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포함된 납땜 인두가 오랫동안 스탠드에 놓여 있으면 과열됩니다. 납땜 인두의 끝이 타므로 자주 청소하고 주석 도금을 해야 합니다. 이러한 경우 납땜 인두의 과열을 방지하기 위해 납땜 인두의 전압을 낮추는 장치가 스탠드에 종종 추가됩니다.

이러한 장치 중 하나의 다이어그램이 그림에 나와 있습니다.

납땜 인두 전력 조절기

포토레지스터 R1과 전구 H1은 납땜 인두의 양쪽에 서로 마주보는 스탠드에 장착됩니다. 납땜 인두를 스탠드에서 제거하면 전구가 포토 레지스터를 비추어 저항을 줄입니다.SCR V2의 제어 전극 회로에는 공급 장치의 거의 전체 양의 반주기 동안 SCR을 열기에 충분한 전류가 흐릅니다. 전압. 결과적으로 납땜 인두를 통과하는 전류는 주전원 전압의 음의 반주기(V1 다이오드 및 H1 전구를 통해)와 양의 전압(V2 트리니스터 및 H2 전구를 통해) 동안 모두 흐릅니다. 납땜 인두는 거의 전체 주전원 전압을 갖습니다.

납땜 인두를 스탠드에 올려 놓으면 전구 H1의 빛을 차단하여 포토 레지스터의 저항이 증가합니다. trinistor가 닫힙니다 (이는 H2 표시등으로 표시됩니다-꺼짐). 납땜 인두를 통과하는 전류는 이제 주전원 전압의 양의 반 주기 동안에만 흐르게 되며, 이는 납땜 인두의 전압을 약 160V로 낮추는 것과 같습니다. 이렇게 하면 납땜 인두가 과열되지 않지만 동시에 크게 냉각되는 것을 방지합니다. 납땜 인두를 스탠드에서 제거한 후 몇 초 안에 전압이 다시 증가하고 납땜 인두가 작동할 준비가 됩니다.

이 전원 조정기는 127V 또는 48V의 전압에서도 사용할 수 있습니다. 모든 경우에 비표준 역 전압이 있더라도 거의 모든 강력한 trinistor가 적합합니다 (우리의 경우 작고 초과하지 않습니다) H2 전구의 전압 강하와 직류가 있는 V1 다이오드의 합 ).

다이오드는 네트워크의 진폭 전압과 납땜 인두를 통과하는 전류의 절반을 위해 설계된 다른 다이오드로 교체할 수 있습니다. 납땜 인두 전류보다 1,4 배 적은 전류가 각 전구를 통해 흐릅니다. 따라서 납땜 인두의 힘에 따라 전구를 선택합니다. 예를 들어, 2,5A의 전류에서 0,15V 전구의 경우 레귤레이터는 45V의 주전원 전압에서 220W 이하의 전력으로 납땜 인두로 작동할 수 있습니다. 전구를 3,5V로 설정하면 0,26A의 전류에서 납땜 인두를 50 ... 80W의 전력으로 레귤레이터에 연결할 수 있습니다.

저자: A.Aristov, Pervouralsk

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