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가정용 납땜 인두 팁용 온도 안정제. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전

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반복하기 쉬운 이 장치는 주전원 전압이 변경될 때 레귤레이터(가변 저항기)에 의해 설정된 납땜 인두봉 온도의 안정성을 보장합니다. 소형 백열등이 온도 센서로 사용됩니다.

우리가 주목하는 장치는 변동이 있는 220V 주 전압에서 작동하도록 설계된 가정용 전기 납땜 인두를 사용하여 고품질 납땜 연결을 얻으려는 저자의 열망의 결과입니다. 장치가 막대의 가열 온도를 주어진 수준으로 유지하는 신호를 기반으로 온도 센서가 납땜 인두 막대에 부착됩니다.

가정용 납땜 인두의 온도 안정기 팁
쌀. 1. 안정기 회로(확대하려면 클릭)

스태빌라이저 다이어그램은 그림 1에 나와 있습니다. 1. 스태빌라이저는 측정 및 조절 장치의 두 가지 장치로 구성되며, 이는 네트워크 변압기 T1 및 옵토커플러 U2에 의해 갈바닉 절연됩니다. 측정 장치는 연산 증폭기 DA1에 조립되어 비교기로 연결되며 네트워크 변압기의 3차 강압 권선에서 전원을 공급받습니다. 그것의 교류 전압은 다이오드 브리지 VD12에 의해 정류되고 커패시터 C1에 의해 평활화 된 다음 병렬 전압 안정기 인 DAXNUMX 마이크로 회로에 의해 +XNUMXV에서 안정화됩니다.

연산 증폭기 DA2의 반전 입력 전압은 저항 R7, R8과 백열등 EL1로 구성된 분배기에 의해 결정되며, 전류는 저항 R3, R7에 의해 설정되는 약 8mA입니다. 아시다시피 필라멘트의 저항은 온도 변화에 따라 변합니다. 이러한 특성 덕분에 램프를 납땜 인두 막대에 부착하여 온도 센서(이하 센서라고 함)로 사용할 수 있었습니다. 납땜 인두 막대의 가열 온도는 다른 저항 분배기 R6R3R4의 회로에 연결된 가변 저항 R5에 의해 조절됩니다. 두 분배기는 측정 브리지를 형성합니다. 온도 제어 한계는 저항 r4에 의해 설정됩니다.

센서의 온도가 변하면 브리지가 불균형해지고 연산 증폭기 DA2 출력의 전압이 변합니다. 연산 증폭기(핀 6)의 출력은 강력한 전계 효과 트랜지스터 VT1에 조립된 LED HL1과 조절 장치의 광커플러 U1을 제어합니다. 광커플러는 전계 효과 트랜지스터 VT1의 게이트-소스 전압을 제어합니다. 센서의 온도가 상승하고 저항이 상승하고 연산 증폭기 출력에 낮은 레벨의 전압이 나타나면 LED HL1이 꺼지고 가변 저항 R6에 의해 설정된 임계값보다 온도가 상승했음을 알리고 방출됩니다. 옵토커플러 U1의 다이오드가 켜지고 포토트랜지스터가 열립니다. 개방형 포토 트랜지스터는 전계 효과 트랜지스터 VT1의 게이트 및 소스 단자를 닫고 채널이 닫히며 트랜지스터에 내장된 다이오드를 통해 주전원 전압의 절반 만 납땜 인두 히터에 공급됩니다.

납땜 인두 막대와 센서가 냉각되기 시작합니다. 잠시 후 센서 온도가 감소하면 연산 증폭기 출력에 높은 전압이 나타나고 HL1 LED가 켜지고 이제 온도가 주어진 임계값보다 낮음을 알리고 방출 다이오드 옵토커플러의 전원이 꺼집니다. 트랜지스터 VT1은 게이트에서 12V의 전압으로 열리고 전체 주 전압이 히터에 공급됩니다. 납땜 인두 막대가 가열되기 시작합니다. 그런 다음 프로세스가 반복됩니다. 전계 효과 트랜지스터 VT2을 개방하기 위해 제너 다이오드 VD1에 공급되는 전압은 정류기 다이오드 VD3 및 켄칭 저항 R12를 통해 네트워크에서 공급됩니다. 커패시터 C5는 평활 커패시터입니다.

가정용 납땜 인두의 온도 안정기 팁
쌀. 2. PCB 도면

인쇄 회로 기판 도면은 그림 2에 나와 있습니다. 1. 단면 호일 유리 섬유로 만들어졌으며 평활 커패시터와 슬라이드 스위치가 제거 된 정류기 보드 대신 저전력 전원 공급 장치의 하우징에 배치됩니다. 전원 공급 장치의 네트워크 변압기는 변압기 T6로 사용됩니다. 모든 저항은 보드에 수직으로 설치됩니다. 바깥쪽으로 돌출된 가변 저항 R11의 축을 위해 하우징에 구멍이 뚫려 있습니다. 보드와 히터 및 센서의 전기적 연결은 ONTs-VG-6-16/2 커넥터를 통해 이루어집니다(연락처 번호는 그림 1에 표시됨). 커넥터 하우징에 해당 구멍이 만들어집니다. 커넥터 자체는 다이어그램에 표시되지 않습니다. 트랜지스터 VT90은 보드 외부 방열판(12x1x25mm 크기의 구리판)에 장착되며 변압기 주위에 "P" 모양으로 구부러져 있습니다. 납땜 인두 전력이 1W 이하인 경우 방열판이 필요하지 않습니다. 배리스터 RU1은 트랜지스터 VTXNUMX의 단자에 직접 장착됩니다.

크기가 1250x12mm이고 리드 길이가 50mm인 DL3,2 시리즈(전압 - 6V, 전류 - 25mA)의 소형 백열등이 센서로 사용되었습니다. 차가울 때 필라멘트 저항은 약 30Ω입니다. 200...230 °C의 온도에서 - 약 50 Ohms. 고온에 노출되는 직경 0,2...0,25mm, 길이 250mm의 전류 전달 내열 와이어는 콘스탄탄 와이어로 만들어지며 납땜 인두 본체를 따라 배치됩니다. 전선과 램프의 연결은 용접으로 이루어집니다. 그렇지 않으면 막대의 온도가 시간이 지남에 따라 "부동"됩니다. 전선용 전선은 강력한 저저항 저항 PEV, S5-35로 감을 수 있습니다. 니크롬선도 작동하지만 저항력이 두 배이고 안전하게 연결하기가 더 어렵습니다. 용접된 리드는 MGTF 와이어의 불소수지 튜브 조각으로 절연되고 배관 작업을 위해 불소수지 테이프 FUM-O(PTFE)로 포장됩니다. 그런 다음 동일한 테이프, 히터 막대에 눌려진 센서 램프, 전류가 흐르는 전선을 몸체를 따라 XNUMX~XNUMX곳에 감아 부착합니다. 램프용 납땜 인두의 구리 막대에 작은 노치를 만드는 것이 좋습니다. 전류가 흐르는 전선과 하우징의 용접 지점의 전기 절연 신뢰성에 특별한 주의를 기울여야 합니다.

연산 증폭기 LM301A - 일반 용도, 예를 들어 KR140UD7, K153UD2, LM741로 교체합니다. 병렬 안정기 TL431은 제너 다이오드 KS212ZH, KS212V 또는 수입 아날로그로 교체할 수 있습니다. 트랜지스터 VT1을 최소 500V의 작동 전압으로 MTP6N60, BUZ90 또는 국내 시리즈 KP707, KP726으로 교체합니다.

배리스터 RU1이 설치되지 않았을 수 있습니다. W08M 다이오드 브리지는 1N4148, KD521A와 같은 개별 저전력 다이오드로 조립된 브리지로 대체할 수 있습니다. 산화물 커패시터를 수입하고 C2, C4는 세라믹 KM입니다. 저항 R6 - SP4-1. 고정 저항기 - 모든 출력 저항기. DL1250 램프는 정격 전류가 1265V에서 65mA인 DL12로 교체할 수 있습니다(아래 참조).

가정용 납땜 인두의 온도 안정기 팁
쌀. 3. 안정제의 외관

조립된 스태빌라이저의 모양은 그림 3에 나와 있습니다. 삼.

스태빌라이저는 다음 순서로 조정됩니다. 가변 저항 R6의 모터는 다이어그램에 따라 낮은 위치로 설정되고 저항 R8 대신 저항 3kOhm의 가변 (또는 튜닝) 저항이 가변 저항기에 일시적으로 연결됩니다. 스태빌라이저가 네트워크에 연결되면 HL1 LED가 켜지지 않아야 합니다. 그런 다음 LED가 켜질 때까지 임시로 연결된 가변 저항의 저항을 줄입니다. 회로에 도입된 저항 부분의 저항을 측정하고 대신 비슷한 저항의 정저항을 납땜합니다. 그런 다음 필요한 경우 저항 R4를 사용하여 원하는 가열 온도 범위를 선택하십시오. 램프 필라멘트 외에도 특히 교체 시 온도 센서의 저항도 연결 와이어의 영향을 받으므로 저항 R4, R8의 저항은 다이어그램에 표시된 것과 약간 다를 수 있습니다.

안정 장치는 25, 40 및 90W 출력의 납땜 인두와 함께 사용하여 테스트되었습니다. 온도 불안정성은 15...20이었습니다. оC. 주로 센서 램프의 실린더와 납땜 인두 막대 사이의 열 접촉 품질에 따라 달라집니다. 저자는 25년 넘게 XNUMXW 납땜 인두가 장착된 안정기를 사용해 왔습니다. 실제로 온도를 조절할 필요가 없습니다.

물론 납땜 인두 막대에 장착된 유리 실린더에 센서가 있으므로 기계적 손상을 방지하기 위해 작동 중에 약간의 주의가 필요합니다. 특별한 스탠드가 필요합니다.

저자: A. Zvirbulis

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