kategorier: Udvalgte artikler » Praktisk elektronik
Antal visninger: 72706
Kommentarer til artiklen: 10

Opstrøm regulator til loddejern

 


Opstrøm regulator til loddejernNogle gange, med en reduceret spænding i netværket eller lodning af massive dele, bliver det simpelthen umuligt at bruge et loddejern. Her kan kraftregulatoren til et loddejern redde.

Der er mange guider og artikler om, hvordan man gør det udfør lodning i høj kvalitet. Ud over brugen af ​​højkvalitetsstrømninger og sælgere er kvaliteten af ​​lodning i høj grad afhængig af temperaturen loddejern.

Der er mange ordninger til regulering af magten af ​​et loddejern: fra den enkleste inkludering af en diode i serie med et loddejern til meget komplekse temperaturstabiliserende enheder. Men desværre kan alle sådanne enheder kun arbejde på at sænke strømmen, dvs. strømregulering sker fra 0 ... 100% eller 50 ... 100%.

Men undertiden er loddet ikke magt, for eksempel når spændingen i netværket er lavere end 220V, eller hvis du har brug for at varme store dele. Oftere sker dette, når man lodder dele fra gamle plader. I sådanne tilfælde er den regulator, der er beskrevet nedenfor, simpelthen uerstattelig.

Ideen i sig selv er ikke ny: belastningen (loddejern) drives af en udbedret netspænding, der efter udjævning med en elektrolytisk kondensator har en værdi på 1,41 gange mere end strømspænding. ved netværksspænding 220V Den ensrettede jævnspænding over kondensatoren er 310V. Selv hvis spændingen i netværket falder til 170V, vil der efter ensretteren være 170 * 1,41 = 239,7V, hvilket tillader, at loddejernet opvarmes til den optimale temperatur.

Elektrisk skematisk diagram af en trin-up regulator til lodning

Elektrisk skematisk diagram af en step-up effektregulator til et loddejern


Beskrivelse af effektreguleringskredsløbet. Indgangsrigretteren er lavet på broen VD1 og den elektrolytiske kondensator C1, hvis driftsspænding skal være mindst 400V.

Regulatorens udgangstrin er lavet på en nøglefelt-virkningstransistor IRF840, hvis magt er nok til at arbejde med et loddejern op til 65W, selv uden en radiator. I praksis blev det bemærket, at loddejern med høj effekt ikke har brug for en sådan opregulator. Selv med en reduceret spænding i netværket opvarmes de over den krævede temperatur.

Nøgletransistoren styres fra en PWM-generator fremstillet på en DD1-chip. Kondensator C2 indstiller frekvensen for generatoren.

På delene R5, VD4, C3 fremstilles en parametrisk type stabilisator, hvorfra DD1-chippen drives.

VD5-dioden er installeret i tilfælde af at tænde for belastningen, som har en induktiv karakter, for at beskytte udgangstransistoren mod strømstød ved selvinduktionsspænding. Hvis designet kun bruges sammen med et loddejern, kan det udelades.


Design og detaljer om en step-up power regulator til en fiskeknip. Regulatorkonstruktionen er vilkårlig, for eksempel kan den udføres ved hængslet installation direkte i sokkelhuset. I dette tilfælde skal delene være små.

Alle 0,125 W modstande, med undtagelse af R5, hvis effekt er mindst to watt. Det kan være nødvendigt at vælge dens pålydende værdi, når du indstiller, så forsyningsspændingen for mikrokredsløbet er 11 ... 12V.


Eventuel udskiftning af dele. Justeringsbroen kan være lavet af dioder med en strøm på mindst 2A, mikrokredsløbet kan erstattes med K561LA7. Som udgangstransistor er IRF740 meget velegnet.

Ved arbejdsdele og ingen fejl i installationen behøver loddebehandlerens reguleringskredsløb ikke justeres.

Boris Aladyshkin

Se også på elektrohomepro.com:

  • Sådan bestråles en loddejernspids
  • Trin spænding regulator
  • Enkel strømstyring til glat lampe
  • Nyttige elektroniske hjemmelavede produkter
  • Enkel konverter 12V til 220V 50Hz

  •  
     
    Kommentarer:

    # 1 skrev: | [Cite]

     
     

    Boris! Hvad fanden er du? Hvilket step-up? !!! Bare tænk lidt på lovgivningen om elektroteknik! Der er ingen evighedsbevægelsesmaskiner af N-typen!

     
    Kommentarer:

    # 2 skrev: Alex | [Cite]

     
     

    i forbifarten, lær det grundlæggende inden for elektroteknik, ikke bare i forbifarten, men grundigt og tankevækkende) succes!

     
    Kommentarer:

    # 3 skrev: | [Cite]

     
     

    Spidsspændingen i 220V-netværket er 320V, så alt er korrekt.

     
    Kommentarer:

    # 4 skrev: | [Cite]

     
     

    God dag, jeg har samlet din enhed, den er ikke reguleret. Jeg forstår ikke hvorfor ?????

     
    Kommentarer:

    # 5 skrev: | [Cite]

     
     

    R5 er meget varm, hvorfor?

     
    Kommentarer:

    # 6 skrev: Ruslan | [Cite]

     
     

    Boris har alt korrekt skrevet. Boris, du var nødt til at skrive en boost-konverter i anførselstegn for det "meget smarte".

    Anatoly, R 5 og bør opvarmes, parret med en zenerdiode, denne parametriske stabilisator på VD4 skal være ca. 12 V, bare kontroller meget omhyggeligt, fasen er stadig i nærheden ..)) Brug bedre en isolationstransformator.

     
    Kommentarer:

    # 7 skrev: | [Cite]

     
     

    Hej Boris og andre respekterede eksperter inden for radioteknik og elektronik. Fortæl mig, tak til en nybegynder, der ikke er meget belastet med viden, hvilken modstand i kredsløbet kan erstattes af en skiftevis (og hvad, ca. den nominelle værdi) for at regulere spændingen på belastningen inden for + - 30 ... 50%. På forhånd tak!

     
    Kommentarer:

    # 8 skrev: | [Cite]

     
     

    Jeg besluttede at samle et nyttigt udstyr. Men desværre fungerer denne ordning ikke.

     
    Kommentarer:

    # 9 skrev: Sergey Pavlovich | [Cite]

     
     

    Lavet nøjagtigt i henhold til ordningen. Alt fungerer godt. Ved udgangen installerede jeg et jævnstrøms voltmeter som en indikator. Jeg overvejer at installere fem IRFP460 i stedet for IRF 840. Tak til forfatteren.

     
    Kommentarer:

    # 10 skrev: Sergey Pavlovich | [Cite]

     
     

    Sergey Pavlovich,
    Ny kommentar ud over den foregående. Installerede fem mosfets IRFP460. Det startede straks. Demonstreret til kolleger på sit eget hoved. Jeg modtog straks en ordre på en enhed med elleve IRFP460 til at justere strømmen til 10 A.