这是我第一次焊完一整块电路板。
它是一块 YCA2109 电子骰子练习板。两颗芯片调整方向后,板上的 LED 终于亮了起来。看到灯亮的那一刻,我最直接的反应是:太棒了,整个流程终于走通了,我没有把它搞砸。

两颗芯片同时换向后,YCA2109 电路板上的部分红色 LED 在一次短时测试中点亮。
我想练焊接,也想留下一个能用的东西
一开始选择这块练习板,最直接的原因是我想练习焊接。
但我不太想只在一块板子上反复焊几个孤立的焊点。我更希望几个小时以后,桌面上能留下一个完整的东西:它有按钮、有灯,接上电以后应该能运行。所以我选了电子骰子套件。
它刚到手时并不像一个产品,只是一块空 PCB、一张配件表,以及一袋我几乎分不清的元器件。

本次 YCA2109 套件随附的配件表,列出了主要元器件的规格、数量和 PCB 位号。
我没有先把整张电路图和每颗芯片的原理全部研究明白,而是先拿着配件表,从上到下寻找元器件,再到 PCB 上找对应的位置。对零基础的我来说,这种方法至少能让我开始动手。
从电阻开始,一组一组装上去
我先安装电阻。先按照色环确认阻值,再找板子上的 R1、R2、R3 等位置。电阻本身不需要区分安装方向,数值和位置对应就可以。
接下来的电解电容、二极管和 LED 就不能只看位置了。电容需要核对正负,二极管需要看外壳上的色环,LED 需要看引脚和板面标记。之后还有三极管、按钮、接线端子和两个 IC 座。

装配进行到中途时,PCB 上已经安装了电阻、电容、二极管和 LED,旁边还放着待安装的芯片、IC 座、端子等元件。
每完成一组元器件,我就把板子翻过来焊好,再剪掉多余的引脚。真正制作这一部分大约花了两三个小时。

首次通电排查期间拍摄的电路板背面,可见已经焊接并剪脚的通孔元器件焊点。
这次焊接比我的第一次练习顺利很多。对我帮助最大的方法,是先让烙铁头同时接触焊盘和引脚,等两者受热以后再送入焊锡丝。掌握这一点以后,我不再只是追着焊锡丝去熔,而是在主动给焊点建立一个可靠的连接。
两三个小时装好,又花两三个小时排查
等所有元器件都焊完,我把 NE555P 和 CD4017BE 两颗芯片插进 IC 座,然后接上电源。
结果一颗灯都不亮,两颗芯片还出现了发热。
后面的排查又花了大约两三个小时。我测过板端电压,分别测过电池,换过新电池,也检查过输入端和二极管。中间还因为万用表档位没有选对,得到过没有意义的读数。直到切换到正确的二极管档,才得到一个方向约 0.569 V、反向 OL 的结果。
这些操作没有立刻告诉我最终答案,却一点点排除了电池盒和输入二极管等候选问题。后来 AI 建议我继续测量两颗芯片的引脚,我才突然想到:我一直在检查电压和通断,却从来没有认真确认过芯片有没有装反。

首次通电不亮时的板面近照,可见 NE555P 与 CD4017BE 两颗插座芯片及其当时的缺口方向。
芯片座对齐了,不代表芯片方向一定正确
我回到购买页面查看商品图片,发现图片中两颗芯片的缺口方向和我的正好相反。
这也是我这次最容易忽略的地方:我安装芯片时看到了 IC 座上的缺口,也让芯片和座子的缺口保持一致,却没有继续确认 IC 座本身是否和 PCB 上的方向标记一致。只完成前一步,并不能证明最终方向正确。
TI 的 NE555 官方数据手册和 CD4017B 官方数据手册都用顶视图给出了 PDIP 封装的引脚排列。实际装配时,芯片外壳上的方向标记、引脚编号和 PCB 上的方向基准需要一起核对,不能只跟着一个可能已经装反的 IC 座。
我断电后把两颗芯片同时换了一个方向,再次接通电源,LED 终于亮了。之后断电等待大约一分钟,两颗芯片都是冷的,之前的发热没有再次出现。
五六个小时以后,我得到的不只是一块亮灯的板子
从开始安装到最后点亮,我大约花了五六个小时:制作本身两三个小时,排查问题又是两三个小时。这不是精确计时,但它比“焊完以后接电就亮”更接近我的真实过程。
这块电子骰子没有直接给我的语音助手增加任何功能。它也没有改变我的最终方向——我还是希望用 AI 和集成度更高的硬件做出自己的小产品,而不是把大量时间都花在重新设计每一个基础电路上。
但在真正继续做产品以前,我需要会辨认元器件、完成基本焊接,也需要在接电不工作时知道怎样停下来检查。电子骰子补上的正是这部分能力。
对我来说,第一次点亮最重要的意义不是证明我已经学会了硬件,而是证明我终于把一块空板、一袋陌生元器件和几个小时的排查,变成了一个真实存在、能够亮起来的作品。