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はんだこて先温度安定装置を改良。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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作者は自分のデバイスを改造しました。 これにより、許容出力の向上、信頼性の向上、回路設計の簡素化・改善を実現しました。

以前に開発したはんだこて先温度安定装置をさまざまな種類や設計のはんだごてで動作させるには、サーモスタットユニットの信頼性と動作精度を高めるために回路設計を変更する必要がありました。 さらに、接続されたはんだごての電力は、KTs407A 整流器ブリッジ (0,5 A) と MOS3063 フォトカプラ (1 A) の最大電流によって制限されました。 改良されたデバイスは、より強力な整流器ブリッジを使用し、ヒーター制御要素であるオプトシミスタの代わりに強力なトライアックを使用します。 さらに、基準電圧を設定する抵抗分圧器 R1R2 と、スタビライザの動作品質に影響を与えない抵抗 R6 が排除されています。 コンデンサ C3 の放電電流は、オペアンプ D1.2 の出力にとって安全なレベルに制限されます。

スタビライザーの修正バージョンの図を図に示します。 1. オリジナル バージョンの詳細な説明はすでに記載されているため、主な違いのみを説明します。

はんだごて先端温度安定器の改良
米。 1. スタビライザーの修正版のスキーム

基準電圧は、以前のように抵抗分圧器からではなく、ツェナー ダイオード VD3、VD4 の共通接続点から供給されます。 U1 MOC3063 フォトカプラの発光ダイオードのカソードは、チップの加熱時間間隔を設定する熱制御ユニットのタイマー出力に直接接続されています。 これにより、はんだごてヒーターの抵抗値がわずかに変化しても、はんだごてヒーターの状態をより正確に制御できるようになりました。 タイマーは、以前の設計と同様に、オペアンプ DA1 に組み込まれています。 1、コンパレータとして含まれています。

温度制御ユニットとその要素の動作について簡単に考えてみましょう。

ヒーター温度がトリミング抵抗 R3 によって設定されたしきい値を下回ると、オペアンプ DA1.2 の反転入力の電圧は、ツェナー ダイオード VD4 によって設定された標準電圧 (+5,6 V) よりも低くなります。 オペアンプ出力に正の電圧降下が発生します。 この時点までに放電されたコンデンサ C2 を通るこの電圧降下 (オペアンプ DA1.2 の出力を通る放電電流は抵抗 R5 によって制限されます) がオペアンプ Da1.1 の反転入力に供給されます。 その反転入力の電圧は、微分回路 R4C2 のパラメータで指定された時間の間、標準電圧よりも大きくなります。 Oy の出力にゼロに近い電圧が現れて設定されます。 HL1 LED とオプトシミスタ U1 の発光ダイオードが点灯します。 オプトシミスタが開き、抵抗分圧器 R1R7 から除去されたダイオード ブリッジ VD8 によって整流された主電源電圧から強力なトライアック VS9 が開きます。 はんだごての発熱体はネットワークに接続されています。 回路 R4C2 で指定された時間 (4...6 秒) の経過後、Op DA1 の反転入力の電圧。 1 は再び例示的な値よりも小さくなり、オペアンプの出力に正の電圧降下が現れます。 LEDが消え、オプトシミスタが閉じ、これによりトライアックVS1も閉じます。はんだごての発熱体がネットワークから切断されます。 次の接続は、抵抗器 R1 ~ R3 によって設定された適切な温度まで冷却された後に行われます。

他のタイプのトライアック VS1 およびダイオードブリッジ VD7 を置き​​換えまたは選択する場合は、それらの最大許容電流が最大負荷電流を超える必要があることを考慮する必要があります。 LM358P オペアンプチップを LM393P コンパレータに置き換えるには、そのピン 1 (出力) と制御ユニットの正の電源ラインの間に 5 ~ 10 kOhm の抵抗を取り付ける必要があります。 残りの要素の交換、スタビライザーの調整と設計については、前の記事で詳しく説明しました。

このデバイスは、片面がグラスファイバー箔でできたプリント基板上に組み立てられます。 基板の図面とその上にある要素を図に示します。 2.

はんだごて先端温度安定器の改良
米。 2.ボードとその上にある要素の描画

著者:L。エリザロフ

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