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無線電子工学および電気工学の百科事典
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はんだごて電源 36V 無線エレクトロニクスと電気工学の事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 電源

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この記事では、最大 36 W の負荷に電力を供給する、定格出力電圧 25 V のパルス ユニットについて説明します。 このデバイスは、29 V の出力電圧に素早く切り替える機能を提供します。オリジナルのバージョンでは、ユニットは低電圧のはんだごてに電力を供給するために使用されますが、電圧に合わせて設計されており、適切な電力のあらゆる負荷に使用できます。 36Vの

現在、最新のマイクロエレクトロニクスを扱うために、6 ~ 36 V の電圧向けに設計された小型のはんだごてが普及していますが、それらを使用するには別の電源が必要です。 ネットワーク変圧器を備えた「古典的な」ユニットは非常に扱いにくいですが、同時に最新の要素ベースを使用してフライバック スイッチング電源 (SMPS) を自作することは難しくありません。

提案されたバージョンの電源は、動作電圧 36 V、最大 25 W のはんだごてで動作するように設計されています。 このデバイスは、はんだごての供給電圧を 29 V まで段階的に低下させます。これは、はんだごての電力が最大 70% 低下することに相当します。

主な技術的特徴

  • 入力電圧間隔、V ....... 180 ... 250
  • 定格変換周波数、kHz ....... 100
  • 定格出力電圧、V ..........36
  • 負荷電流、A ....... 0 ... 0,7

この電源は、「6 W 低電圧はんだごて用の電源」の記事で前述した 18 V はんだごて用の SMPS をほぼ繰り返しています。 提案されたデバイスを繰り返し使用して質問がある場合は、この記事とそこに示されている文献を読むことをお勧めします。

図では、 図 1 は、はんだごての SMPS 回路を示しています。 このデバイスの基礎は、特殊な TOP224Y マイクロ回路です。

36Vはんだごて電源
図1(クリックすると拡大)

SMPS は、片面が厚さ 1,5 ~ 2 mm のグラスファイバー フォイルで作られたプリント基板上に組み立てられます。 その図を図に示します。 2. サイズを縮小するために、デバイスは輸入された酸化物コンデンサを使用しています。 コンデンサ C5 は定格電圧が少なくとも 400 V のセラミックまたはフィルムであり、残りは電圧が少なくとも 50 V のセラミックです。インダクタ L1 は、障害のある電源からの 9x12 mm のダンベル型のフェライト磁気コアに巻かれています。充填されるまで PEV-2 0,25 ワイヤを使用するパーソナル コンピュータ。 チョーク L2 は、直径 6、長さ 15 mm のフェライト ロッドに巻かれており、PEV-14 2 ワイヤが 0,7 回巻かれています。 両方のチョークは基板に対して垂直に取り付けられています。 中古部品の交換に関する推奨事項については、上記の記事にも記載されています。

36Vはんだごて電源
図。 2

コンバータチップは厚さ1mmの銅板で作られたヒートシンクに取り付けられています。 銅を使用すると、材料の柔軟性により最大の冷却面を備えたヒートシンクの製造が非常に容易になりました。 ヒートシンクの形状と寸法は、図に示すデバイス基板の外観で判断できます。 3.

36Vはんだごて電源
図。 3

このデバイスは、寸法 12x90x65 mm の BOX-KA35 ハウジングに組み立てられています。 冷却のためにケースに穴が開けられています。

電源スイッチはトップ カバーにあり、LED は別の小さな基板に取り付けられ、カバーに接着されています。 LED HL2 は緑色、HL1 は赤色です。後者は、スイッチ SA2 が出力電圧低下モードに設定されている場合にオンになります。

SMPSは既製品、輸入スライドスイッチSA2-B1550(SS8)横1位置用を使用しています。 電源コネクタ XP180 - ブロック上の RF-250S プラグ、角度付き 2,5 ピン 5 V/719 A、出力コネクタ - ボード上の 101 ピン DIN250。 電源スイッチ - SC1 (SMRS-XNUMX)、XNUMXV/XNUMXA または同等品。

コンバータトランスは、寸法 30x15x7 mm の W 型磁気コア E30/30/7 上に組み立てられており、透磁率はおそらく 1500 ~ 2000 のフェライト製の薄型フレームを備えています。 フレームと磁気コアのセットは、フェライトのパラメータに関する正確な情報が入手できない店で購入されました。 そこで、[1]と同様に一次巻線のインダクタンス値を1300μHに設定し、まずテスト巻線を巻いてみました。 インダクタンスを測定した後、0,2 mm の端のギャップを考慮して変圧器が再計算され、次のパラメータが得られました。一次巻線 (I) には直径 82 mm の PEV-2 ワイヤが 0,38 巻含まれています。 通信巻線 (II) - 10 ターンのワイヤ PEV-2 0,15; 出力巻線 (III) - ワイヤ PEV-36 2 の 0,7 ターン。 磁気回路の外側コアには厚さ0,2mmの非磁性ガスケットが取り付けられています。 磁気コアに既製のギャップがある場合、ガスケットは必要ない場合があります。 すべての巻線は、二重層のポリエステル絶縁テープ TEA 5K5 で相互に絶縁されています。このテープは、ニスを塗った布または合計厚さ 0,1 mm の他の絶縁材料で置き換えることができます。 最終組み立て後、一次巻線のインダクタンスをチェックする必要があります。

初めて電源を入れるときは、ヒューズリンク FU1 の代わりに、電力 40 ~ 60 W の白熱灯を使用する必要があります。 これにより、起こり得るトラブルを回避できます。

最終組み立て後、電源は 10、15、25 W のはんだごてでテストされました。 後者の場合、ケースの内部容積は効果的に冷却するには十分ではありませんでした。 25Wのはんだごての場合、強制冷却が必要でした(図4)。

36Vはんだごて電源
図。 4

著者: S. チェルノフ

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