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はんだこて用の電力調整器 - 自動ライト点灯。 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 / 色と音楽のインスタレーション、花輪

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抵抗率の高い合金鋼(ニクロム、コンスタンタンなど)は、常温では抵抗がかなり低く、加熱すると抵抗が大幅に増加することが知られています。 したがって、上記の材料で作られた発熱体の電源を入れた直後、消費電力が急激に増加し、望ましくない重大な機械的応力と温度応力が発生し、長さおよび横方向に予期せず分布します。ヒーターが最もよく作られるワイヤーの部分。 これは最終的にはヒーターの早期かつ最終的な故障につながります。

発光素子にタングステンを用いた白熱電球でも同様の現象が起こります。 ほとんどの場合、電源を入れると失敗します。 図 1 に示す回路は、この現象を防止し、おそらくアマチュア無線の実践で最も一般的なツールであるはんだごての発熱体の寿命を最大限に延ばすのに役立ちます。

はんだごて用パワーレギュレーター-自動光照明
(クリックして拡大)

この回路は、スムーズな自動電圧増加 (PAUN) を備えたサイリスタ電力レギュレータ (RM) を表しており、上記の物理現象をほぼ完全に排除します。

この回路では、必要に応じて最大電力入力を手動で調整することもできるため、はんだごて先の温度を調整することができ、その結果、はんだごて先の寿命に直接影響します。

磁気回路でのワット損失がはんだ付け電力に匹敵する単巻変圧器を使用した調整と比較すると、エネルギー節約の点でこのレギュレータの利点は明らかであり、これは現代において非常に重要です。

新年が近づくにつれ、アマチュア無線家はいつものように、最小限のお金と時間でより多様な効果を得るために、美しい森をどのように装飾するかという疑問を抱きます。 また、自動照明装置 (ASI) は年に数日だけ、そしてクリスマス ツリーのためにのみ作動するため、非常に複雑にすることはお勧めできません。 最も論理的な解決策は、アマチュア無線の武器庫にすでにあるものを変更することです。広告用語で言えば、2 つを XNUMX つに結合することです。 はんだごて用の PAUN を備えた RM を少し複雑にすることで、ガーランドの滑らかな点灯と消灯を備えた ASI に切り替えるだけで、白熱灯のガーランドを穏やかなモードで操作できるようになります。リソースも大幅に増加します。 PMを完成させるためのスキームを図XNUMXに示します。

はんだごて用パワーレギュレーター-自動光照明
(クリックして拡大)

既存のRMでは、トランジスタVTIとVT1にスイッチS2とマルチバイブレータを取り付ける必要があります。リレーK1を使用して、数ヘルツの周波数で定期的に、RMモードでレギュレータ制御回路の接点を切り替えます。スムーズな切り替えのみに使用されます。 はコンデンサ C4 の充電モードを使用し、ASI モードではその充電と放電の両方が使用されます。つまり、ガーランドは滑らかに消えます。

ダイオード VD2 は、マルチバイブレータに電力を供給するための DC 電源を、トランジスタ VT5、VT6 上の位相パルス発生器の脈動供給同期電圧から分離するのに役立ちます。 追加の抵抗 R11 を接続すると、消費電流が増加します。 それを軽減し再現性を向上させるために、K1 リレーはリード接点を備えた自作です。

レギュレータの設計は、110X64X34 mm の金属ケースで行われます (ケースは使用できない MBM コンデンサ 4 μF x 400 V からのものです)。 リレー K1 の巻線は、Ts434 テスターのシャントから接着された 3,2 つのフレームに巻かれており、リード スイッチ用に最大 1 mm の内部穴が開けられています。 この設計は、これらのコイルの頬に金属ピンが圧入されており、KXNUMX 巻線の端の固定とリレー自体のプリント基板への固定の両方に役立つという点で便利です。

詳細。 コンデンサ C1 ~ C4 タイプ K50-6、C5、C6 - KM。 抵抗器 R1 ~ R8、R10 タイプ MLT0,5、R11、R12 ~ MLT-2、R9 ~ SP-1、回転角度 B または V に応じて抵抗値が変化します。リレー K1 には 3200 ターンの PEL-0,06 mm ワイヤが含まれています。 バルブ径3mmのリードスイッチを採用した設計です。 他のリードスイッチや既製のリレーを使用する場合、電流が大きくなるとツェナーダイオードを流れる電流が増加するため、最小動作電流K1(著者のバージョンでは4mAに等しかった)を得るように努める必要があります。場合によっては、より強力なものと交換する必要があるかもしれません。その結果、電流制限抵抗器 R6、R11 で放出される電力が増加し、内部温度の上昇につながります。 RMASI ハウジング、これはあまりお勧めできません。 トランス T12 はパーマロイ コア (真空管テープ レコーダーのユニバーサル ヘッドの磁気回路の半分) に巻かれており、バルクに巻かれた 1 ターンの PELSHO-100 ワイヤが 0,12 回巻かれています。 T1 の設計オプションは [1] から取得できます。 スイッチS1はP2Kタイプです。

PM は、手動モードでのセットアップ、PUN モードでのセットアップ、ASI モードでのセットアップの順序でセットアップすることをお勧めします。 手動モードでの PM のセットアップについては、[2] で詳しく説明されています。 VT3 のパルス電流スタビライザは、正しく組み立てられていれば調整の必要はありません。 PAUN でセットアップする場合は、容量 C5、C7、C1 のばらつきが大きいため、最初に電源を入れたときにすぐに最適な立ち上がり速度 (約 2 ~ 4 秒) を達成できないことに留意する必要があります。 最も受け入れられるのは、次の考慮事項に基づいて、C5 を固定した C4 を選択することです。電圧の増加率は C5 の静電容量に正比例し、電圧の減少率は C4 の静電容量に正比例し、逆比例します。抵抗R6の抵抗値に比例します。 それらの最適値を図2に示します。

PAUNで設定する場合は、上記に留意し、ガーランドの消灯と点灯の同時タイミングに合わせて統合チェーンC4R6の要素の値を変更するか、ASIを調整することで対称性を実現する必要があります(メインモード) )、必要な中間効果を得たいという要望に基づいて、タイミング回路R3С1、R4С2またはその両方などの値を変更することにより、マルチバイブレータに特定の非対称性を導入します。 プリント基板の設計と要素の配置を図 3 と 4 に示します。

はんだごて用パワーレギュレーター-自動光照明

文学:

  1. Elkin S. 位相パルス制御を備えたサイリスタ レギュレータの応用//Radioamator.-1998.-No.9.-P.37。
  2. Elkin S. 簡易光照射機の回路設計//Radioamator.-1999.-No. 11.-P.28.

著者:S.A。エルキン

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