無線電子工学および電気工学の百科事典 はんだごて用の電力調整器です。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 無線電子工学と電気工学の百科事典 / 電流、電圧、電力のレギュレーター 無線コンポーネントのはんだ付けには、低電圧、低電力のはんだごてを使用することをお勧めします。 実際には、このようなはんだごてがアマチュア無線家によって使用されることはほとんどありません。 これには多くの理由があり、変圧器の重量が大きいこと、およびそのようなはんだ付けステーションの価格が比較的高いことが挙げられます。 したがって、ほとんどの場合、アマチュア無線家の武器庫には、220 Wから15 Wまでの100の異なる電力用のはんだごてのセットがあります。 最も実行中の - 25 ワット。 はんだごての先端は、ミニプリント回路部品に対応できるように鋭くなっています。 ただし、はんだごての先端が細いほど、その温度は高くなります。 必要な熱条件を維持するには、はんだごての力を調整する必要があります。 はんだごての電力を200 Vに調整するには、図に示す回路のレギュレーターを使用できます。 この電力コントローラーは10Wから440Wまでのあらゆる暖房器具で使用できます。 パワー調整段階、100段階。 スイッチ S10 の位置「1」では XNUMX% の電力。 レギュレータの動作原理は、主電源電圧の特定の期間を周期的にスキップすることに基づいています。 欠落した期間の数は、スイッチ S1 の位置によって異なります。 (図に従って) その位置が低いほど、主電源電圧のより多くの期間がスキップされます。 したがって、負荷に供給される電力は少なくなります。 機能的には、電力レギュレータは、主電源周波数のパルス源、XNUMX 進カウンタ、出力キー、および電源で構成されます。 電源は、各半分に 12 V AC の二重二次巻線を備えた低電力電源トランスで作られます。 このような中国製の変圧器はよく販売されており、ポータブル機器に電力を供給するように設計されています。 二次巻線は二波整流器 (2 つのダイオード) で動作するように設計されているため、常に中央にタップがあります。 ここで、巻線の半分は回路に電力を供給するために使用されます。VD2 ダイオードの半波整流器とコンデンサ C50 がそれに接続されています。 二次巻線の後半は 1 Hz の周波数発生器として使用されます。 そこから回路R1-C1を介して交流電圧がカウンタDXNUMXの計数入力に供給されます。 ツェナー ダイオード VD1 により、この電圧が 12 V のしきい値を超えることはできません。正の半波がカウンタの入力に供給されます。 これらの半波がパルスの形をとるためには、たとえそれが任意の形状であっても、最初に VT2 上のトランジスタ カスケードに入り、これがキーとして機能して正極性のパルスを生成します。 カウンタは負のパルスによって順番に切り替わります。 つまり、トランジスタ VT2 によって導入された反転を考慮すると、カウンタははんだごてに供給される主電源電圧の正弦波のゼロマーク付近で適切な位置に切り替えられることがわかります。 したがって、このマークで半田ごてがオンになり、レギュレータの動作による干渉が最小限に抑えられます。 カウンタのゼロ出力から、レベルはトランジスタ VT1 のベースに進みます。 論理ユニットがここにある場合、このトランジスタが開き、VS1 オプトトライアック ペアの LED に電流が流れます。 LED を流れる電流は抵抗 R3 によって制限されます。 ダイオード VD3 とコンデンサ C3 は、メーターの電源でトランジスタ VT1 が開いたときの電流サージの影響を最小限に抑えるため、負荷がオンになったときにメーターに誤動作が発生することはありません。 VS1 LED に電流が流れると、VS1 トライアックが開き、負荷、つまりはんだごてに電力を供給します。 スイッチ S1 は、カウンタの出力とそのリセット入力の間に接続されています。 スイッチが図に示す位置 8 にある場合、カウンタの出力「0」からのユニットはスイッチを通過してカウンタの入力「R」に至ります。 つまり、カウンタはゼロの位置に固定され、出力「0」は常に論理 1 に保持されます。 トランジスタ VTXNUMX が開き、はんだごてに電圧が継続的に供給されます。 スイッチが他の位置に切り替えられると、主電源電圧の欠落期間の数がそれに応じて増加し、その間、論理ユニットはカウンタの出力「0」に保たれます。 抵抗器 C1 ~ 4、C2 ~ 23 MLT をデバイスで使用できます。 無極性コンデンサ タイプ K10-17、KM-5、KM-6、または輸入アナログ。 K50-35、K50-24、K53-19 タイプの酸化物コンデンサ、または輸入された類似品は、一般に、ほぼすべての「消費者」タイプのコンデンサに適しています。 設計上の電圧は 12 V を下回ってはなりませんが、余裕を持って、つまり 16 V を下回らない方が良いです。D814D ツェナー ダイオードの代わりに、任意の 12 ... 15 V を使用できます。ツェナー ダイオード (KS212 KS215、D814E など)、または「12V」、「15V」とマークされた輸入ツェナー ダイオード。 ツェナー ダイオードは低電力である必要があります。 ダイオード 1N4004 は、KD209、KD105、1N4007 などの整流ダイオードに置き換えることができます。 VD3として、1N4148、KD522、KD521も使用できます。 KT3102 トランジスタには任意の文字インデックスが付いています。 トランジスタKT315、KT503、および「通常のnpn」として特徴付けられる多くの外国の類似物を使用できます。 CD4017 チップは K561IE8 チップに置き換えることができます。 オプトトライアック ペア S202T02 は、220 A 以下の負荷電流 (トライアックを流れる電流) で 2 V の交流電圧で動作するように設計されています。したがって、最大負荷電力は 440 W を超えてはなりません。 ただし、150W を超えると、フォトカプラにはかなり効率的なヒートシンクが必要になります。 したがって、このフォトカプラを 150 ~ 200 ワットを超える負荷電力で使用することはお勧めしませんが、440 ワットは許容されます。 もう 25 つの注意点として、フォトカプラのトライアックの最小電流は 5 mA です。 これは、10 ワット未満の電力では動作しない可能性が高いことを意味します。 実際には、信頼性の高いスイッチングを保証するには、負荷電力は少なくとも 220 ワットである必要があります。 しかし、15W以下のXNUMXV対応のはんだごては見たことがありません。 たとえば、この回路をある種の電気ヒーターと組み合わせて使用する場合など、大きな負荷を切り替える必要がある場合は、それに応じて出力段をやり直す必要があり、S202T02 フォトカプラをより強力なオプトトライアック (または出力キー回路) に置き換える必要があります。フォトカプラと強力なトライアック上)。 電源は、購入した低電力かつ寸法の変圧器で作られています。 変圧器には、220 V タップ付きの 110 V の一次側 (タップは図には示されていません) と、センター タップ付きの 24 V の二次側があります。 クランププレートに刻印されたデータによると、二次巻線の最大電流は 150 mA です。 これで十分です。 別の変圧器を使用することも可能です。 たとえば、古い真空管テレビのフレーム スキャンから TVK110L 変圧器を取得できます。 このトランスには XNUMX つの二次巻線があり、XNUMX つは太いワイヤで巻かれ、もう XNUMX つは細いワイヤで巻かれています。 太いワイヤを巻いたものは回路に電力を供給するために使用でき、細いワイヤを巻いたものは主電源周波数のパルスを受信するために使用できます。 実質的にチューニングは必要ありません。 保守可能な部品を使用すると、最初に組み込んだ後、すべてが動作し始めます。 著者: Karnaukhov D.A. 他の記事も見る セクション 電流、電圧、電力のレギュレーター. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 庭の花の間引き機
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