно.
Как мне показалось, когда выбирал именно этот размер, это самый оптимальный вариант по соотношению цена/качество — 14 на 20 отверстий или 4 на 6 см.
Заказал перед Китайским Новым годом, 23 Января — пришло 25 Февраля, что быстрее, чем некоторые другие заказы, заказанные в это время. Как-то стрёмно трекалось по Китаю, пришло в конверте с пупыркой, в комплекте 5 штук, весят прилично ~ по 9г каждая:



Размеры:



Толщина — 2мм:

Заказывал именно двухсторонние платы, чтобы можно было несколько раз попользоваться без нарушения металлизации. Позже практика показала, что металлизация спокойно переживает даже вращение жала паяльника внутри отверстий; на односторонней плате после такого обычно отпадает металлизация и остается дырка в текстолите.
Микросхема DIP-8 встаёт вот так:

SMD-резистор 0805:

Паяется отлично:

оторвать одну из крайних контактных площадок, припаяв к ней ножку от конденсатора, удалось только с помощью плоскогубцев:

Начать собирать схемы я решил с усилителя для конденсаторного микрофона, запитанного фантомным питанием. Схема, широко распространена в Интернете… Хотя, пока я разбирался с данным вопросом, чаще находил фразы на форумах типа: «Э-э, чува-ак, да таких схем в Инете полно-у!», чем конкретных схем с описанием и пояснениями…
Конечно, можно купить за $40+ б/у-шную звуковую карту M-Audio Fast-Track, и не морочиться, но мне было интересно самому собрать устройство, позволяющее подключать волшебный микрофон к компьютеру, да ещё и денег сэкономить.
Итак, приступим. Почему микрофону нужно дополнительное питание? Когда-то давным-давно, на заре радиотехники, когда сигналы передавались в аналоговом виде, «ЭВМ» занимала целый этаж, нужно было обеспечивать помехоустойчивость микрофонного сигнала, проходящего по кабелю длинной несколько метров.

Сейчас можно «бороться» с помехами оцифровкой звукового сигнала в непосредственной близости от микрофонного капсуля, как, например, в микрофонах Blue Snowball (слева): поставили шарик, подключили к компу по USB — заработало! Цена на них, кстати, находится в районе $48, и, если Вам не охота заморачиваться на всякоразные ламповые усилители а записать звук в хорошем качестве очень хочется, берите его. В отзывах писали, что работает под Вин7, под десяткой возникают проблемы… Хотя лично Я его в руках не держал и сильно бы не рассчитывал на питание от USB. На слух, более дорогие с усилителями, звучат более объёмно. Заметна тенденция, что многие пользователи потом покупают версию подороже — Blue Yeti Pro(справа), видать даже им заметна разница.
Ну да ладно, вернёмся к классике. Ниже Я опишу своё скудное представление о балансном подключении, заранее прошу ознакомиться с его определением в Википедии.
Возле капсуля микрофона располагается схема, которая передает сигнал от него в противофазе по двум проводникам длинного кабеля микрофона на усилитель. Для использования длинных кабелей, необходимо большое напряжение, поэтому на микрофон, подключаемый к балансному кабелю принято подавать 48В!
На усилителе восстанавливается сигнал, переданный в противофазе, а помехи, которые наводились на кабель, «нивелируются». Забегая наперёд скажу, что в моём случае помеха от смартфона, на который происходит дозвон, всё-таки попадает.
Для осуществления баланстного подключения применяются разъёмы XLR — ru.wikipedia.org/wiki/XLR — по сути, два кабеля в оплётке… Более подробно на эту тему, я планирую написать в обзоре микрофона. Хотя, думаю, здесь найдется множество людей, которым эта информация и не нужна.
Схема была собрана из двух «проектов»:
1) youtu.be/S0hKi-Ivzj4 — часть для развязки от фантомного напряжения
2) sound.whsites.net/project122.htm — для преобразования балансного сигнала в небалансный и подключения его в линейный вход звуковой карты
Судя по всему, ноги растут из одного и того же источника — сайта sound.whsites.net — к сожалению, я не рассматривал эти две схемы как единое целое, а «тупо» соединил выходы одной со входами другой, поэтому, хоть готовое изделие и работает, возможно Вы заметите какие-нибудь недочёты. Сообщите о них, пожалуйста… Хотя, наверное, не стоит в этой теме (тема о макетной плате) зацикливаться на данной схеме: более подробно лучше её рассматривать в следующем обзоре, который будет о микрофоне BM-700.
Общая плата во Fritzing, с учётом использования SMD-резисторов и макетки, получилась такая:


Получилась такая штуковина (прсьба убрать детей подальше от экранов):

и, да, я всё-таки обзавёлся МГТФ, которая на рынке у нас стоит $0,13 за метр 0,14мм


Изначально, для настройки Gain`а использовался многооборотный резистор на 100К в параллель с 10К, впоследствии, они были заменены одним подстроечным на 10К, без особых усилий и без порчи монтажных отверстий.

Плату, однозначно, рекомендую: все мои ожидания оказались полностью оправданными, плата позволяет быстро и качественно монтировать в неё элементы а, при необходимости, быстро и просто демонтировать и повторять эту процедуру множество раз без порчи материалов. Здесь я специально старался минимизировать используемое пространство и многожильный провод иногда «лохматился», но это никак не минус данной платы.
Двусторонность платы позволяет реализовывать на ней сложные схемы более компактно.
Вместо кошки — iMac, на котором заработал «подсунутый» Win10:
Как мне показалось, когда выбирал именно этот размер, это самый оптимальный вариант по соотношению цена/качество — 14 на 20 отверстий или 4 на 6 см.
Заказал перед Китайским Новым годом, 23 Января — пришло 25 Февраля, что быстрее, чем некоторые другие заказы, заказанные в это время. Как-то стрёмно трекалось по Китаю, пришло в конверте с пупыркой, в комплекте 5 штук, весят прилично ~ по 9г каждая:



Описание макетной платы
Размеры:



Толщина — 2мм:

Заказывал именно двухсторонние платы, чтобы можно было несколько раз попользоваться без нарушения металлизации. Позже практика показала, что металлизация спокойно переживает даже вращение жала паяльника внутри отверстий; на односторонней плате после такого обычно отпадает металлизация и остается дырка в текстолите.
Микросхема DIP-8 встаёт вот так:

SMD-резистор 0805:

Паяется отлично:

оторвать одну из крайних контактных площадок, припаяв к ней ножку от конденсатора, удалось только с помощью плоскогубцев:

Пример использования
Начать собирать схемы я решил с усилителя для конденсаторного микрофона, запитанного фантомным питанием. Схема, широко распространена в Интернете… Хотя, пока я разбирался с данным вопросом, чаще находил фразы на форумах типа: «Э-э, чува-ак, да таких схем в Инете полно-у!», чем конкретных схем с описанием и пояснениями…
Конечно, можно купить за $40+ б/у-шную звуковую карту M-Audio Fast-Track, и не морочиться, но мне было интересно самому собрать устройство, позволяющее подключать волшебный микрофон к компьютеру, да ещё и денег сэкономить.
Итак, приступим. Почему микрофону нужно дополнительное питание? Когда-то давным-давно, на заре радиотехники, когда сигналы передавались в аналоговом виде, «ЭВМ» занимала целый этаж, нужно было обеспечивать помехоустойчивость микрофонного сигнала, проходящего по кабелю длинной несколько метров.


Ну да ладно, вернёмся к классике. Ниже Я опишу своё скудное представление о балансном подключении, заранее прошу ознакомиться с его определением в Википедии.
Возле капсуля микрофона располагается схема, которая передает сигнал от него в противофазе по двум проводникам длинного кабеля микрофона на усилитель. Для использования длинных кабелей, необходимо большое напряжение, поэтому на микрофон, подключаемый к балансному кабелю принято подавать 48В!
На усилителе восстанавливается сигнал, переданный в противофазе, а помехи, которые наводились на кабель, «нивелируются». Забегая наперёд скажу, что в моём случае помеха от смартфона, на который происходит дозвон, всё-таки попадает.
Для осуществления баланстного подключения применяются разъёмы XLR — ru.wikipedia.org/wiki/XLR — по сути, два кабеля в оплётке… Более подробно на эту тему, я планирую написать в обзоре микрофона. Хотя, думаю, здесь найдется множество людей, которым эта информация и не нужна.
Схема была собрана из двух «проектов»:
1) youtu.be/S0hKi-Ivzj4 — часть для развязки от фантомного напряжения

2) sound.whsites.net/project122.htm — для преобразования балансного сигнала в небалансный и подключения его в линейный вход звуковой карты

Судя по всему, ноги растут из одного и того же источника — сайта sound.whsites.net — к сожалению, я не рассматривал эти две схемы как единое целое, а «тупо» соединил выходы одной со входами другой, поэтому, хоть готовое изделие и работает, возможно Вы заметите какие-нибудь недочёты. Сообщите о них, пожалуйста… Хотя, наверное, не стоит в этой теме (тема о макетной плате) зацикливаться на данной схеме: более подробно лучше её рассматривать в следующем обзоре, который будет о микрофоне BM-700.
Общая плата во Fritzing, с учётом использования SMD-резисторов и макетки, получилась такая:


Получилась такая штуковина (прсьба убрать детей подальше от экранов):

и, да, я всё-таки обзавёлся МГТФ, которая на рынке у нас стоит $0,13 за метр 0,14мм


Изначально, для настройки Gain`а использовался многооборотный резистор на 100К в параллель с 10К, впоследствии, они были заменены одним подстроечным на 10К, без особых усилий и без порчи монтажных отверстий.

Вывод
Плату, однозначно, рекомендую: все мои ожидания оказались полностью оправданными, плата позволяет быстро и качественно монтировать в неё элементы а, при необходимости, быстро и просто демонтировать и повторять эту процедуру множество раз без порчи материалов. Здесь я специально старался минимизировать используемое пространство и многожильный провод иногда «лохматился», но это никак не минус данной платы.
Двусторонность платы позволяет реализовывать на ней сложные схемы более компактно.
К слову, запись с этого гораздо более качественная, шума практически нет:
Необработанная запись:
её исходник в WAV, если интересно.
Настройки шумоподавления минимальны:

Запись после шумодава, но без нормализации:

результат в MP3


Настройки шумоподавления минимальны:

Запись после шумодава, но без нормализации:


Вместо кошки — iMac, на котором заработал «подсунутый» Win10:

Самые обсуждаемые обзоры
+22 |
1855
39
|
+22 |
2641
63
|
+54 |
2816
48
|
+72 |
2400
47
|
При чем здесь качество и размер платы.
Качество — как плата изготовлена
Размер — выбирается в зависимости от задачи.
Если бы их поштучно продавали :)
А тут целых 5 одинаковых, задач может быть — 5 разных, наверно от этого и искался оптимум по соотношению «цена — размер».
Ваш лот вместе с доставкой 2.26$, а лот из 10шт. — 3.29$
Автор упорно пишет про двусторонность там, где следовало бы подчёркивать металлизацию отверстий — именно это держит фольгу от отслаивания. А то ведь полно «двусторонних» без металлизации отверстий, на гетинаксе — одноразовые.
Про балансное подключение написал, а его «фишку» тоже объяснил «в огороде бузина, а в Киеве — дядька»…
Бывают и наборы «ассорти» под несколько ходовых размеров.
вчера правда доставал колодку, только на три контакта, чет не подходило, сегодня перепроверю
посмотрю на новые, которые заказал
Понятно, макетку после установить в корпус и ужасного монтажа не видно, но пройдёт время, я забуду, а потом открою этот корпус и «инфаркт миокарда » — Во такой рубец.
Когда то на слепышах собирали схемки по 100+ мелкосхем — если их сразу пускать в разводку, то…
Если выбирать «оптимальный вариант по соотношению цена/качество», то вот — https://aliexpress.com/item/item/10Pcs-DIY-Prototype-Paper-PCB-Universal-Experiment-Matrix-Circuit-Board-5x7CM/32748937595.html
Односторонняя плата. В два с лишним раза дешевле — за ту же цену не 5 штук плат, а 10.
В два раза более «оптимальный» вариант.
Недавно кстати, когда надо было по-быстрому наваять устройство, попались на глаза именно такие макетки, лежавшие в шкафу не первый год. Дай думаю применю вместо традицинного ЛУТа, зря лежат что ли. Все заработало и даже ни один пятак не отвалился, но провозился заметно дольше и тяжелее ЛУТа — во первых плата необлуженная, сходу не паяется от слова совсем, надо шкурить, мазать флюсом, возить по всем пятачкам оплетку с припоем, отмывать. Во вторых, на своей плате все уже подключено куда надо — воткнул детали, пропаял и готово, а мозг работает со схемой, на компьютере, в комфортных условиях. А на макетке приходится держать перед глазами схему, мучительно отсчитывать выводы микросхем с горячим паялом в руке, перепроверять монтаж, и это не считая нарезания, зачистки, облуживания проводов.
— и плату надо перед покрытием готовить идеально — полировать, обезжиривать
— и раствор хранится всего пару месяцев, портится на свету, а при заморозке сразу
— и плату надо сразу же запаивать и лачить, а то через неделю почернеет и придется обдирать шкуркой — и какой в этом смысл? лаком можно и голую медь покрыть.
А для упомянутых макеток мне кажется вообще не вариант — такое ощущение что они уже каким то лаком покрыты и без знатного шкурения даже активным флюсом не лудятся.
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=131148
Отзывы положительные, он делал для себя и получил вполне стабильный результат.
Почему я в упор не вижу во Fritzing диагональной пайки резистора?
mysku.club/blog/aliexpress/46746.html
В вашем случае единственный его плюс — он не боится, когда в него тыкают паяльником. Но можно было бы тогда использовать банальный медный обмоточный в лаковой изоляции.
Занимаюсь электроникой уже лет так наверное 30, за все время только один раз использовал кусочек макетки, в остальном либо «объемный монтаж» на самых ранних стадиях радиолюбительства, либо уже рисовал/травил плату.
Наверное я неправильный радиолюбитель :(
На такие сложно паять sot23, а для ssop вообще переходники покупать приходится.
Для «ардуино-стайл» модули проводками соединить вполне пригодны, на мой взгляд.
https://aliexpress.com/item/item/10pcs-Double-Side-Prototype-PCB-Bread-board-Tinned-Universal-40x60-mm-FR4/32754951272.html