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家庭用はんだこて先の温度安定剤です。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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この装置は簡単に繰り返すことができますが、主電源電圧が変化したときに、レギュレーター (可変抵抗器) によって設定されたはんだごて棒の温度の安定性を確保します。 温度センサーとして小型白熱灯を使用しています。

私たちが皆さんにご紹介するデバイスは、変動のある 220 V の主電源電圧で動作するように設計された家庭用電気はんだごてを使用して、高品質のはんだ接続を実現したいという著者の願望の結果です。 はんだごて棒には温度センサーが取り付けられており、信号に基づいて装置が棒の加熱温度を一定レベルに維持します。

家庭用はんだごての温度安定チップ
米。 1.スタビライザー回路(クリックで拡大)

スタビライザーの図を図に示します。 1. スタビライザは、測定ユニットと調整ユニットの 1 つのユニットで構成されており、ネットワーク変圧器 T1 とフォトカプラ U2 によって電気的に絶縁されています。 測定ユニットはオペアンプ DA1 上に組み込まれ、コンパレータとして接続され、ネットワーク変圧器の 3 次降圧巻線から電力を受け取ります。 そこからの交流電圧はダイオードブリッジ VD12 によって整流され、コンデンサ C1 によって平滑化され、並列電圧安定器である DAXNUMX マイクロ回路によって +XNUMX V に安定化されます。

オペアンプ DA2 の反転入力の電圧は、抵抗 R7、R8 と白熱灯 EL1 で構成される分圧器によって決まり、そこを流れる電流は抵抗 R3、R7 によって設定される約 8 mA です。 ご存知のとおり、フィラメントの抵抗は温度変化とともに変化します。 この性質を利用して、ランプをはんだごての棒に取り付けて温度センサー(以下、センサー)として使用することが可能になりました。 はんだごて棒の加熱温度は、別の抵抗分圧器 R6R3R4 の回路に接続された可変抵抗器 R5 によって調整されます。 両方のディバイダーが測定ブリッジを形成します。 温度制御限界は抵抗 r4 によって設定されます。

センサーの温度が変化すると、ブリッジのバランスが崩れ、オペアンプ DA2 の出力の電圧が変化します。 オペアンプの出力 (ピン 6) は、強力な電界効果トランジスタ VT1 に組み込まれた調整ユニットの LED HL1 とフォトカプラ U1 を制御します。 フォトカプラは、電界効果トランジスタ VT1 のゲート-ソース間電圧を制御します。 センサーの温度が上昇すると、センサーの抵抗が増加し、オペアンプの出力に低レベルの電圧が現れ、LED HL1 が消灯し、可変抵抗器 R6 で設定されたしきい値を超えた温度上昇を知らせ、LED が発光します。フォトカプラ U1 のダイオードがオンになり、フォトトランジスタが開きます。 開いたフォトトランジスタは、電界効果トランジスタ VT1 のゲート端子とソース端子を閉じ、そのチャネルが閉じ、主電源電圧の周期の半分だけが、トランジスタに組み込まれたダイオードを通じてはんだごてヒーターに供給されます。

はんだごて棒とセンサーが冷え始めます。 しばらくすると、センサーの温度が低下すると、オペアンプの出力に高レベルの電圧が現れます。HL1 LED が点灯し、温度が所定のしきい値を下回ったことを示し、発光ダイオードが点灯します。フォトカプラがオフになります。 トランジスタ VT1 はゲート電圧 12 V で開き、全電源電圧がヒーターに供給されます。 はんだごての棒が熱くなり始めます。 その後、このプロセスが繰り返されます。 電界効果トランジスタ VT2 を開くためのツェナー ダイオード VD1 への電圧は、整流ダイオード VD3 とクエンチング抵抗 R12 を介してネットワークから供給されます。 コンデンサC5は平滑コンデンサである。

家庭用はんだごての温度安定チップ
米。 2.PCB図面

プリント基板の図面を図に示します。 2. 片面フォイルグラスファイバー製で、平滑コンデンサとスライドスイッチが取り外された整流板の代わりに低電力電源からハウジング内に配置されます。 電源のネットワークトランスはトランス T1 として使用されます。 すべての抵抗は基板に対して垂直に取り付けられます。 ハウジングには可変抵抗器R6の軸用の穴が開けられており、外側に突き出ています。 基板とヒーターおよびセンサーとの電気接続は、ONTs-VG-11-6/16 コネクターを介して行われます (その接点番号は図 2 に示されています)。 コネクタ用に対応する穴がハウジングに開けられます。 コネクタ自体は図には示されていません。 トランジスタ VT1 は、基板の外側のヒートシンク (トランスの周囲で「P」のように湾曲した 90x12x1 mm の銅板) 上に取り付けられています。 はんだごて電力が25W以下の場合はヒートシンクは不要です。 バリスタ RU1 はトランジスタ VT1 の端子に直接取り付けられています。

センサーには寸法1250×12mm、リード長50mmの小型白熱電球DL3,2シリーズ(電圧6V、電流25mA)を使用しました。 低温時のフィラメント抵抗は約 30 オームです。 200 ~ 230 °C の温度 - 約 50 オーム。 高温にさらされる直径 0,2 ~ 0,25 mm、長さ 250 mm の通電耐熱ワイヤはコンスタンタン線で作られ、はんだごての本体に沿って配置されます。 ランプへのワイヤの接続は溶接によって行われます。そうしないと、時間の経過とともにロッドの温度が「変動」します。 ワイヤ用のワイヤは、強力な低抵抗抵抗器 PEV、S5-35 から巻くことができます。 ニクロム線も使用できますが、抵抗率が XNUMX 倍あり、しっかりと接続するのが難しくなります。 溶接リードはMGTF線のフッ素樹脂チューブ片で絶縁し、配管作業用にフッ素樹脂テープFUM-O(PTFE)を巻き付けます。 次に、同じテープを巻いて、ヒーターロッドに押し付けられたセンサーランプと、通電線をボディのXNUMX~XNUMX箇所に貼り付けます。 ランプ用のはんだごての銅棒に小さな切り込みを入れることをお勧めします。 通電ワイヤおよびハウジングからの溶接点の電気絶縁の信頼性に特に注意を払う必要があります。

オペアンプ LM301A - 一般用途。KR140UD7、K153UD2、LM741 などと置き換えます。 並列スタビライザー TL431 は、ツェナー ダイオード KS212ZH、KS212V、または輸入された類似品と置き換えることができます。 動作電圧1V以上のトランジスタVT500をMTP6N60、BUZ90または国内シリーズKP707、KP726に置き換えます。

バリスタRU1は搭載されていない可能性があります。 W08M ダイオード ブリッジは、1N4148、KD521A など、個別の低電力ダイオードから組み立てられたものに置き換えることができます。 酸化物コンデンサは輸入品、C2、C4はセラミックKMです。 抵抗 R6 - SP4-1。 固定抵抗 - 任意の出力抵抗。 DL1250 ランプは、1265 V で定格電流 65 mA の DL12 に置き換えることができます (下記を参照)。

家庭用はんだごての温度安定チップ
米。 3.スタビライザーの外観

組み立てたスタビライザーの外観を図3に示します。 XNUMX.

スタビライザーの調整は以下の手順で行います。 可変抵抗器 R6 のモーターは図に従って低い位置に設定され、抵抗器 R8 の代わりに、抵抗値 3 kOhm の可変 (または調整) 抵抗器が一時的に加減抵抗器に接続されます。 スタビライザーがネットワークに接続されている場合、HL1 LED は点灯しません。 次に、LEDが点灯するまで仮接続した可変抵抗器の抵抗値を下げます。 回路に導入されている抵抗器の部分の抵抗値を測定し、代わりに同様の抵抗値の定抵抗器をはんだ付けします。 この後、必要に応じて、抵抗 R4 で希望の加熱温度範囲を選択します。 ランプのフィラメントに加えて、特に交換する場合、温度センサーの抵抗も接続線の影響を受けるため、抵抗R4、R8の抵抗は図に示されているものとわずかに異なる場合があります。

スタビライザーは、25、40、90 W の電力のはんだごてを使用してテストされています。 温度不安定性は 15 ~ 20 度でした оC. それは主に、センサーランプのシリンダーとはんだごて棒の間の熱接触の品質に依存します。 筆者は25年以上XNUMXWのはんだごてでスタビライザーを使用しています。 温度を調整する必要はほとんどありません。

はんだごて棒に取り付けられたガラスシリンダー内にセンサーが存在するため、当然のことながら、機械的損傷を避けるために操作中にある程度の注意が必要です。 専用スタンドが必要です。

著者:A。Zvirbulis

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