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はんだごてに触れてスイッチを切ります。 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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電界効果トランジスタや CMOS マイクロ回路を扱う場合、ネットワークはんだごてを使用してはんだ付けすると、それらが損傷する危険があります (先端に高電位が発生します)。 これは、CMOS テクノロジーを使用して構築された電界効果トランジスタとマイクロ回路が電界に非常に敏感であるという事実によるものです。 最も危険なのは、はんだごてに 220 V の交流電圧が供給されているときにネットワーク干渉の結果として発生する電界です。このような電界の影響下では、たとえその端子がこて先で短時間触れられただけでも、素子が故障する可能性があります。はんだごてのスイッチを入れた状態。

アマチュア無線の文献では、通常、はんだごてを作り直すことによって、はんだごての供給電圧を 12 ~ 42 V に下げることが推奨されています。 これはかなり労力のかかる作業ですが、それでもトランジスタや超小型回路の故障を完全に保証するものではありません。 ただし、問題は別の方法で解決することもできます。 実際、高電圧干渉の影響を完全に排除するには、素子の出力をはんだ付けしているときに、はんだごてをネットワークから切り離すだけで十分です。 技術的要件によれば、半導体デバイスの端子のはんだ付け時間は最小限(3秒以内)である必要があるため、たとえ複数の端子をはんだ付けしている間でも、はんだごての先端があまりにも冷却する時間がありません。高品質のはんだ付けを行うことはできません。 当然のことながら、はんだごてをスタンドに置くときは、忘れずにネットワークに接続する必要があります。

はんだごて

シンプルな装置を使用すると、はんだごてのオンとオフのプロセスを自動化できます。 発熱体の切り替えは電磁リレーK1の接点により行います。 リレーはタッチ接点 B1 ~ B1 を使用して制御されます。 初期状態では、論理素子DD1の入力にはハイレベルが存在し、したがって出力にはローレベルが存在する。 トランジスタ VT2 がロックされ、リレー巻線の電源が切られ、はんだごてがネットワークに接続されます。 電極 B1 と B1 を指で触れると、電極間の抵抗が減少し、インバータ DD1 の入力にローレベルの電位が現れ、トランジスタのベースにハイレベルの電位が現れます。 トランジスタが開き、リレーがオンになり、その接点がはんだごての発熱体の回路を開きます。 コンデンサ C2 と抵抗 R1 はネットワーク ノイズの影響を除去するフィルターを形成します。

センサーとして、直径約 0,5 mm、長さ 5 ~ 7 mm の 3 本の錫メッキ銅線を使用できます。これらは、はんだごてのハンドルの便利な場所に、約 XNUMX mm の距離で取り付けられます。お互いの距離は約XNUMXmm。 固定方法は任意であり、ハンドルのデザインに依存します。 デバイスボードはプラスチックケース内に個別に配置され、センサーはシールド線を使用してボードに接続されます。 この場合、編組線は回路の共通線に接続する必要があります。 ワイヤがはんだ付けの邪魔にならないように、ワイヤをハンドルの周りに「蛇」のように巻き付け、端を絶縁テープで固定します。

電磁リレーとしては、RES9 など、37 V で確実に動作するリレーが使用できます。 K176LA7 チップの代わりに、他の CMOS チップを使用し、それに基づいてインバータを構築できます。

著者: O.ボリセンコ、スタヴロポリ

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