Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/51acd74846478c05e642903d24a7a183 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/51acd74846478c05e642903d24a7a183 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Регулятор нагрева спирали своими руками

Регулятор нагрева спирали своими руками


Регулятор нагрева спирали своими руками



Уменьшение температуры мощного паяльника
Паяльник: выбор, изготовление и усовершенствование — виды, варианты, схемы, нюансы
Регулятор мощности паяльника своими руками


























Поскольку процесс пайки связан с расплавлением припоя, необходимо всегда выдерживать оптимальную температуру нагрева. Если вы просто спаиваете провода, достаточно знать мощность паяльника и примерную температуру плавления припоя. Критерий простой — быстрый или медленный нагрев. А вот при монтаже печатных плат или ремонте электроприборов — неверно выбранная температура паяльника может вылиться в приобретение дорогостоящих радиодеталей, которые будут повреждены высокой температурой. Не имеет значения конструктивное исполнение, регулятор может быть встроенным в корпус или выполнен в виде отдельного блока. Главное — вы знаете, насколько горячее жало у инструмента. Как правило, терморегулятором оснащаются приборы с блоком питания. Это дополнительный плюс — высокое напряжение с переменным током может вывести из строя некоторые типы микросхем по причине наводок. Имеют два фиксированных положения. Как правило, максимальная мощность используется для пайки, минимальная — для поддержания нагрева в перерывах между работой. В разрыв питающего кабеля, подключаемого к сети вольт, включен обыкновенный диммер. Нагрев регулируется за счет падения напряжения. Одновременно с этим уменьшается мощность. Эффективность схемы низкая, как и стоимость. Такими регуляторами оснащаются паяльники, имеющие сложную схему нагрева. Блок питания вместе с регулятором размещен в корпусе ручке. Достаточно эффективная схема, инструмент удобен в работе, разумная стоимость. Вариантов с высокой мощностью нет. Самая эффективная конструкция в среднем ценовом диапазоне. Имеется развязка с сетью вольт, широкий диапазон и возможность точного регулирования температуры. Рассчитан на любую мощность. Впрочем, размер — не проблема. Настоящий комплекс с широкими возможностями для радиолюбителя. Имеет точную регулировку температуры жала и дополнительно термофен опят же с регулятором. Сложная система управления находится в отдельном корпусе вместе с блоком питания. Нет ограничений по мощности, однако стоимость устройства достаточно большая. Все собирается на отечественной элементной базе. Диод с током до 1 А, и напряжением вольт. Переменный резистор не обязательно мощный, серии СП Монтажная плата не требуется, схема собирается на резисторе, необходимо лишь заизолировать кембриками оголенные ножки деталей. Регулятор не обязательно собирать в отдельном корпусе, можно объединить его с вилкой питания. Для этого подойдет старый блок питания или зарядник для мобильного телефона. Конструкция готова, теперь у вас есть паяльник с регулировкой температуры. При этом материальные затраты приближаются к нулю. Схема рассчитана на мощность до 60 Вт. Для тех, кому потребуется большая мощность — предлагаем схему с разнесенной управляющей и силовой частями. За счет оптимизации блок управления выдерживает мощность до Вт, что явно избыточно для бытового паяльника. Опять же, в конструкции используется отечественная элементная база. Транзисторы VT1-VT2 управляют силовым тиристором VS1. Когда он закрыт — на паяльник подается лишь половина напряжения питания. Схема собирается буквально за один вечер и не требует настроек или доработок. Более сложный вариант регулятора с индикатором. Изготавливается на стабилизаторе LM и управляющей микросхеме LM Схема предназначена для тонких работ — монтажа микросхем и радиокомпонентов серии SMD. Сложной кажется лишь на первый взгляд, на самом деле собирается начинающим радиолюбителем за пару выходных и не нуждается в специфической отладке. Мощность паяльника не более 10 Вт. Напряжение питания нагревательного элемента 12 вольт. Если необходимо срочно изготовить регулятор из ничего — можно просто воспользоваться проволочным резистором CП соответствующей мощности. Поместить его в диэлектрический корпус и применять, как реостат. Только мощность паяльника будет ограничена значением Вт. И потери температуры рабочего жала рассеются в воздухе от нагрева переменного резистора. В этом видео, рассказано как собрать простой регулятор мощности. Он вмонтирован в розетку, так что спектр применения его широк. Электроинструмент Шуруповерт Электрорубанок Циркулярная пила Перфоратор Фрезер Болгарка Дрель Сварочные аппараты Паяльник Электроника Мультиметр Садовый инструмент Мотоблок Бензопила Ручной инструмент Для дома Полезные советы Электроинструмент Шуруповерт Электрорубанок Циркулярная пила Перфоратор Фрезер Болгарка Дрель Сварочные аппараты Паяльник Электроника Мультиметр Садовый инструмент Мотоблок Бензопила Ручной инструмент Для дома Полезные советы add-toggle. Главная Электроинструмент Паяльник Регулятор температуры паяльника своими руками, или паяльная станция? Многие радиокомпоненты просто выходят из строя при продолжительном нагреве, а изоляция проводов теряет свои свойства; Площадь рассеивания контактов. При соединении массивных элементов, необходимо иметь запас по температуре и мощности. Содержание 1 Температура паяльника для пайки — как подобрать 1. Нажмите, чтобы отменить ответ. Регулятор мощности для паяльника — разнообразие вариантов и схемы изготовления. Температура жала паяльника зависит от многих факторов. Импульсный паяльник своими руками — не просто, а очень просто! Все больше приспособлений для работы радиолюбитель изготавливают самостоятельно. Классический паяльник своими руками. Разнообразие современных паяльных станций поражает воображение. Кремниевые, импульсные, газовые… А


Простой регулятор температуры паяльника


Потом были еще, какие то применения, и в один прекрасный момент было замечено, плохое включение на повышенной мощности. Быстренько раскидав его на запчасти, убедился, что причина в переключателе, плохой контакт клемм сделал свое дело. Замена переключателя не была проблемой, проблема была в другом. Собственно, все выше изложенное и было внедрено в корпус самого дешевого фена. После включения питания, устанавливается режим охлаждения: Установка температуры воздушного потока. Изменение температуры происходит с шагом 10 градусов. Первое, кратковременное нажатие на кнопки изменения температуры, включает меню уставки температуры. В случае удержания кнопки, больше одной сек. Если кнопки не нажимались более одной секунды, происходит автоматический возврат в меню индикации температуры воздушного потока. Изменение скорости воздушного потока. Индикатор скорости представляет из себя линейку светодиодов. Количество светящихся светодиодов, пропорционально скорости воздушного потока. Каждое нажатие кнопки, будет включать или отключать нагрев спирали. Свечение красного светодиода показывает, что нагрев спирали, включен. Отсутствие свечения,- нагрев отключен. Вся конструкция регулятора температуры и скорости воздушного потока, собрана на двух платах. Обе платы выполнены по методу лазерно-утюжной технологии. Первая плата с односторонним монтажом радиодеталей, крепится пайкой, на клеммах мотора вентилятора. Вторая, с двухсторонним монтажом, крепление при помощи четырех саморезов к крышке корпуса фена. Она же является лицевой панелью модуля управления. Вся схема разбита на семь функциональных узлов: Блок питания обеспечивает схему тремя напряжениями: Трансформатор взят с 20ватной энергосберегайки. Центральная часть сердечника 5х5мм. И в моем случае составила 72 витка. Моталось проводом диаметром 0,23мм. Вторичная обмотка имеет 8 витков сложенных в четверо, того-же провода 0,23мм. Обмотка обратной связи имеет 7 витков, так же сложенного в четверо провода. При максимальной нагрузке, когда вентилятор питается от полного напряжения 16В, начинает нагреваться трансформатор и микросхема TOP Измерения проводились инфракрасным термометром DT, кстати, очень удобным в этом отношении. Конечно же, перед самостоятельным изготовлением таких трансформаторов желательно проштудировать соответствующую литературу. Блок управления нагревом спирали. Схема управления нагревом спирали, построена на симисторе BTA Взята из даташита на MOC, и особенностей не имеет. Схема усилителя термопары собрана на операционном усилителе AD На этот раз схема включения взята не из даташита, но довольно стандартна. Задача усилителя, усилить ЭДС термопары, по этому емкость ООС С10, имеет большое значение при фильтрации импульсных помех. Фильтр нижних частот на выходе U4, подавляет 50герцовую составляющую выходного сигнала. Коэффициент усиления подбирается при помощи резистора R24 грубо. Более точное вычисление происходит уже программно. Нагревательный элемент и термопара. Конструкция нагревательного элемента, претерпела легкое изменение. Была удалена спираль питания двигателя вентилятора. На фото девственное состояние нагревателя, состояние после переделки, к сожалению не увековечилось. Но там ничего сложного нет. Белые провода, идущие на питание мотора, - удаляются в месте со своей спиралью. Термопредохранитель подключается при помощи обжимки не пайки , к противоположному концу спирали имеющей сопротивление 33 Ома. Черный провод дополнительной спирали, просто откусывается, а конец спирали остается в керамике. Красный провод остается нетронутым. Термопара пропускается через освободившийся канал, где раньше был термопредохранитель. Конец термопары с холодным спаем подключается к плате при помощи винтов. Холодный спай спрятан под красной термоусадочной трубкой. Температура холодного спая контролируется внутренним термометром МК. Блок управления двигателем вентилятора. Управление воздушным потоком происходит за счет изменения оборотов двигателя вентилятора. Обороты в свою очередь зависят от питающего напряжения. Одним из простых способов управления является ШИМ широтно-импульсная модуляция. Аппаратный ШИМ обеспечивает МК. Частота выбрана 30кГц, что дает возможность обойтись без драйвера управления ключом. В схеме использован МК PIC16F, это четырнадцативыводный камень. Тактовая частота 30МГц, что позволяет довольно шустро, обрабатывать поступающую информацию. Выводы RA0, RA1, RA3, не используются, оставлены на развитие если будет. В виду малого количества выводов у МК, и большого количества элементов индикации и ввода кнопок , было решено использовать сдвиговой регистр 74HC Транзисторы VT1-VT4 выпаяны из какой то платы, и по обозначению на корпусе подходят под BC или BC, в корпусе SOT Светодиоды LED1-LED10, так же в SMD исполнении, но могут быть заменены на 3мм, без значительного изменения печатной платы. Вопросы задаем на форуме. Ссылка для скачивания доступна только авторизованным пользователям сайта! Эта статья представлена не столько для повторения, сколько для стимула к поиску новых подходов и решений, при создании своих любительских конструкций. Все права принадлежат ChipMK. При копировании материала ссылка обязательна. Главная Форум Карта сайта Начинающим Справочник Куплю Барахолка Поиск Контакты Каталог сайтов.


Как приручить дракона 1 сезон 9 серия
Каталог запчастей газ 2217 соболь баргузин 405
Государственно частное партнерство понятие классификации механизмы
Светодиодный спиннер своими руками
Расписание 1а киселевск
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment