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注射器からのはんだごて。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / アマチュア無線技術

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はんだ除去用のはんだ除去装置を内蔵した自家製マイクロはんだごての提案バージョンは、主にアマチュア無線家や、超小型回路、低電力半導体デバイスの取り付けと取り外しに対処する必要がある人を対象としています。

この装置の基礎は…針の付いた医療用注射器であり、これが(わずかな変更を経て)作動体となります(図1)。 発熱体 (これも自作です!) によって消費される電力は 12 ワットを超えません。 しかし、はんだごての先端の温度を300℃にするだけで十分です。

注射器からのはんだごて
米。 1. 無線電子部品を分解する際の空気圧はんだ除去機能付きマイクロはんだこて (オプション) (クリックして拡大): 1 - 管状チップ、2 - 電気発熱体、3 - ソケットソケット (チューブ 2x0,2、L16、銅箔製、 2個)、4 - ソケットベース、5 - スチールロックワッシャー、6 - キャップナット、7 - ハウジング、8 - シリンジバルブ(使用量1 ml)、9 - 端にプラグ付きの10芯電気ケーブル、 11 - ピストン付きロッド、12 - スプリング、1,6,2 - コンタクトピン(直径 13 個の銅線)、14 - グラスファイバーワッシャー、2 - 絶縁体カバー(チューブ 0,2x2、ポリ塩化ビニル、15個)、2 - ケーブルコア(XNUMX個)。

針のところで、前者の(面取りされた)端をワイヤーカッターで取り除き、短くなった部分の端をエメリーバーでわずかに回転させました。 もう一方の着地端には、ミニソケットの本体を固定するように設計されたロックワッシャー用の環状溝が切られています (図 2a を参照)。 このようにして得られたマイクロはんだごての先端を、発熱体の銅管ベースに挿入します。 その製造技術は図 2 に示されており、6 年の雑誌「Modeler-Constructor」の 3 No.1997 に記載されているものと大きな違いはありません。 詳細のみをメモします。

注射器からのはんだごて
米。 図 2. 初期 (a)、中間 (b)、および最終 (c) 段階での発熱体の製造技術: 1 - 管状先端、2 - ヒーターの管基部 (3,8x32 の銅箔シートから) 、s 0,2)、3 - スパイラル(0,2つの絶縁層の間に直径4のニクロム線)、5 - 短い電気ヒーター出口、6 - 長い電気ヒーター出口、7 - 7番目の絶縁層、0,3 - ヒーター本体(錫、チューブ 32x8、LXNUMX)、XNUMX - 最終結論の分離。

最初の絶縁層 (オフィス用ケイ酸塩接着剤とタルクを 2:1 の比率で混合したペースト状) をベースチューブに塗布し、高温 (最高 150°C) で乾燥させます。 次に、直径 12 mm のニクロム線を端から 0,2 mm の位置で、巻き間の隙間が 0,1 ~ 0,2 mm になるように巻き付けます。 得られたスパイラルは、巻かれた状態でしっかりと固定され、その一端は一時的に針の内側に通し、もう一方の端(短い)は通常の糸で外側(基部)に固定されました。 得られたワークピースに第 150 の絶縁層を塗布し、コイルが露出するのを防ぎ、ペースト状の塊が膨潤することなく同じ 1,5°C で乾燥させました。 図 2a に示すように、針の中にあるニクロム線の長い端を引き出し、すでに固まったコーティング上で XNUMX 回巻いた後、スパイラルの短い端の反対側に固定します。

そして再び - 絶縁層、26番目の行。 生地状の塊の中に埋め込まれたニクロムリードが、両側の丸いカットで針やチューブ本体に触れないように適用されます(図XNUMX)。

最終段階で、本体チューブは針の基部でわずかに圧着され、加熱コイルをソケットに接続するための将来の端子パッドが切り欠きを通って出る場所で慎重に絶縁されました(図2cを参照)。

後者は特筆に値します。 ベースは耐熱プラスチック製で、環状の突起が付いています。 後者は、組み立て中にナットカバーが肩でナットカバーに寄りかかり、それによって注射器がクランプされた状態で発熱体を本体に保持するように行われます。

ソケットの滑り戻りを防ぐノズルは薄い鋼板でできています。 この構成により、ソケットの底部に巻き込まれ、ニクロムスパイラルの端子にしっかりと接続(平らに)されたソケットとの偶発的な電気接触さえも完全に排除されます。 したがって、作業ツール自体は取り外し可能であることが判明し、さまざまな針刺しの直径や任意の電圧に合わせて、いくつかの加熱要素を作成できます。

注射器用のハウジングとプラスチックのナットキャップの製造は、複数の部品で構成されるミニフォークと同様に、通常は困難を引き起こしません。 接触ロッドが 1 本の銅線であり、中央に四角い穴のあるワッシャー (耐熱性プラスチック製) に固定されていることに注意してください。 シリンジの側面から、各ロッドは導電性コア (従来のプラグに押し込まれた電気コード) に沿って溶接されます (図 12、位置 15 および XNUMX を参照)。

はんだごての主な利点は、無線電子ユニットおよびアセンブリの分解に適した設計であることです。 すべての作業は、加熱された管状の針が、取り外される部品 (マイクロ回路または半導体デバイス) のはんだ付けされた端子上に移動するという事実に要約されます。 実際にやってみるとわかるように、はんだはほぼ瞬時に溶け、内蔵シリンジのステムを押すと簡単に吹き飛ばされ、分解されたリード自体とその周囲の微小領域の両方が露出します。 また、はんだごてのピストンシステムが詰まらないように、事前に摩擦部分をグリセリンで潤滑することをお勧めします。

著者: A.ナウモフ、V.ヤシン

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