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아래에 설명된 장치는 강압 절연 변압기를 통해 25V 주전원으로 전원이 공급되는 42V(rms) 전압에 대해 220W 전력의 표준 납땜 인두와 쌍을 이룹니다. 직류에 대한 납땜 인두 히터의 저항은 차가운 상태 (약 70 ° C의 온도에서)에서 약 I 25 Ohm입니다.

납땜 팁 온도 안정제
그림. 1

일반 땜납으로 납땜할 때 히터 온도가 250°C에 도달하면 저항이 71옴에 가깝습니다.

열 안정기 회로가 그림 1에 나와 있습니다. 2.2. 이 장치는 타이밍 커패시터 C3의 별도 충전(VD19R2) 및 방전(VD18R4) 회로가 있는 표준 방식에 따라 DA12 연산 증폭기에 조립된 클록 생성기를 기반으로 합니다. 발생기는 출력에서 ​​약 4초의 지속 시간을 갖는 일련의 고수준 직사각형 펄스(XNUMXV)를 생성하며, XNUMX초의 일시 중지(전압이 XNUMX에 가까움)로 구분됩니다. 펄스 중에 납땜 인두의 히터가 켜지고 일시 중지 중에 팁의 온도가 측정됩니다.

측정 브리지는 정밀 저항 R1, R2, R4, R5, R7에 조립됩니다. 브리지의 어깨 중 하나는 납땜 인두의 히터 EK1입니다. 저항 R7을 선택하면 브리지가 냉납땜 인두와 정밀하게 균형을 이룹니다.

연산 증폭기 DA1.1에는 이득이 약 313 인 증폭기가 조립되어 있으며 커패시터 C2는 유용한 신호의 잔류 전압 리플과 납땜 인두 본체의 픽업을 부드럽게합니다. 납땜 팁의 온도가 설정 값을 초과하면 측정 일시 중지가 끝날 때 연산 증폭기 DA1.2에서 만들어진 비교기가 출력 전압이 높은 상태에서 출력 전압이 2.1인 상태로 전환됩니다. 비교기의 반전 입력은 증폭기의 출력으로부터 전압을 수신하고, 비반전 입력은 연산 증폭기 DA15에 조립된 예시적인 전압 구동기로부터 전압을 수신합니다. 저항 R16 및 RXNUMX은 비교기 스위칭 전압 히스테리시스를 제공하여 출력 전압의 바운스를 방지합니다.

커패시터 C1은 연산 증폭기 DA2.1의 입력 회로에서 픽업을 억제합니다. 저항 R10은 납땜 인두의 작동 온도의 상한 값을 결정합니다.

트리거 DD1.1은 측정 일시 중지에서 작동 가열 펄스로 전환되는 순간에 비교기 출력의 상태를 저장합니다.

스위칭 트랜지스터 VT1, VT3은 납땜 인두 히터의 작동 전류를 전환하여 주기적으로 42V 전압 소스에 연결합니다. 측정이 끝날 때까지 트리거가 단일 상태로 전환되면 납땜 인두의 온도를 나타냅니다 납땜에 충분하지 않으면 트리거 DD1.1의 직접 출력 전압이 공급 전압에 가까워서 VD5 다이오드가 닫힙니다. 동시에 HL1 LED가 켜집니다.

작동 펄스 동안 트랜지스터 VT3의 베이스 전압은 1,2V(복합 트랜지스터)를 초과하지 않습니다. 다이오드 VD5는 닫힌 상태를 유지하고 트랜지스터 VT3은 작동 클럭 펄스 동안 열립니다. 그것과 함께 히터를 포함하여 트랜지스터 VT1이 열립니다.

VT1 트랜지스터가 열리자 마자 VD1 다이오드가 닫혀 42V가 미세 회로 전원 회로에 들어가는 것을 방지합니다. 2초 이내에 납땜 인두가 정격 전류로 가열됩니다. 이 때 열린 트랜지스터 VT3는 저장 커패시터 C11을 완전히 방전하며, 이는 연산 증폭기 DA1.1의 출력을 과부하로부터 보호하는 저항 RXNUMX과 함께 전압 리플을 억제하는 저역 통과 필터를 형성합니다. 측정 일시 중지에서 비교기의 반전 입력.

작동 펄스가 끝나면 모든 트랜지스터가 닫히고 VD1 다이오드가 열립니다. 또 다른 측정 일시 중지가 시작됩니다. 동시에 히터 RK1의 저항이 증가하고 증폭기 DA1.1의 출력 전압이 증가하며 커패시터 C3은 일시 중지가 끝날 때까지 더 높은 수준으로 충전됩니다. 이러한 가열 측정 주기는 다음 측정 일시 정지가 끝날 때까지 DA1.2 비교기의 반전 입력 전압이 비 반전 입력 전압보다 클 때까지 발생합니다.

그런 다음 비교기가 전환되고 출력의 전압이 거의 1.1으로 감소하고 트리거 DD1의 입력 C에서 양의 전압 강하가 발생하면 5 상태로 전환됩니다. HL3 LED가 꺼지고 VD0,6 다이오드가 열리므로 VT1 트랜지스터의 베이스 전압이 XNUMXV를 초과하지 않고 닫힌 상태로 유지됩니다. 트랜지스터 VTXNUMX도 열리지 않습니다. 납땜 인두 히터가 냉각되기 시작합니다.

납땜 인두가 너무 많이 냉각되어 비교기의 반전 입력 전압이 비 반전 입력 전압보다 낮아지면 비교기가 다시 전환되고 트리거가 따라갑니다. 납땜 인두를 가열하는 과정은 다시 시작하다. 가변 저항 R1.2을 사용하여 비교기 DA8의 비반전 입력에서 전압을 변경하여 납땜 팁의 최대 온도를 조정할 수 있습니다.

저항 R17 및 R21은 각각 트랜지스터 VT2 및 VT3의 기본 전류를 제한하여 연산 증폭기 DA2.2의 출력 과부하를 방지합니다.

장치의 미세 회로는 DA3 전압 조정기에 의해 전원이 공급되고 납땜 인두 히터는 평활 커패시터 C4이 있는 VD7 정류기에서 직접 전원이 공급됩니다. 사용된 정류기의 구조로 인해 네트워크 변압기 T1에서 하나의 7차 권선(탭 포함)으로 두 개의 정전압 소스를 얻을 수 있었습니다. 커패시터 C1이 분리 된 상태에서 안정기를 작동하면 트랜지스터 VTXNUMX이 고장날 수 있음을 명심해야합니다.

안정기에서는 다이어그램에 표시된 것 외에도 358V의 전압으로 전원이 공급될 때 작동을 허용하는 비교기(KR1401UD6, LM392)와 쌍을 이루는 연산 증폭기를 포함하는 LM12 연산 증폭기 또는 마이크로 회로를 사용할 수 있습니다. , 그리고 신호 입력을 통해 - 12까지. IC 패널은 권장되지 않습니다. 모든 전압 안정기는 0,2V의 출력 전압과 최소 2A의 전류에 적합합니다. 최소 XNUMX와트의 전력을 분산할 수 있는 방열판이 장착되어 있어야 합니다.

변압기 T1 - 전압이 약 30x2V이고 부하 전류가 16A 이상인 경우 0,75차 권선이 있는 4W 이상의 네트워크 전원. 다이오드 브리지 VD50 - 전압 1V 및 전류 8A에 대한 모든 네트워크 전원 소형이 아닌 그룹 A의 가변 저항 R1을 사용하는 것이 좋습니다(예: SP-XNUMX에 적합). 그렇지 않으면 납땜 인두의 작동 온도를 정확하게 설정하기 어려울 것입니다.

트랜지스터 VT2는 모든 저전력 실리콘 npn 구조로 대체할 수 있습니다. 모든 다이오드 VD1은 0,2A 이상의 최대 전류와 50V 이상의 역전압에 적합합니다.

정밀 저항기 - C2-29V.

납땜 팁 온도 안정제
그림. 2

변압기 T1과 가변 저항 R8을 제외한 안정기의 모든 부품은 1mm 두께의 호일 유리 섬유로 만든 인쇄 회로 기판에 배치됩니다. 보드의 그림은 그림 2에 나와 있습니다. 8. 저항 RXNUMX은 계기 케이스 전면 패널에 설치되며 온도 단위로 교정된 간이 눈금과 함께 제공됩니다.

적절하게 균형 잡힌 브리지를 사용하면 DA1.1 증폭기의 출력 전압은 납땜 시 납땜 인두의 온도가 실내에서 작동으로 변경될 때 +0,2에서 +0,9V로 변경되어야 합니다.

결론적으로 측정 브리지를 구성하는 모든 연결 및 접점에는 최소의 안정적인 저항이 있어야 합니다. 얇은 주석으로 만든 부싱의 플라이어가 있는 리드 와이어가 있는 납땜 인두 히터 나선형 연결을 압축하는 것이 좋습니다. 와이어의 구리 단면적은 최소 0,5mm2여야 합니다. 납땜 인두 코드를 안정기에 납땜으로 연결하는 것이 가장 좋습니다. 비틀림 및 분리 가능한 접점은 허용되지 않습니다.

저자: A. Matytsyn, Voronezh; 발행: radioradar.net

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