kategorier: Utvalda artiklar » Praktisk elektronik
Antal visningar: 72706
Kommentarer till artikeln: 10

Öka kraftregulatorn för lödjärn

 


Öka kraftregulatorn för lödjärnIbland, med en reducerad spänning i nätverket eller lödning av massiva delar, blir det helt enkelt omöjligt att använda lödkolv. Här kan kraftregulatorn för en lödkolv rädda.

Det finns många guider och artiklar om hur man gör utför lödning av hög kvalitet. Förutom användningen av högkvalitativa flöden och säljare är lödningskvaliteten till stor del beroende av temperaturen lödkolv.

Det finns många scheman för att reglera lödkolvens kraft: från den enklaste införandet av en diod i serie med lödkolv till mycket komplexa temperaturstabiliserande anordningar. Men tyvärr kan alla sådana enheter bara fungera på att sänka kraften, dvs. kraftreglering sker från 0 ... 100% eller 50 ... 100%.

Men ibland är inte lödjärnets kraft tillräcklig, till exempel när spänningen i nätverket är lägre än 220V, eller om du behöver värma stora delar. Oftare händer detta vid lödning av delar från gamla skivor. I sådana fall är effektregulatorn som beskrivs nedan helt enkelt ersättningsbar.

Idén i sig är inte ny: lasten (lödjärn) drivs av en likriktad nätspänning, som efter utjämning av en elektrolytisk kondensator har ett värde på 1,41 gånger mer än strömspänning. vid nätverksspänning 220V Den likriktade likspänningen över kondensatorn är 310V. Även om spänningen i nätverket sjunker till 170V kommer det efter likriktaren att vara 170 * 1,41 = 239,7V, vilket gör att lödkolven kan värmas upp till optimal temperatur.

Elektriskt schematiskt diagram över en stigande kraftregulator för lödkolv

Elektriskt schematiskt diagram över en stigande kraftregulator för lödkolv


Beskrivning av effektreguleringskretsen. Ingångslikriktaren är gjord på bron VD1 och elektrolytisk kondensator Cl, vars arbetsspänning måste vara minst 400V.

Regulatorns utgångssteg görs på en nyckelfälteffekttransistor IRF840, vars kraft är tillräcklig för att fungera även med en radiator med lödkolv upp till 65W. I praktiken noterades det att lödkolvar med hög effekt inte behöver en sådan uppregulator. Även med en reducerad spänning i nätverket värms de upp över den erforderliga temperaturen.

Nyckeltransistorn styrs från en PWM-generator tillverkad på ett DD1-chip. Kondensator C2 ställer in frekvensen för generatorn.

På delarna R5, VD4, C3 tillverkas en parametrisk stabilisator, från vilken DD1-chipet drivs.

VD5-dioden är installerad vid påslagning av lasten, som har en induktiv karaktär, för att skydda utgångstransistorn från överspänningar av självinduktionsspänning. Om designen endast kommer att användas med en lödkolv kan den utelämnas.


Konstruktion och detaljer för en stegreglerad kraftregulator för en fiskeknipp. Regulatorns utformning är godtycklig, till exempel kan den utföras genom gångjärn installation direkt i sockelhuset. I detta fall måste delarna vara små.

Alla 0.125W-motstånd, med undantag av R5, vars effekt är minst två watt. Det kan vara nödvändigt att välja sitt nominella värde vid inställning så att matningsspänningen för mikrokretsen är 11 ... 12V.


Möjlig byte av delar. Likriktarbryggan kan vara tillverkad av dioder för en ström på minst 2A, mikrokretsen kan ersättas med K561LA7. Som utgångstransistor är IRF740 ganska lämplig.

Med arbetsdelar och inga fel i installationen behöver inte reglerkretsen för lödjärnkraften justeras.

Boris Aladyshkin

Se även på elektrohomepro.com:

  • Hur man bestrålar en lödkolvspets
  • Stegspänningsregulator
  • Enkel kraftkontroll för slät lampa
  • Användbara elektroniska hemlagade produkter
  • Enkel omvandlare 12V till 220V 50Hz

  •  
     
    kommentarer:

    # 1 skrev: | [Cite]

     
     

    Boris! Vad fan är du? Vilket step-up? !!! Tänk lite på lagarna i elektroteknik! Det finns inga eviga maskiner av N-sortimentet!

     
    kommentarer:

    # 2 skrev: Alex | [Cite]

     
     

    i förbigående, lär dig grunderna i elektroteknik, inte bara i förbigående, utan grundligt och eftertänksamt) framgång!

     
    kommentarer:

    # 3 skrev: | [Cite]

     
     

    Toppspänningen i 220V-nätet är 320V, så allt är korrekt.

     
    kommentarer:

    # 4 skrev: | [Cite]

     
     

    God dag, jag samlade din enhet, den är inte reglerad. Jag förstår inte varför ?????

     
    kommentarer:

    # 5 skrev: | [Cite]

     
     

    R5 är väldigt het, varför?

     
    kommentarer:

    # 6 skrev: Ruslan | [Cite]

     
     

    Boris har allt korrekt skrivet. Boris, du var tvungen att, för "mycket smart", skriva en boost-omvandlare med citattecken.

    Anatoly, R 5 och bör värmas upp, parat med en zenerdiod, denna parametriska stabilisator på VD4 bör vara cirka 12 V, kolla bara noggrant, fasen är fortfarande i närheten ..)) Använd bättre en isoleringstransformator.

     
    kommentarer:

    # 7 skrev: | [Cite]

     
     

    Hej, Boris och andra respekterade experter inom radioteknik och elektronik. Berätta, snälla, till en nybörjare som inte är mycket belastad med kunskap, vilket motstånd i kretsen kan ersättas av en växlande (och vad, ungefär, det nominella värdet) för att reglera spänningen på lasten inom + - 30 ... 50%. Tack i förväg!

     
    kommentarer:

    # 8 skrev: | [Cite]

     
     

    Jag bestämde mig för att sätta ihop en användbar enhet. Men tyvärr fungerar inte detta schema.

     
    kommentarer:

    # 9 skrev: Sergey Pavlovich | [Cite]

     
     

    Gjort exakt enligt schemat. Allt fungerar bra. Vid utgången installerade jag en DC-voltmeter som en indikator. Jag funderar på att installera fem IRFP460 istället för IRF 840. Tack till författaren.

     
    kommentarer:

    # 10 skrev: Sergey Pavlovich | [Cite]

     
     

    Sergey Pavlovich,
    Ny kommentar utöver den föregående. Installerade fem mosfets IRFP460. Det började omedelbart. Demonstrerade för kollegor på sitt eget huvud. Jag fick omedelbart en beställning på en enhet med elva IRFP460 för att justera strömmen till 10 A.