Ako vyrobiť regulátor teploty spájkovačky vlastnými rukami. DIY regulátor výkonu pre spájkovačku - schémy a možnosti inštalácie Obvody pre spájkovačky s teplotnou stabilizáciou


Zariadenia na nastavenie úrovne napätia dodávaného do vykurovacieho telesa často používajú rádioamatéri, aby zabránili predčasnému zničeniu hrotu spájkovačky a zlepšili kvalitu spájkovania. Najbežnejšie príkony spájkovačky obsahujú dvojpozitrónové kontaktné spínače a SCR zariadenia namontované v stojane. Tieto a ďalšie zariadenia poskytujú možnosť výberu požadovanej úrovne napätia. Dnes sa používajú domáce a továrenské inštalácie.

Ak potrebujete získať 40 W zo 100 W spájkovačky, môžete použiť obvod založený na triaku VT 138-600. Princípom činnosti je orezanie sínusoidy. Úroveň rezu a teplotu ohrevu je možné nastaviť pomocou odporu R1. Neónové svetlo slúži ako indikátor. Nie je potrebné ho inštalovať. Na radiátor je nainštalovaný triak VT 138-600.

Rám

Celý obvod musí byť umiestnený v uzavretom dielektrickom kryte. Túžba urobiť zariadenie miniatúrnym by nemalo ovplyvniť bezpečnosť jeho používania. Pamätajte, že zariadenie pracuje zo zdroja napätia 220 V.

Regulátor výkonu SCR pre spájkovačku

Ako príklad môžeme považovať zariadenie určené pre záťaž od niekoľkých wattov až po stovky. Rozsah ovládania takéhoto zariadenia sa pohybuje od 50 % do 97 %. Zariadenie používa tyristor KU103V s prídržným prúdom nie väčším ako jeden miliampér.

Záporné polvlny napätia prechádzajú cez diódu VD1 bez prekážok a poskytujú približne polovicu celkového výkonu spájkovačky. Dá sa nastaviť pomocou SCR VS1 počas každého kladného polcyklu. Zariadenie sa zapína protibežne k dióde VD1. Tyristor je riadený na princípe fázového impulzu. Generátor generuje impulzy, ktoré prichádzajú na riadiacu elektródu, ktorá pozostáva z obvodu R5R6C1, ktorý nastavuje čas, a jednosmerného tranzistora.

Poloha rukoväte odporu R5 určuje čas od kladného polcyklu. Obvod regulátora výkonu vyžaduje teplotnú stabilitu a zvýšenú odolnosť proti hluku. Za týmto účelom môžete obísť riadiaci uzol s odporom R1.

Reťaz R2R3R4VT3

Generátor je napájaný impulzmi s napätím do 7V a trvaním 10 ms, tvorených obvodom R2R3R4VT3. Prechod tranzistora VT3 je stabilizačný prvok. Zapína sa opačne. Výkon rozptýlený reťazcom odporov R2-R4 sa zníži.

Obvod regulátora výkonu obsahuje odpory - MLT a R5 - SP-0,4. Je možné použiť akýkoľvek tranzistor.

Doska a kryt pre zariadenie

Na zostavenie tohto zariadenia je vhodná doska z fóliového sklolaminátu s priemerom 36 mm a hrúbkou 1 mm. Na puzdro môžete použiť akékoľvek predmety, ako sú plastové boxy alebo puzdrá vyrobené z materiálu s dobrou izoláciou. Budete potrebovať základňu pre prvky vidlice. K tomu môžete na fóliu prispájkovať dve matice M 2,5 tak, aby kolíky pri montáži pritlačili dosku k telu.

Nevýhody SCR KU202

Ak je výkon spájkovačky malý, regulácia je možná len v úzkej oblasti polovičného cyklu. V tom, kde je prídržné napätie tyristora aspoň o niečo nižšie ako zaťažovací prúd. Teplotnú stabilitu nemožno dosiahnuť, ak sa takýto regulátor výkonu použije pre spájkovačku.

Zosilňovací regulátor

Väčšina zariadení na stabilizáciu teploty funguje len na zníženie výkonu. Napätie môžete nastaviť od 50-100% alebo od 0-100%. Výkon spájkovačky nemusí stačiť, ak je napájanie pod 220 V alebo napríklad ak potrebujete odspájkovať veľkú starú dosku.

Efektívne napätie je vyhladené elektrolytickým kondenzátorom, zvyšuje sa 1,41-krát a napája spájkovačku. Kondenzátorom usmernený stály výkon dosiahne pri napájaní 220 V 310 V. Optimálnu teplotu ohrevu možno získať aj pri 170 V.

Výkonné spájkovačky nepotrebujú regulátory zosilnenia.

Požadované diely pre obvod

Na zostavenie pohodlného regulátora výkonu môžete použiť sklopný spôsob montáže v blízkosti zásuvky. To si vyžaduje komponenty malých rozmerov. Výkon jedného odporu musí byť najmenej 2 W a zvyšok - 0,125 W.

Opis obvodu regulátora posilňovacieho výkonu

Na elektrolytickom kondenzátore C1 s mostíkom VD1 je vyrobený vstupný usmerňovač. Jeho prevádzkové napätie by nemalo byť menšie ako 400 V. Výstupná časť regulátora je umiestnená na IRF840. S týmto zariadením môžete použiť spájkovačku do 65 W bez chladiča. Dokážu sa zahriať nad požadovanú teplotu aj pri zníženom výkone.

Kľúčový tranzistor umiestnený na čipe DD1 je riadený generátorom PWM, ktorého frekvenciu nastavuje kondenzátor C2. namontované na zariadeniach C3, R5 a VD4. Napája čip DD1.

Na ochranu výstupného tranzistora pred samoindukciou je nainštalovaná dióda VD5. Je možné ho vynechať, ak sa regulátor výkonu spájkovačky nebude používať s inými elektrickými zariadeniami.

Možnosť výmeny dielov v regulátoroch

Čip DD1 je možné nahradiť K561LA7. Usmerňovací mostík je tvorený diódami navrhnutými na minimálny prúd 2A. Zariadenie IRF740 je možné použiť ako výstupný tranzistor. Obvod nepotrebuje prekrytie, ak sú všetky diely v prevádzkovom stave a pri jeho montáži sa nevyskytli žiadne chyby.

Ďalšie možné možnosti zariadení na odvádzanie napätia

Sú zostavené jednoduché obvody výkonových regulátorov pre spájkovačku pracujúce na triakoch KU208G. Celý ich trik je v kondenzátore a neónovej žiarovke, ktorá zmenou jasu môže slúžiť ako indikátor napájania. Možná regulácia - od 0% do 100%.

Ak nie je triak alebo žiarovka, môžete použiť tyristor KU202N. Toto je veľmi bežné zariadenie, ktoré má veľa analógov. Pomocou neho môžete zostaviť obvod pracujúci v rozsahu od 50% do 99% výkonu.

Počítačový kábel je možné použiť na vytvorenie slučky na elimináciu možného rušenia zo spínania triaku alebo tyristora.

Ukazovateľ číselníka

Do regulátora výkonu spájkovačky je možné integrovať číselník pre jednoduchšie použitie. To nie je ťažké. Nepoužité staré audio zariadenie môže pomôcť nájsť takéto položky. Zariadenia sa dajú ľahko nájsť na miestnych trhoch v akomkoľvek meste. Je dobré, ak jeden z nich doma nečinne leží.

Ako príklad zvážte možnosť integrácie indikátora M68501 so šípkou a digitálnymi značkami, ktorý bol inštalovaný v starých sovietskych magnetofónoch, do regulátora výkonu pre spájkovačku. Zvláštnosťou nastavenia je výber odporu R4. Pravdepodobne budete musieť dodatočne vybrať zariadenie R3, ak sa použije iný indikátor. Pri znižovaní výkonu spájkovačky je potrebné zachovať vhodnú rovnováhu odporov. Faktom je, že šípka indikátora môže zobraziť pokles výkonu o 10-20%, keď je skutočná spotreba spájkovačky 50%, to znamená o polovicu menej.

Záver

Regulátor výkonu pre spájkovačku je možné zostaviť pomocou mnohých pokynov a článkov s príkladmi rôznych možných obvodov. Kvalita spájkovania do značnej miery závisí od dobrých spájok, tavív a teploty vykurovacieho telesa. Komplexné zariadenia na stabilizáciu alebo elementárnu integráciu diód je možné použiť pri montáži zariadení potrebných na reguláciu vstupného napätia.

Takéto zariadenia sa široko používajú na zníženie, ako aj zvýšenie výkonu dodávaného do vykurovacieho telesa spájkovačky v rozsahu od 0% do 141%. Je to veľmi pohodlné. Existuje skutočná príležitosť pracovať pri napätí pod 220 V. Na modernom trhu sú k dispozícii vysokokvalitné zariadenia vybavené špeciálnymi regulátormi. Továrenské zariadenia fungujú len na zníženie výkonu. Regulátor zosilnenia si budete musieť zostaviť sami.

Každý, kto vie, ako používať spájkovačku, sa snaží bojovať s fenoménom prehriatia hrotu a v dôsledku toho so zhoršením kvality spájkovania. Na boj proti tejto nie veľmi príjemnej skutočnosti vám navrhujem zostaviť jeden z jednoduchých a spoľahlivých obvodov regulátora výkonu spájkovačky vlastnými rukami.

Na jeho výrobu budete potrebovať drôtový premenlivý rezistor typu SP5-30 alebo podobný a plechovú krabičku od kávy. Po vyvŕtaní otvoru v strede dna plechovky nainštalujte odpor a vykonajte zapojenie

Toto veľmi jednoduché zariadenie zlepší kvalitu spájkovania a dokáže ochrániť hrot spájkovačky pred zničením v dôsledku prehriatia.

Brilantné - jednoduché. V porovnaní s diódou nie je variabilný rezistor ani jednoduchší, ani spoľahlivejší. Spájkovačka s diódou je však dosť slabá a odpor vám umožňuje pracovať bez prehriatia alebo podhriatia. Kde môžem získať výkonný premenlivý odpor vhodného odporu? Jednoduchšie je nájsť trvalý a vymeniť prepínač používaný v „klasickom“ obvode za trojpolohový

Normálny a maximálny ohrev spájkovačky bude doplnený optimálnym ohrevom zodpovedajúcim strednej polohe spínača. V porovnaní s tým sa zníži zahrievanie odporu a zvýši sa spoľahlivosť prevádzky.

Ďalší veľmi jednoduchý rádioamatérsky vývoj, ale na rozdiel od prvých dvoch s vyššou účinnosťou

Rezistorové a tranzistorové regulátory sú neekonomické. Účinnosť môžete zvýšiť aj zapnutím diódy. V tomto prípade sa dosiahne pohodlnejší kontrolný limit (50-100%). Polovodičové zariadenia je možné umiestniť na jeden chladič.

Napätie z usmerňovacích diód sa privádza do parametrického stabilizátora napätia, ktorý pozostáva z odporu R1, zenerovej diódy VD5 a kapacity C2. Deväťvoltové napätie, ktoré vytvára, sa používa na napájanie mikroobvodu počítadla K561IE8.

Navyše predtým usmernené napätie cez kondenzátor C1 vo forme polovičného cyklu s frekvenciou 100 Hz prechádza na vstup 14 čítača.

K561IE8 je bežný desiatkový čítač, preto sa s každým impulzom na vstupe CN na výstupoch postupne nastaví logická jednička. Ak prepneme prepínač obvodu na výstup 10, potom pri objavení sa každého piateho impulzu sa počítadlo vynuluje a počítanie začne znova a na kolíku 3 sa nastaví logická jednotka len na dobu jedného polcyklu. . Tranzistor a tyristor sa preto otvoria až po štyroch polcykloch. Pákovým spínačom SA1 je možné regulovať počet zmeškaných polcyklov a výkon obvodu.

Diódový mostík používame v obvode takého výkonu, ktorý zodpovedá výkonu pripojenej záťaže. Ako vykurovacie zariadenia môžete použiť elektrické sporáky, vykurovacie telesá atď.

Obvod je veľmi jednoduchý a skladá sa z dvoch častí: napájania a ovládania. Súčasťou prvej časti je tyristor VS1, z ktorého anódy ide nastaviteľné napätie na spájkovačku.

Riadiaci obvod implementovaný na tranzistoroch VT1 a VT2 riadi činnosť vyššie uvedeného tyristora. Prijíma energiu cez parametrický stabilizátor namontovaný na rezistore R5 a zenerovej dióde VD1. Zenerova dióda je určená na stabilizáciu a obmedzenie napätia napájajúceho štruktúru. Odpor R5 tlmí nadmerné napätie a premenlivý odpor R2 upravuje výstupné napätie.

Zoberme si bežnú zásuvku ako telo konštrukcie. Pri kúpe si vyberte taký, ktorý je vyrobený z plastu.

Tento regulátor riadi výkon od nuly po maximum. HL1 (neónka MH3... MH13 a pod.) - linearizuje ovládanie a zároveň slúži ako indikátor s indikátorom. Kondenzátor C1 (kapacita 0,1 μF) – generuje pílovitý impulz a realizuje funkciu ochrany riadiaceho obvodu pred rušením. Odpor R1 (220 kOhm) – regulátor výkonu. Rezistor R2 (1 kOhm) – obmedzuje prúd pretekajúci anódou - katódou VS1 a R1. R3 (300 Ohm) – obmedzuje prúd cez neónový HL1 () a riadiacu elektródu triaku.

Regulátor je zostavený v kryte z napájacieho zdroja sovietskej kalkulačky. Triak a potenciometer sú namontované na oceľovom uholníku s hrúbkou 0,5 mm. Roh je priskrutkovaný k telu dvoma skrutkami M2,5 pomocou izolačných podložiek. Rezistory R2, R3 a neón HL1 sú umiestnené v izolačnej trubici (cambric) a zaistené pomocou sklopnej montáže.

T1: BT139 triak, T2: BC547 tranzistor, D1: DB3 dinistor, D2 a D3: 1N4007 dióda, C1: 47nF/400V, C2:220uF/25V, R1 a R3: 470K, R2: 2K10, R4 2M2, LED 5mm červená.


Triak BT139 sa používa na nastavenie fázy „odporového“ zaťaženia vykurovacieho telesa spájkovačky. Červená LED je vizuálnym indikátorom aktivity konštrukcie.

Základom obvodu MK je PIC16F628A, ktorý vykonáva PWM reguláciu spotreby energie dodávanej do hlavného prístroja rádioamatéra.


Ak má vaša spájkovačka vysoký výkon 40 wattov alebo viac, potom pri spájkovaní malých rádiových prvkov, najmä SMD súčiastok, je ťažké zvoliť si čas, kedy bude spájkovanie optimálne. A jednoducho k nim nie je možné pripájať SMD malé veci. Aby ste nestrácali peniaze na nákup spájkovacej stanice, najmä ak ju často nepotrebujete. Navrhujem zostaviť toto príslušenstvo pre váš hlavný rádioamatérsky prístroj.

Som si istý, že každý rádioamatér sa stretol s problémom vypadávania stôp na getinaxe a uvoľneného plechu. Dôvodom je prehriaty alebo nedostatočne zahriaty hrot spájkovačky. Ako tento problém vyriešiť? Áno, je to veľmi jednoduché, alebo skôr veľmi jednoduché zariadenie, ktorého montáž zvládne aj nováčik rádioamatér. Schematický diagram regulátora bol raz publikovaný v časopise Rádio:

O princípe činnosti: tento obvod umožňuje regulovať výkon spájkovačky alebo lampy od 50 do 100%. V spodnej polohe potenciometra je tyristor VS1 zatvorený a záťaž je napájaná cez VD2, to znamená, že napätie sa zníži na polovicu. Pri otáčaní potenciometra začne riadiaci obvod otvárať tyristor a napätie sa postupne zvyšuje.

Môžete si vziať pečať. Na doske sú dva odpory P5 - nezľaknite sa, jednoducho nemali požadovanú hodnotu. Na želanie je možné pečať miniaturizovať, ja ho mám z princípu vo väčšom meradle - v beztransformátorových a silových obvodoch ho vždy zapájam vo veľkom - je to bezpečnejšie.

Schéma bola počas roka využívaná veľmi často a nemala ani jednu poruchu.

Pozor! Regulátor spájkovačky má beztransformátorové napájanie 220 V. Dodržiavajte bezpečnostné pravidlá a obvod testujte len cez žiarovku!

Úvod.

Pred mnohými rokmi som vyrobil podobný regulátor, keď som si musel privyrobiť opravou rádií u zákazníka. Regulátor sa ukázal byť taký pohodlný, že som časom urobil ďalšiu kópiu, pretože prvá vzorka bola neustále inštalovaná ako regulátor otáčok výfukového ventilátora. https://site/


Mimochodom, tento ventilátor je zo série Know How, keďže je vybavený uzatváracím ventilom vzduchu mojej vlastnej konštrukcie. Materiál môže byť užitočný pre obyvateľov žijúcich na najvyšších poschodiach výškových budov, ktorí majú dobrý čuch.


Výkon pripojenej záťaže závisí od použitého tyristora a podmienok jeho chladenia. Ak sa použije veľký tyristor alebo triak typu KU208G, potom môžete bezpečne pripojiť záťaž 200... 300 Wattov. Pri použití malého tyristora typu B169D bude výkon obmedzený na 100 Wattov.

Ako to funguje?

Takto funguje tyristor v obvode striedavého prúdu. Keď prúd pretekajúci riadiacou elektródou dosiahne určitú prahovú hodnotu, tyristor sa odblokuje a zablokuje až vtedy, keď napätie na jeho anóde zmizne.


Triak (symetrický tyristor) funguje približne rovnako, len pri zmene polarity na anóde sa mení aj polarita riadiaceho napätia.


Obrázok ukazuje, čo kam ide a kde to vychádza.


V rozpočtových riadiacich obvodoch pre triaky KU208G, keď existuje iba jeden zdroj energie, je lepšie ovládať „mínus“ vzhľadom na katódu.



Ak chcete skontrolovať funkčnosť triaku, môžete zostaviť taký jednoduchý obvod. Keď sa kontakty tlačidla zatvoria, kontrolka by mala zhasnúť. Ak nezhasne, potom je triak buď prerušený, alebo jeho prahové prierazné napätie je pod špičkovou hodnotou sieťového napätia. Ak sa lampa po stlačení tlačidla nerozsvieti, potom je triak prerušený. Hodnota odporu R1 sa volí tak, aby neprekročila maximálnu prípustnú hodnotu prúdu riadiacej elektródy.


Pri testovaní tyristorov je potrebné do obvodu pridať diódu, aby sa zabránilo spätnému napätiu.


Obvodové riešenia.

Jednoduchý regulátor výkonu je možné zostaviť pomocou triaku alebo tyristora. Poviem vám o týchto a iných obvodových riešeniach.

Regulátor výkonu na triaku KU208G.


VS1 – KU208G

HL1 - MH3... MH13 atď.



Táto schéma ukazuje podľa môjho názoru najjednoduchšiu a najúspešnejšiu verziu regulátora, ktorého ovládacím prvkom je triak KU208G. Tento regulátor riadi výkon od nuly po maximum.

Účel prvkov.

HL1 – linearizuje riadenie a je indikátorom.

C1 – generuje pílovitý impulz a chráni riadiaci obvod pred rušením.

R1 – regulátor výkonu.

R2 – obmedzuje prúd cez anódu - katódu VS1 a R1.

R3 – obmedzuje prúd cez HL1 a riadiacu elektródu VS1.

Regulátor výkonu na výkonnom tyristore KU202N.


VS1 – KU202N



Podobný obvod je možné zostaviť pomocou tyristora KU202N. Jeho rozdiel od triakového obvodu je v tom, že rozsah nastavenia výkonu regulátora je 50...100%.

Diagram ukazuje, že obmedzenie sa vyskytuje iba pozdĺž jednej polvlny, zatiaľ čo druhá prechádza voľne cez diódu VD1 do záťaže.


Regulátor výkonu na nízkovýkonovom tyristore.



Tento obvod zostavený na najlacnejšom nízkovýkonovom tyristore B169D sa od vyššie uvedeného obvodu líši len prítomnosťou odporu R5, ktorý spolu s odporom R4 funguje ako delič napätia a znižuje amplitúdu riadiaceho signálu. Potreba je spôsobená vysokou citlivosťou tyristorov s nízkym výkonom. Regulátor reguluje výkon v rozsahu 50... 100%.

Regulátor výkonu na tyristore s rozsahom nastavenia 0...100%.


VD1... VD4 – 1N4007


Aby tyristorový regulátor mohol ovládať výkon od nuly do 100%, musíte do obvodu pridať diódový mostík.

Teraz obvod funguje podobne ako triakový regulátor.


Konštrukcia a detaily.


Regulátor je namontovaný v kryte napájacieho zdroja kedysi populárnej kalkulačky „Electronics B3-36“.


Triak a potenciometer sú umiestnené na oceľovom uholníku z ocele hrúbky 0,5 mm. Roh je priskrutkovaný k telu dvoma skrutkami M2,5 pomocou izolačných podložiek.


Rezistory R2, R3 a neónová lampa HL1 sú oblečené v izolačnej trubici (cambric) a namontované pomocou kĺbovej montáže na iné elektrické prvky konštrukcie.


Aby som zvýšil spoľahlivosť upevnenia kolíkov zástrčky, musel som na ne prispájkovať niekoľko závitov hrubého medeného drôtu.


Takto vyzerajú regulátory výkonu, ktoré používam už roky.


Získajte Flash Player, aby ste videli tento prehrávač.

A toto je 4-sekundové video, ktoré vám umožní uistiť sa, že to všetko funguje. Záťaž je 100 wattová žiarovka.


Doplnkový materiál.

Pinout (pinout) veľkých domácich triakov a tyristorov. Vďaka výkonnému kovovému telu dokážu tieto zariadenia odviesť výkon 1...2 W bez prídavného radiátora bez výrazných zmien parametrov.



Pinout malých populárnych tyristorov, ktoré dokážu ovládať sieťové napätie pri priemernom prúde 0,5 ampéra.

Typ zariadenia Katóda manažér anóda
BT169D(E, G) 1 2 3
CR02AM-8 3 1 2
MCR100-6(8) 1 2 3

Aby bolo spájkovanie vysoko kvalitné, musíte regulátor výkonu spájkovačky zostaviť vlastnými rukami. Nižšie uvedieme také zariadenia, ktoré sú zostavené pomocou tyristorov. V niektorých z nich je výkon spájkovačky riadený bez galvanického oddelenia od elektrickej siete, takže všetky živé časti musia byť starostlivo izolované.

Jednoduchý tyristorový regulátor

Toto je najjednoduchšia možnosť. Používa minimálny počet dielov. Namiesto bežného diódového mostíka je použitá len jedna dióda. Regulácia teploty prebieha len pri kladnej polvlne prúdu a pri zápornej perióde prechádza napätie cez spomínanú diódu bez zmien. Preto je v tomto prípade možné nastavenie výkonu spájkovačky vlastnými rukami v rozsahu od 50 do 100%. Ak diódu odstránite, posunie sa do rozsahu 0-49%. Ak je do prerušenia odporového reťazca vložený dinistor (KN102A), potom je možné elektrolyt nahradiť bežným kondenzátorom s kapacitou 0,1 mikrofaradu.

Na výrobu takéhoto regulátora výkonu je potrebné použiť tyristory, ako sú KU103V, KU201L, KU202M, ktoré pracujú pri napätí vpred viac ako 350 V. Pre spätný potenciálny rozdiel najmenej 400 voltov je možné použiť akékoľvek diódy.

Návrat k obsahu

Klasická verzia tyristorového zariadenia

Poskytuje rádiové rušenie siete a vyžaduje inštaláciu filtra. Môže sa však úspešne použiť na zmenu jasu žiaroviek alebo zmenu teploty vykurovacích telies s výkonom 20 až 40 W.

Toto zariadenie funguje podľa nasledujúceho princípu:

  • zariadenie je napájané cez zariadenie, ktorého teplota alebo jas sa musí zmeniť;
  • potom prúd prechádza do diódového mostíka;
  • premieňa striedavý prúd na jednosmerný prúd;
  • cez premenlivý odpor a filter dvoch odporov a kondenzátor sa dostane na riadiacu svorku tyristora, ktorý sa otvorí a prejde cez žiarovku alebo spájkovačku maximálnu hodnotu prúdu;
  • ak otočíte gombíkom s premenlivým odporom, tento proces nastane s oneskorením, ktoré závisí od času vybitia kondenzátora;
  • Od toho závisí úroveň teploty, na ktorú sa hrot spájkovačky zahreje.

Návrat k obsahu

Regulátor výkonu spájkovačky bez rádiového rušenia

Rozdiel medzi touto možnosťou a predchádzajúcou je absencia rušenia do elektrickej siete. Pracuje v období, keď napájacie napätie prechádza nulovým bodom. Nie je ťažké vyrobiť takýto regulátor spájkovačky vlastnými rukami a jeho účinnosť dosahuje 98%. Prispôsobiteľné následnej modernizácii.

Zariadenie funguje takto: sieťové napätie je vyhladené diódovým mostíkom a konštantná zložka má tvar sínusoidy, ktorá pulzuje s frekvenciou 100 Hz.

Po prechode cez odpor a zenerovu diódu má prúd maximálnu amplitúdu napätia 8,9 V. Jeho tvar sa mení a stáva sa pulzným a nabíja kondenzátor.

Mikroobvody dostávajú potrebný výkon a odpory sú potrebné na zníženie amplitúdy napätia asi 20-21 V a poskytujú hodinový signál pre LSI a jednotlivé logické bunky 2OR-NOT, ktoré sa všetky konvertujú na obdĺžnikové impulzy. Na ostatných kolíkoch mikroobvodov dochádza k inverzii a tvorbe pulzných hodín, takže tyristor nemôže ovplyvniť logiku. Keď kladný signál prejde na riadiacu svorku tyristora, otvorí sa a môže sa vykonať spájkovanie.

Tento má rozsah 49-98%, čo vám umožňuje naladiť nástroj od 21 do 39 Wattov.

Návrat k obsahu

Vnútorná inštalácia zariadenia a jeho ďalších častí

Všetky diely, z ktorých je regulátor zostavený, sú umiestnené na doske plošných spojov, ktorá je vyrobená zo sklolaminátu. Toto zariadenie neobsahuje galvanickú izoláciu a je priamo pripojené k elektrickej sieti, preto je lepšie inštalovať zariadenie do krabice z akéhokoľvek izolačného materiálu, napríklad plastu. Nemal by byť väčší ako adaptér. Budete tiež potrebovať elektrický kábel a zástrčku.

Na os premenlivého odporu musí byť umiestnená rukoväť vyrobená z akéhokoľvek izolačného materiálu, napríklad textolitu alebo plastu. Okolo neho sú na tele regulátora výkonu spájkovačky aplikované značky so zodpovedajúcimi číslami, ktoré znázorňujú stupeň ohrevu hrotu.

Kábel spájajúci regulátor so spájkovačkou je prispájkovaný priamo na dosku. Namiesto toho môžete na puzdro nainštalovať konektory a potom môžete pripojiť niekoľko spájkovačiek. Prúd spotrebovaný vyššie popísaným zariadením je dosť malý. To sa rovná 2 mA, čo je menej, ako odoberá LED dióda v podsvietenom spínači. Preto nemusíte vynakladať žiadne úsilie na zabezpečenie teplotného režimu.

Po montáži zariadenie nevyžaduje nastavovanie. Ak sa pri inštalácii nevyskytli žiadne chyby a všetky časti sú funkčné, regulátor výkonu by mal fungovať ihneď po pripojení napájacieho zdroja.

Ak sa zdá, že vyššie opísané zariadenie je náročné na výrobu, potom je možné vyrobiť jednoduchšie, ale na zníženie rádiového rušenia bude potrebné nainštalovať ďalšie filtre. Sú vyrobené z feritových krúžkov, na ktorých sú navinuté závity medeného drôtu.

Môžete použiť podobné prvky odstránené z počítačových zdrojov, tlačiarní, televízorov a iných podobných zariadení.

Filter sa inštaluje pred vstup regulátora medzi zariadenie a napájací kábel.

Mal by byť inštalovaný čo najbližšie k tyristoru, ktorý je zdrojom rádiového rušenia. Filter môže byť tiež umiestnený vo vnútri alebo na vnútornej strane krytu. Čím viac závitov je na ňom navinutých, tým spoľahlivejšie je sieť chránená pred rušením. V najjednoduchšom prípade môžete okolo krúžku omotať 2-3 vodiče napájacieho kábla. Feritové jadrá môžete odstrániť z počítačov, nepotrebných tlačiarní, starých monitorov alebo skenerov. Systémová jednotka PC je k nim pripojená káblom, ktorý má zosilnenie. Je v ňom namontovaný feritový filter.