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납땜 인두용 전원 조절기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 전류, 전압, 전력 레귤레이터

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무선 부품 납땜에는 저전압, 저전력 납땜 인두를 사용하는 것이 좋습니다. 실제로 이러한 납땜 인두는 라디오 아마추어가 거의 사용하지 않습니다. 이에 대한 많은 이유와 변압기의 큰 무게, 그러한 납땜 스테이션의 상대적으로 높은 가격이 있습니다. 따라서 라디오 아마추어의 무기고에는 220W에서 15W까지 100 가지 전력에 대한 납땜 인두 세트가 가장 자주 있습니다. 가장 많이 실행되는 - 25W.

납땜 인두의 끝은 미니 인쇄 회로 구성 요소와 함께 작동하도록 날카롭게 되어 있습니다. 그러나 납땜 인두의 끝이 얇을수록 온도가 높아집니다. 필요한 열 조건을 유지하려면 납땜 인두의 전원을 조정해야 합니다.

납땜 인두의 전원을 200V로 조정하려면 회로가 그림에 표시된 조정기를 사용할 수 있습니다. 이 전원 컨트롤러는 10W에서 440W까지 모든 난방 기기와 함께 사용할 수 있습니다. 전원 조정 단계, 100단계. 스위치 S10의 위치 "1"에서 XNUMX% 전력.

납땜 용 전원 컨트롤러

조정기의 작동 원리는 주전원 전압의 특정 기간을 주기적으로 건너뛰는 것을 기반으로 합니다. 놓친 기간의 수는 스위치 S1의 위치에 따라 다릅니다. 위치가 낮을수록(다이어그램에 따라) 주전원 전압을 더 많이 건너뛸 수 있습니다. 따라서 부하에 공급되는 전력이 적어집니다.

기능적으로 전력 조절기는 주 주파수가 있는 펄스 소스, 소수 카운터, 출력 키 및 전원으로 구성됩니다.

전원 공급 장치는 각 절반에 12V AC의 이중 2차 권선이 있는 저전력 전원 변압기에서 이루어집니다. 중국산 변압기는 종종 판매되며 휴대용 장비에 전원을 공급하도록 설계되었습니다. 2차 권선은 50파 정류기(1개의 다이오드에서)와 함께 작동하도록 설계되었으므로 항상 중간에 탭이 있습니다. 여기서 권선의 절반은 회로에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. VD1 다이오드의 반파 정류기와 커패시터 C1가 연결됩니다. XNUMX차 권선의 후반부는 XNUMXHz 주파수 발생기로 사용됩니다. 회로 RXNUMX-CXNUMX을 통한 교류 전압은 카운터 DXNUMX의 계수 입력에 공급됩니다.

제너 다이오드 VD1은 이 전압이 12V의 임계값을 초과하는 것을 허용하지 않습니다. 양의 반파가 카운터의 입력에 공급됩니다. 이 반파가 임의의 모양이더라도 펄스 형태를 취하기 위해 먼저 VT2의 트랜지스터 캐스케이드에 들어가 키로 작동하여 양의 극성 펄스를 생성합니다. 카운터는 네거티브 펄스에 의해 순서대로 전환됩니다.

즉, 트랜지스터 VT2에 의해 도입 된 반전을 고려하면 카운터가 납땜 인두에 공급되는 주전원 정현파의 영점 근처에서 제자리에 전환되는 것으로 나타났습니다. 따라서이 표시에서 납땜 인두가 켜지므로 조정기 작동으로 인한 간섭이 최소화됩니다.

카운터의 제로 출력에서 ​​레벨은 트랜지스터 VT1의 베이스로 이동합니다. 논리 장치가 여기에 있으면 이 트랜지스터가 열리고 VS1 옵토트리악 쌍의 LED를 통해 전류가 전달됩니다. LED를 통과하는 전류는 저항 R3에 의해 제한됩니다. 커패시터 C3와 함께 다이오드 VD3은 미터의 전원 공급 장치에서 트랜지스터 VT1이 열릴 때 전류 서지의 영향을 최소화하므로 부하가 켜질 때 미터에 오작동이 없습니다.

VS1 LED에 전류가 흐르면 VS1 트라이액이 열리고 부하, 즉 납땜 인두에 전원을 공급합니다.

스위치 S1은 카운터의 출력과 리셋 입력 사이에 연결됩니다. 스위치가 다이어그램에 표시된 위치 8에 있을 때 카운터의 출력 "0"의 단위는 이를 통해 카운터의 입력 "R"로 이동합니다. 즉, 카운터는 0 위치에 고정되어 있고 출력 "1"은 항상 논리적 XNUMX로 유지됩니다. 트랜지스터 VTXNUMX이 열려 있고 납땜 인두에 전압이 지속적으로 공급됩니다.

스위치가 다른 위치로 전환되면 그에 따라 주전원 전압의 누락 기간 수가 증가하며, 그 동안 논리 장치는 카운터의 출력 "0"에서 유지됩니다.

저항기 C1-4, C2-23 MLT를 장치에 사용할 수 있습니다. 비극성 커패시터 유형 K10-17, KM-5, KM-6 또는 수입 아날로그. K50-35, K50-24 K53-19 유형의 산화물 커패시터 또는 수입 아날로그는 일반적으로 거의 모든 "소비자"유형에 적합합니다. 설계된 전압은 12V보다 낮지 않아야 하지만 마진, 즉 16V보다 낮지 않은 경우 더 좋습니다. D814D 제너 다이오드 대신 12 ... 15V 제너 다이오드(예: KS212 KS215, D814E 또는 "12V", "15V"로 표시된 수입 제너 다이오드)를 사용할 수 있습니다. 제너 다이오드는 저전력이어야 합니다. 다이오드 1N4004는 KD209, KD105, 1N4007과 같은 정류기 다이오드로 교체할 수 있습니다. VD3로 1N4148, KD522, KD521도 사용할 수 있습니다. 문자 색인이 있는 KT3102 트랜지스터. 트랜지스터 KT315, KT503 및 "일반 npn"으로 특징 지어지는 많은 외국 아날로그를 사용할 수 있습니다.

CD4017 칩은 K561IE8 칩으로 교체할 수 있습니다. Optotriac 쌍 S202T02는 220A 이하의 부하 전류(트라이악을 통과하는 전류)에서 2V의 교류 전압에서 작동하도록 설계되었습니다. 따라서 최대 부하 전력은 440W를 초과해서는 안 됩니다. 그러나 150W 이상에서 옵토커플러에는 상당히 효율적인 방열판이 필요합니다. 따라서 150W가 허용되지만 부하 전력이 200-440W 이상인 이 광커플러를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 또 다른 참고 사항은 옵토커플러 트라이액의 최소 전류는 25mA입니다. 이것은 5W 미만의 전력으로 작동하지 않을 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 실제로 안정적인 스위칭을 보장하려면 부하 전력이 10와트 이상이어야 합니다. 그러나 220W 미만의 전력으로 15V 용 납땜 인두를 본 적이 없습니다.

예를 들어 이 회로를 일종의 전기 히터와 함께 사용하는 경우와 같이 큰 부하를 전환해야 하는 경우 S202T02 옵토커플러를 보다 강력한 옵토트리악(또는 옵토커플러의 출력 키 회로 및 강력한 트라이액)으로 교체하여 그에 따라 출력 단계를 다시 실행해야 합니다.

전원 공급 장치는 구입한 저전력 및 치수의 변압기에서 만들어집니다. 변압기에는 220V 탭(다이어그램에는 표시되지 않은 탭)이 있는 110V 24차측과 중앙 탭이 있는 150V 110차측이 있습니다. 클램핑 플레이트에 찍힌 데이터에 따르면 XNUMX차 권선의 최대 전류는 XNUMXmA입니다. 이것으로 충분합니다. 다른 변압기를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 구형 튜브 TV의 프레임 스캔에서 TVKXNUMXL 변압기를 가져올 수 있습니다. 이 변압기에는 두 개의 XNUMX차 권선이 있는데 하나는 두꺼운 와이어로 감겨 있고 다른 하나는 가늘게 감겨 있습니다. 두꺼운 전선으로 감은 부분은 회로에 전원을 공급하는 데 사용할 수 있고 가는 전선으로 감은 부분은 주 주파수의 펄스를 수신하는 데 사용할 수 있습니다.

사실상 튜닝이 필요하지 않습니다. 서비스 가능한 부품을 사용하면 모든 것이 처음 포함된 후 작동하기 시작합니다.

저자: Karnaukhov D.A.

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