- «момент» из лампы-экономки
- Делаем самодельный электропаяльник импульсного типа
- Из китайского трансформатора
- Изготовление жала паяльника
- Ип с понижающим трансформатором
- Источники тока для питания импульсных паяльников
- Как паять платы: делаем правильно
- Как подготовиться к пайке
- Как правильно паять
- Как правильно паять: 3 вида паяльных инструментов
- Канифолью
- Лучший паяльник для радиолюбителей
- Меры предосторожности
- Особенности конструкции и управление паяльником
- Паяльник
- Паяльник для пайки пластиковых труб
- Паяльник на базе энергосберегающей лампы
- Паяльники из нихрома
- Переделка электронного трансформатора
- Подготавливаем всё необходимое
- Принцип действия
- Припайка проводов: причины некачественного припоя
- Разновидности паяльников
- Способ №3 мощный импульсный паяльник
- Тип нагревателя
- Устройство паяльника работающего по импульсному принципу
- Флюсом
- Чем отличается стержневой паяльник от импульсного: принцип работы
«момент» из лампы-экономки
Составные части устройства:
- Преобразователь от энергосберегающей лампы (мощность 40 Вт);
- Трансформатор;
- Медная проволока;
- Корпус.
Характеристики преобразователя подходят для паяльника средней мощности. Безопасность устройства усиливается за счет штатного предохранителя и контроля перегрева на терморезисторе. Схема выходит очень компактной, и ее можно размещать в любом корпусе.
Трансформатор делается самостоятельно. Можно использовать ферритовое кольцо от сломанного электро-трансформатора. Первичную обмотку необходимо мотать из провода 0,5 мм, количество витков равно 100−120. А силовую делать из проволоки сечением от 3 до 3,5 кв. мм.
Делаем самодельный электропаяльник импульсного типа
Для изготовления импульсного паяльника своими руками есть две мотивационные причины:
- низкое качество заполонившей наш рынок китайской продукции;
- высокая стоимость паяльников таких известных брендов как: Blp, Ersa, HS, Intertool, Multisprint и т.д.
Сделать самодельный паяльник пистолет импульсного типа не так сложно, как может показаться. В качестве примера рассмотрим три варианта, начнем с самого простого.
Инструкция по изготовлению простейшего паяльника импульсного типа.
На рисунке ниже показана схема импульсного паяльника из маломощного трансформатора. К первичной обмотке подключается источник питания, к вторичной жало паяльника и лампа индикации работы. Простота исполнения обеспечивает высокую надежность, такому паяльнику нестрашны броски напряжения.
Схема простейшего паяльника
Такую реализацию имеют многие отечественные модели паяльников, например: Зубр, Сигма (Sigma) и Светозар. Как видите, все очень просто, нам понадобится только немного изменить обычный силовой трансформатор, который можно снять со старой электротехники.
Фото разобранного трансформатора
Уменьшаем размер катушки (чтобы поместилась вторичная обмотка)
Фото трансформатора с уменьшеной катушкой
При помощи специального станка или вручную наматываем первичную обмотку, она должна содержать 1300 витков (можно использовать смотанный провод). Вторичную обмотку делаем из одного витка медной шины (в нашем случае 7х3 мм).
Один виток медной шины
Для изоляции вторичной обмотки можно использовать термоусадку или стеклоткань.
Фото вторичной обмотки изолированной стеклотканью
После того как трансформатор собран, можно приступить к изготовлению рукояти. Ее можно сделать из любого диэлектрика (в нашем случае использовалось дерево). Форма также непринципиальна, главное, чтобы она была удобной.
Из китайского трансформатора
Для изготовления нужен либо исправный блок питания на двенадцать вольт, либо с перегоревшей вторичной обмоткой. Вполне подойдет любое китайское устройство.
Необходимо извлечь из корпуса схему, проверить исправность деталей. Преобразователь не трогаем, т. к. потребуется лишь изменить внешний вид трансформатора. Далее, удаляем вторичную обмотку, изготавливаем новую из медной проволоки (сечение должно быть 1,5−3 кв. мм). При маленьком сечении проволоку складываем вдвое
Важно общее сечение, которое будет не меньше трех квадратов. Обмотка равна одному неполному витку
Затем, осторожно продеваем ее в корпус трансформатора, первым делом согнув, как шпильку для волос. Трансформатор припаивается к плате управления, а силовую обмотку необходимо зафиксировать диэлектрическим клеем (к примеру, холодной сваркой)
Далее, схему вставляем в корпус.
В качестве ручки может подойти деревянная, от обычного паяльника. Возможны другие варианты, учитывая компактность устройства в целом. В ручку вставляем не фиксируемый выключатель. Работа импульсного прибора основана на коротком замыкании вторичной обмотки, вследствие чего длительный нагрев способен привести к разрушению трансформатора и пожару.
В связи с этим недопустим фиксированный пускатель. Далее, нужно собрать устройство полностью и установить зажимы для жала (например, вставки из контактной коробки для проводки). Такой прибор выходит очень компактным и удобным в использовании мелких работ при пайке. Благодаря сменному жалу можно изменять его внешний вид.
Эти варианты являются лишь небольшой долей среди разнообразия схем изготовления импульсных устройств.
Важно понимать принцип действия:
- Прибор, преобразующий электричество в высокочастотное напряжение;
- Трансформатор понижающий, рассчитанный только на высокую частоту;
- Вторичная обмотка, которая образует замкнутое кольцо с петлеобразным жалом.
Импульсный паяльник — надежное и экономичное устройство, а при выполнении своими руками еще и практически бесплатное. Да и в большинстве случаев самодельный инструмент сможет собрать даже электрик-новичок, не обладая профессиональными знаниями в работе с радиотехникой.
Изготовление жала паяльника
Жало — самый простой, но, тем не менее, ответственный узел паяльника.
Медная проволока должна быть диаметром 1-2 миллиметра, крепить ее к токопроводным шинам следует болтовыми соединениями с шайбами. Если под рукой найдутся цанговые соединения на такой диаметр- то паяльник приобретет намного более эстетичный вид.
После нескольких пробных паек, возможно, придется изменить диаметр проволоки. Слишком тонкая будет перегреваться сама, и перегревать припаиваемые детали, слишком толстая, напротив, будет медленно прогреваться, задерживая основную работу.
Подбором толщины проволоки надо добиться разогрева жала до стабильной температуры за 5-7 секунд. Чрезмерное увеличение толщины приведет к росту потребляемой мощности и к перегреву вторичной обмотки выходного трансформатора. В ходе пробных паек нужно обязательно проверять степень ее нагрева, не допуская тления или даже воспламенения изоляции.
Ип с понижающим трансформатором
Для самодельного прибора используют трансформатор независимо от типа магнитопровода. Основное требование к преобразователю напряжения – это его мощность в диапазоне от 50 до 150 Вт. Вторичную обмотку изымают. Вместо неё устраивают пару оборотов медной шины или плетённого медного провода вокруг сердечника.
Обратите внимание! Монтаж новой обмотки должен быть сделан так, чтобы шины не контактировали друг с другом и не замыкались напрямую на сердечник.
Медные шины вторичной обмотки
При наматывании упругой медной шины требуется соблюдать осторожность, чтобы не нанести повреждений первичной обмотке трансформатора. После чего нужно обязательно протестировать проводку на наличие обрыва и замыкания.
Для рукоятки паяльника можно использовать старую ручку от кухонной утвари из дерева или диэлектрика. Некоторые умельцы вырезают держатель из подсобного материала. В качестве крепления деталей паяльника отлично служит стандартная изоляционная лента.
Источники тока для питания импульсных паяльников
Перед началом самостоятельного изготовления паяльника следует, исходя из доступных материалов, определиться с выбором типа источника.
Традиционно импульсный паяльник в качестве источника питания использовал мощный понижающий трансформатор и назывался так только из-за кратковременного режима работы.
Такое устройство просто по конструкции, но обладает большим весом и габаритами.
Ставшие доступными не так давно импульсные блоки питания устроены намного сложнее. Они сначала выпрямляют поступающее на их вход низкочастотное сетевое напряжение, далее преобразуют его в высокочастотное (20-40 килогерц) и уже его подают на первичную обмотку трансформатора.
Резюмируя, можно сказать, что трансформаторные источники просты и надежны, но тяжелы и громоздки.
Импульсные существенно сложнее по устройству, но позволяют сэкономить вес и габариты.
Как паять платы: делаем правильно
Самой сложной пайкой является работа с диодной лентой. К данной ленте можно приступать паять, только после многочисленных тренировок. Это очень ответственная работа, которая требует особого внимания и сосредоточенности. Самое первое, что нужно сделать – это подготовить поверхность, ее нужно очистить. Для этого нужен будет обыкновенный ацетон.
Если на схеме есть твердые отложения их нужно обязательно убрать специальным составом, который найдется в любом магазине электротехники. Самый хороший из них – это метил гидрат, он безопасен и имеет нейтральный запах.
Расположение контактов на плате нужно распознавать и по очереди паять. Сначала паяются меньшие детали (резистор), а уж затем большие (конденсатор, микрофон или транзистор). Такая очередность – это гарантия безопасности всех элементов.
Основы паяния платы:
- Подготовка;
- Размещение;
- Нагрев;
- Нанесение припоя;
- Удаление излишков.
Как припаять плату, должны знать уметь все мужчины. Зная, как выглядит плата и, что с ней делать, можно приступать к микросхеме. Отпаять ее сразу не получиться, нужен навык и опыт. Используя полученные знания, можно будет ремонтировать штекер, модем и даже радиатор.
Как подготовиться к пайке
Сначала нужно подготовить жало паяльника. Итак, мы используем традиционный паяльник с медным жалом.
Первым делом надо заточить его рабочую часть под углом около 30 градусов. Боковые стороны следует также подточить, чтобы жало сужалось к концу.
Форма рабочей части должна быть примерно такой, как на фото.
Если оно медное, то в процессе работы медь с рабочей части будет потихоньку растворяться в припое.
И на ее гладкой поверхности будут появляться раковины.
После того, как рабочая часть паяльника отформована (имеет красный блестящий цвет), следует включить паяльник в сеть. Жало начнет постепенно нагреваться. В качестве припоя будем использовать ПОС, в качестве флюса (для облуживания рабочей части) – кусковую канифоль.
До того, как паяльник нагреется до необходимой температуры, жало необходимо облудить (покрыть тонким слоем припоя). Как только оно немного нагрелось, следует поднести его к куску канифоли и погрузить в него. Поверхность куска в месте контакта с жалом расплавится, появится легкий дымок, и немного расплавленной канифоли останется на жале.
После этого следует немного обождать и потереть рабочей частью жала о пруток припоя. После этого рабочая часть должна покрыться тонкой пленкой расплавленного припоя.
Если упустить момент, необлуженный стержень перегреется, успеет покрыться тонкой пленкой оксида, и припой на него уже не возьмется. Если такое произошло, следует охладить паяльник, вновь зачистить жало и повторить процедуру лужения.
В процессе пайки следует следить за чистотой жала. Повышение температуры ускоряет появление оксидной пленки на рабочей поверхности. Поэтому следует выбирать ее (температуры) оптимальное значение. В процессе пайки следует удалять окалину с жала х/б тряпочкой или мокрой губкой.
Да, еще одно — паяльник должен лежать на подставке, чтобы его разогретое жало и корпус находились на некотором расстоянии от рабочего стола.
Существует множество конструкций подставок, но это достаточно тривиально, и мы не будем на этом подробно останавливаться.
Кто-то использует для этого днища алюминиевых банок (припой не пристает к алюминию), кто-то другие подходящие металлические штуки.
Пожалуй, на сегодня все. В третьей части мы рассмотрим процесс пайки на примере.
Как правильно паять
Теперь, когда всё готово, можно приступать. Будет лучше, если вы сначала потренируетесь на чём-нибудь, перед тем, как начать паять то, что вы хотите.
Новичкам советуют начать с такого упражнения:
Берём кусок провода и делим его на 12 одинаковых кусков. Затем спаиваем концы между собой, чтобы получился куб. Куски провода должны быть голыми (можете взять уже голый провод или просто снять изоляцию). Брать их можно исключительно плоскогубцами или пинцетом.
Это поможет вам привыкнуть никогда не брать детали голыми руками и сохранять их в неподвижном состоянии, пока контакт не остынет.
После того, как ваш куб будет готов, возьмите его в ладонь и сожмите. Ни один контакт не должен разойтись. Если он всё-таки разошёлся, повторите упражнение ещё раз.
Когда вы наловчитесь соединять элементы, можете попробовать заняться лужением. Для этого возьмите кусок текстолита, и попробуйте провести на нём дорожки. Не обязательно перед этим как-то обрабатывать текстолит. Без обработки даже лучше – это научит вас контролировать процесс.
Современные платы очень маленькие, поэтому лужением нужно заниматься под микроскопом. Иначе вы просто выйдите за края дорожки. После пары попыток лужения обычная пайка покажется вам детским садом.
Также нужно немного потренироваться с изолированными проводами. Например, вы решили починить наушники. Там используются многожильные провода. Каждая жилка отдельно изолирована, не считая общей изоляции. И чтобы был хоть какой-то контакт, нужно снять изоляцию.
Делать это вручную долго и неудобно, но можно использовать паяльник. Возьмите немного припоя, а потом нанесите его на конец провода. Изоляция должна сгореть. Делайте это так, чтобы концы получились не слишком длинными. При этом припой должен полностью их обволакивать, чтобы контакт был везде.
Старайтесь аккуратно наносить припой, чтобы не задеть другие элементы цепи. Особенно, если паяете что-нибудь на печатной плате. В идеале припоя и канифоли должно быть минимальное количество. Как говорил Антуан де Сент-Экзюпери: «совершенство достигается не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять».
Как правильно паять: 3 вида паяльных инструментов
Перед тем как приступить к пайке, следует изучить теорию Пайка – это технологический процесс, который заключается в соединении двух металлических деталей припоем. Существует данный процесс уже много тысячелетий.
Изначально его применяли для создания ювелирных изделий. Например, золото легко можно спаять серебряно-медным припоем, а серебро – медно-цинковым, а вот медные изделия легко спаивать сплавом из олова и свинца.
Прошли годы, появились новые технологии, однако пайка ручным или импульсным паяльником актуальна и по сей день.
Современный рынок может предоставить огромный выбор различных паяльников. На сегодняшний день, существуют такие разновидности: молотковый, газовый и электронагревательный. Все они хороши и каждый из них применяется для разных целей.
Электронагревательными паяльниками пользуются 9 человек из 10. Они являются самыми востребованными и популярными. Их широко применяют в быту для устранения разных повреждений.
Выбирая прибор нужно обращать свое внимание на его мощность. Самой оптимальной мощностью является 20 – 40 Вт. Такой паяльник используют как новички, так и специалисты, которые занимаются ремонтом домашней электроники. Электронагревательные паяльники различают по его типу нагревательного элемента.
Виды электронагревательных паяльников:
- Керамический;
- Металлический спиральный;
- Импульсный.
При покупке паяльника стоит попросить у продавца сертификат, подтверждающий его качество
Импульсный тип является самым современным, его положительной чертой является быстрое нагревание и остывание прибора. Импульсным паяльником можно припаивать провода, платы и микросхемы. Паяльником можно паять даже целлофан или обложки для книг из полиэтиленовой пленки.
Канифолью
Канифоль – это похожий на стекло материал с температурой размягчения в пределах 55–70℃. Для его производства используют смолу хвойных пород дерева. Регламент прописан в ГОСТах 19113-84 и 14201-83, где сказано, что продукт растворяет патину. Рабочий диапазон температур при пайке бытовых приборов составляет 100–130℃.
Канифоль используется в 2 случаях:
- Подготовка жала к работе – его зачистка, нагрев, покрытие расплавленным компонентом воска, а после – оловом. Аналогичным образом обрабатывают детали, распределяя припой.
- Работа с деталями, которые не нуждаются в подготовке. В данном случае выполняется лужение контактной поверхности, для этого применяется полый пруток из сплава свинца и олова, внутри которого находится канифоль.
Канифоль
Лучший паяльник для радиолюбителей
Самое лучший вариант для начинающих — это T12. Это скорее больше паяльная станция, чем отдельный паяльник. И тем не менее, он в разы лучше всех вышеперечисленных представителей.
Его главное преимущество — это конструкция жала. Точнее это не жала, а картриджи. Почему так? Дело в том, что жала T12 — это и нагреватель и термопара и жало, они все собраны вместе в один корпус. И благодаря этому нагрев и поддержка температуры значительно лучше, чем у других паяльников.
Но с другой стороны, такие жала намного дороже, чем те же Hakko 936. 1 жало T12 может стоить как 8 жал Hakko 936.
Да и у T12 набор жал достаточно велик. Есть различные конструкции и формы, которые помогают упростить пайку. Их выпускают разные производители, поэтому ценник может различаться.
А еще можно сделать такую станцию полностью с нуля своими руками.
Конечно, T12 не конкурент паяльнику JBC, но за свои деньги, это лучшее решение из всех представленных.
Меры предосторожности
Это самая важная часть, с которой следовало бы начать. Некоторые пункты действительно упоминались на протяжении статьи – здесь они будут расписаны более подробно. Плюс другие правила.
- Паяльник держать строго за рукоятку.
- Детали брать исключительно плоскогубцами либо пинцетом. Так вы спасёте не только себя, но и детали, потому что на ваших пальцах могут быть кожные выделения (жир или пот) или статическое электричество.
- Не смотрите на плату под прямым углом. Тут дело не только в зрении, но и в парах припоя и флюса. Пары поднимаются вверх, и если вы будете их вдыхать, можете заработать заболевание дыхательных путей. Можете купить или сделать самодельную вытяжку – достаточно взять кулер от компьютера на 12 вольт и источник питания.
- Проветривайте помещение, в котором паяете. Пары могут въедаться в мебель или одежду. Поэтому лучше не паять в спальне, детской или кухне. Если места в квартире нет, выделите себе уголок у окна.
Это были несколько элементарных правил, которые нужно соблюдать всегда.
Особенности конструкции и управление паяльником
Как уже упоминалось выше, импульсный прибор по своему внешнему виду напоминает пистолет. Г-образная его форма позволила скрыть все управляющие модули в рукоятке, которая весьма удобна в эксплуатации.
Сам процесс управления устройством очень прост. На корпусе располагаются две кнопки:
- Первая предназначена для ступенчатой регулировки напряжения. Чтобы установить требуемые параметры, достаточно выбрать тот или иной уровень.
- Вторая кнопка запускает процесс разогрева жала. Ее нужно постоянно удерживать в процессе работы, чтобы инструмент оставался горячим.
Некоторые модели паяльников оснащаются миниатюрным дисплеем, который показывает выбранный уровень нагрева жала.
В рукоятке прибора располагаются следующие узлы и детали:
- высокочастотный понижающий трансформатор, именно к его вторичной обмотке присоединяется проволочное жало устройства;
- преобразователь бытового напряжения 220 вольт в высокочастотное напряжение (от 18 до 40 кГц);
- микропроцессор, осуществляющий управление паяльником.
Жало из мягкой медной проволоки необходимо время от времени заменять, так как оно быстро изнашивается. Его крепление к щеткам токосъемника осуществляется с помощью винтового соединения, которое позволяет быстро разбирать и собирать конструкцию.
Паяльник
Он используется для пайки. Одна из широко распространенных конструкций содержит в себе нагреватель из провода с высоким удельным сопротивлением.
Чаще всего применяются специальные сплавы, в частности, нихром (сплав никеля и хрома).
Внутрь нагревателя вставляется медный стержень (жало). Нагреватель закрыт сверху металлической крышкой и вставлен в эбонитовую, деревянную или пластмассовую ручку.
При подаче напряжения на нагреватель по нему протекает электрический ток и нагревает его согласно закону Джоуля-Ленца. Основной поток тепла передается жалу, меньший – металлической крышке.
Паяльники могут быть рассчитаны на разное напряжение и на разную мощность. Большинство паяльников рассчитано на сетевое напряжение 220 В. Но существуют и паяльники на 36 В и более низкие напряжения. Это обусловлено требованиями безопасной работы. Их можно также подключать к сети 220 В, но только через понижающий трансформатор.
Чем больше мощность паяльника, тем больше тепла он может выделить. И тем толще у него жало. Более мощные паяльники используют для пайки крупных и массивных деталей. Для ремонта материнских плат, компьютерных блоков питания и прочей электроники в большинстве случаев достаточно иметь два паяльника – на 25 и на 40 Вт.
Паяльник для пайки пластиковых труб
При выборе подобного инструмента следует обратить внимание на то, какой комплектацией он оснащен и предусмотрены ли у него разнообразные насадки. В качестве материала для этих приспособлений может быть использован металлизированный или обычный тефлон
Однако более предпочтительно использование металлизированного.
Подбор необходимых мощностей:
- Значение мощности профессионального аппарата находится в пределах от 1-2 кВт. Для работы в домашних условиях (в случае ремонта или при выполнении работ по благоустройству) использование такого инструмента излишне.
- Для не слишком масштабных работ стоит использовать аппараты с мощностью 680 Вт. Они хорошо подойдут при ремонте и монтаже труб, диаметр которых составляет 16-65 мм.
- Для спайки пластиковых труб, диаметром 65-90 мм, следует использовать паяльники с показателями мощности 850 Вт.
- При диаметре более 100 мм, мастерам необходимы модели от 1 кВт.
Совместно с паяльным инструментом следует позаботиться о приобретении: подставки, напильника, кусачек, пинцета, скальпеля (канцелярского ножа), шила разного размера.
Выбирая подставку для любого вида инструмента следует подходить максимально ответственно, чтобы предотвратить травмы и обеспечить пожарную безопасность.
Паяльник на базе энергосберегающей лампы
Домашние умельцы разработали еще одну схему создания импульсного паяльника — из энергосберегающей лампы. Сама лампа в конструкцию не входит, потребуются ее комплектующие.
Схема для сборки паяльника на базе энергосберегающей лампы
Перечень необходимых узлов и материалов:
- Преобразователь (или балласт) от люминесцентного светильника.
- Трансформатор с 220 вольт на любое низкое напряжение.
- Медная проволока толщиной 2-3 миллиметра.
- Крепеж.
- Провода.
- Сетевой шнур с вилкой.
В схему балласта от люминесцентного светильника вмешиваться не следует, она будет работать «как есть». Стабильность работы устройства и его безопасность обеспечивается средствами электронной схемы — терморезистор защитит от перегрева, а предохранитель — от короткого замыкания.
Первичная обмотка рабочего трансформатора подключается к выходным контактам балласта
Рабочий трасформатор следует намотать на любом доступном ферритовом кольце. Первичная обмотка содержит 10-120 витков прбода толщиной 0,5 мм.
Вторичная- это один виток толстой медной проволоки сечением 3-3,5 мм 2 К ней на болтовых или цанговых зажимах крепится жало из V- образного куска медной проволоки диаметром 1,5-2 мм.
Рукоятка и корпус выполняется из любого доступного материала.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl Enter.
Изготовить импульсный паяльник своими руками не представляет трудности для человека, разбирающегося в электронике. Паяльник представляет собой основной инструмент любого мастера, занимающегося ремонтом и созданием электронной техники. Стандартный паяльник оснащен нагревающим элементом, который состоит из проволоки, изготовленной из нихрома.
Теплота, выделяемая в процессе нагрева, передается на медный наконечник. Паяльник можно с легкостью сделать в домашних условиях. Одним из минусов этой конструкции являются затраты времени, требуемые на нагревание жала паяльника. Изготовленный в домашних импульсный паяльник не имеет этого недостатка.
Паяльник импульсный используется для монтажа элементов и узлов электротехнических изделий.
Чаще всего жало инструмента, имеющего импульсный принцип действия, изготавливается из медной проволоки диаметром 2 мм. Импульсный паяльник очень удобен при выполнении пайки мелких деталей с частыми перерывами в процессе работы и в случае, если выполняется срочная работа.
Паяльники из нихрома
Виды и устройство импульсных паяльников имеют свои отличия. В случае с устройством внутри – они незначительные. Больше отличаются сами модели. Есть достаточно много видов паяльников, что обусловлено особенностями их конструкции, принципом работы и предназначением. Разберем основные из них.
Нихромовые паяльники имеют одноименную спирать, через которую проходит электричество. Оно может быть постоянным, как от электрической сети, или же переменным, как то, которое можно получить от трансформаторных установок.
Более дорогие модели оснащаются специальным термодатчиком, который может ограничивать прибор по температуре работы, в зависимости от предпочтений пользователя. Осуществляется это посредством старой доброй термопары.
Конструкция таких паяльников может немного отличаться, в зависимости от производителя и ценовой категории. Более дешевые модификации работают со спиралью с нихрома.
Такой вариант не очень экономичен, поэтому в более дорогих модификациях уже применяется система изоляторов, к которой присоединяется нихромный элемент. Это увеличивает полезную передачу энергии и уменьшает ее потери. Такая конструкция похожа на керамическое жало, из-за чего часто путаются покупатели. О таких моделях мы поговорим чуть позже.
Переделка электронного трансформатора
Импульсный источник питания для паяльника берется «как есть» и подвергается минимальным переделкам. Чаще всего применяют импульсный блок питания для галогенных ламп на напряжение 12 вольт и мощностью 60 ватт, но подойдет и любой с близкими параметрами.
Поскольку в современных блоках питания используются неразборные тороидальные трансформаторы, намотанные на ферритовом кольце и прочно закрепленные на плате, то старую вторичную обмотку не удаляют, а просто отключают.
Новую вторичную обмотку делают из всего одного витка медной шины большого сечения, аккуратно просовывая ее в центральное отверстие выходного трансформатора.
Если у нашедшегося под рукой провода или шины сечение недостаточное, то следует сделать две вторичные обмотки из одного витка, подключив их к токопроводам параллельно.
В целом процесс переделки своими руками электронного трансформатора в импульсный паяльник получается проще, чем в случае низкочастотного трансформатора.
Подготавливаем всё необходимое
Всё начинается с подготовки рабочего места и инструментов. Уберите со стола всё лишнее и включите свет. Понадобятся: паяльник, припой (олово или свинец), флюс (канифоль), пинцет или плоскогубцы и губка.
Олово и его сплавы считаются легкоплавким припоем, а свинец – тугоплавким. Хотя тут всё зависит от сплава. Если вы купили паяльник мощностью от 5 до 40 Вт, используйте легкоплавкий припой.
Припой нужен для того, чтобы соединять между собой элементы цепи. Но нужно не просто накапать его на место пайки, а убедиться, что припой попал в зазоры между контактами. Тогда получается более высокая проводимость и прочность.
Канифоль нужна для того, чтобы предотвратить окисление металлов, изолировав их от кислорода. Новички, кстати, могут использовать припой уже с добавлением канифоли.
Включите паяльник и подождите пару минут, пока жало не разогреется. Затем нанесите на него немного припоя и флюса. Губку смочите водой и протрите жало. Так паяльник очищается от старого, окислившегося припоя.
Во время пайки придётся периодически повторять эту процедуру. Только не держите мокрую губку на жале слишком долго – паяльник остынет, и придётся начинать сначала.
Принцип действия
Устройство и принцип действия такого типа приборов основано на простом физическом эффекте, при котором нагрев проводника происходит при протекании большого тока. В момент включения устройства нажатием кнопки первичная схема источника входного сигнала отключается, трансформатор переключается на низкое напряжение на вторичной обмотке.
При низком напряжении около 2 вольт сила тока в рабочей цепи достигает 25-50 ампер. Вторичная обмотка трансформатора должна быть намотана проводами, при этом поперечное сечение обмотки должно быть в несколько раз больше, чем поперечное сечение жала. То же самое правило должно выполняться для проводящей шины, которая соединяет конец шипа со вторичной обмоткой.
Припайка проводов: причины некачественного припоя
Почему же не припаивается та или другая деталь, соединение разрывается, не держится? Этот вопрос задают многие, которые только начинают в этом деле. Что же может произойти, если все вроде бы делали правильно, однако что-то не выходит?
Процесс пайки – это очень ответственное и кропотливое дело. Чтобы все получилось правильно и надежно, нужно следовать четким инструкциям и выполнять все четко и последовательно.
Паять провода нужно при хорошем освещении
Если каким-то образом припой все же не липнет, нужно обязательно выяснить причину, почему это происходит, а затем устранить ее. Если произошел дефект паяного соединения, то этот процесс можно назвать, как холодная пайка.
Причины не удачного паяния:
- Количество флюса недостаточное;
- Перегрев инструмента;
- Недостаточное нагревание;
- Поверхность прибора не зачищена.
По всем этим причинам припой держаться не будет, контактных соединений не произойдет. Чтобы исправить все неполадки, нужно сначала зачистить поверхность паяльника наждачной бумагой или растворителем. Такая обработка удалит жировые отложения и пленку, вернет инструменту былое состояние. Затем его нужно залудить и прогреть, а вот только теперь приступать к пайке.
Разновидности паяльников
В последние годы конструкции паяльников претерпели значительные изменения.
Появились сменные насадки различной формы из разных материалов. В паяльник может быть вмонтирован датчик температуры.
Температура жала паяльника меняется в зависимости от приложенного напряжения. Более интеллектуальные устройства могут быть снабжены электронным блоком управления с цифровой индикацией температуры.
В любом случае хорошо бы иметь возможность изменять в некоторых пределах напряжение, подаваемое на паяльник (хотя бы и без датчиков и индикации).
Существуют и так называемые импульсные паяльники.
Одна из конструкций нагревателя представляет собой понижающий трансформатор.
Вторичная обмотка имеет 1 – 2 витка толстой медной шины.
Непосредственно перед пайкой первичная обмотка подключается к сети 220 В.
Напряжение со вторичной обмотки подается на петельку-жало.
Оно невелико, поэтому имеет малую тепловую инерцию и нагревается за несколько секунд.
Сама вторичная обмотка выполнена из толстой медной шины, поэтому нагревается она незначительно.
Существуют еще так называемые паяльные станции, где имеется возможность нагревать определенный участок инфракрасным (ИК) излучением. В них также имеется возможность точной регулировки и поддержки необходимой температуры в зоне пайки.
Но мы не будем сейчас рассматривать эти сложные конструкции, а ограничимся традиционной конструкцией паяльника с медным жалом.
Способ №3 мощный импульсный паяльник
Такой паяльник не подойдет новичку, так как для его создания требуются базовые знания в электротехнике и навыки чтения электрических схем. За основу для изготовления этого агрегата берется импульсный блок питания от галогенных светильников. Хорошо будет получить и схему этого устройства, в рассматриваемом примере она имеет такой вид, хотя может быть и любая другая, в зависимости от модели блока для паяльника:
Рис. 11: схема блока питания для импульсного паяльника
Принцип действия импульсного паяльника заключается в закорачивании вторичной обмотки трансформатора Т2 для получения максимального нагрева жала. Для этого применяется самодельная обмотка с одним витком и закороткой из более тонкой проволоки под наконечник.
Для изготовления паяльника вам понадобится блок от галогенного светильника, корпус (в данном случае используется пистолет из детской игрушки), медная проволока диаметром 6мм и проволока диаметром 1мм, керамические предохранители, болты для фиксации деталей паяльника, кнопка и шнур питания с вилкой. Из инструмента вам понадобятся пассатижи, отвертка, метчик и ножовка.
Процесс изготовления импульсного паяльника состоит из следующих этапов:
Снимите крышку с блока питания от галогенного светильника, будьте аккуратны, чтобы не повредить внутренние элементы, места пайки и детали. Рис. 12: снимите крышку с блока питания С трансформатора удалите низковольтную обмотку, представленную несколькими витками медной проволоки. Рис. 13: удалите низковольтную обмотку Примерьте плату в заготовленный корпус и определите наиболее выгодный способ расположения.
Заметьте, что нагревательный элемент будет сильно греться, поэтому под ним никакие элементы лучше не оставлять, куда безопаснее перенести их подальше, разделив плату. Аккуратно разделите плату и на две части, для безопасности деталей их можно удалить на время распила, если под рукой имеется хоть какой-то паяльник
В противном случае придется соблюдать предельную осторожность. Рис
14: обрежьте плату Подключите к плате кнопку и шнур питания. В катушку с высоковольтной обмоткой трансформатора проденьте медную проволоку толщиной 6мм и согните при помощи пассатижей вокруг катушки, как показано на рисунке. Рис. 15: проденьте медную проволоку в катушку На выводы нагревательного элемента наденьте части керамической рубашки предохранителя, они должны предохранять пластиковый корпус паяльника от высокой температуры. Рис. 16: наденьте куски керамической рубашки Концы нагревателя расплющите, и сделайте отверстия при помощи метчика под фиксаторные болты. Рис. 17: нарежьте резьбу Закоротите теплоприемник медной проволокой диаметром в 1 мм.
У вас получился один из самых мощных паяльников, работающих от сети 220В – он запросто может выпаять детали с мощными ножками, соединять контакты силовой цепи и т.д.
Рис. 18: готовый импульсный паяльник
Но назвать этот паяльник одноразовым нельзя, поскольку собирается он целенаправленно и требует серьезных усилий для создания. Также желательно иметь хоть какой-то рабочий паяльник при его изготовлении, это значительно упростит работу по разделению платы.
Тип нагревателя
Конструкция паяльника подразумевает наличие одного из типов нагревательных элементов, каждый из которых обладает своими положительными и отрицательными качествами.
Наиболее распространенные:
- Нихромовый нагреватель – в основе лежит намотанная спиралью нихромовая проволока, которая разогревается посредством переменного или постоянного тока. У простейших моделей спираль намотана на корпус с наконечником. Паяльники подобной конструкции долговечны, устойчивы к ударам, доступны в плане стоимости, но вместе с тем их нагрев занимает достаточно продолжительное время, а нихромовая нить способна попросту перегореть при интенсивной работе.
- Керамический нагреватель – в основе лежат керамические стержни, разогрев которых обеспечивают находящиеся под напряжением контакты. Среди преимуществ отмечается высокая скорость достижения рабочей температуры, возможность интенсивной эксплуатации, долговечность. Однако такой нагреватель требует использования исключительно комплекта родных жал, и обладает крайне низкой устойчивостью к ударам.
Кроме приведенных нагревателей используют и менее распространенные виды, рассмотренные ниже.
Устройство паяльника работающего по импульсному принципу
Импульсный паяльник устроен относительно просто. Он состоит из:
Самый сложный узел — это источник питания. Он преобразует сетевое напряжение в 220 В 50 герц в низкое напряжение высокой частоты (20-40 килогерц). Входная цепь источника через кнопку включения соединена с сетевым кабелем, а к выходной цепи подключены контакты жала. Существуют различные схемы блоков питания импульсных паяльников.
Устройство импульсного паяльника
Источник питания может быть встроенным в рукоятку. Закрепленный в корпусе трансформатор обладает большим весом и заметными размерами. При длительной работе это будет сильно утомлять оператора. В некоторых вариантах исполнения источник питания выполняют в виде отдельного блока. Это повышает безопасность и удобство пользования прибором. Кнопка включения устройства вмонтирована в рукоятку.
Основные конструктивные отличия от обычного паяльника:
Конкретные конструкции самодельных импульсных паяльников могут отличаться друг от друга в зависимости от того, какие устройства легли в их основу.
Флюсом
Флюс поступает в продажу в жидком состоянии, либо в виде геля, пасты, порошка, что объясняется разным составом материала. Так, первые используют для работы с микросхемами, а последние – с медными трубами. Все материалы можно разделить на три группы:
- Нейтральные, без кислот в составе и с минимальной токопроводящей способностью.
- Активные – с соляной кислотой в химическом составе.
- Защитные – для исключения разрушения контактов и возникновения ржавчины.
Важно! Флюс из активной группы нельзя использовать в качестве изоляционного материала из-за низкого сопротивления электричеству. К нейтральным материалам можно отнести порошкообразную канифоль, которую разбавляют в техническом спирте, глицерине или скипидаре
Данное средство применяется для работы с микросхемами и радиотехникой, медью и сплавами на ее основе. Допустимо присутствие тонкой пленки оксидов
К нейтральным материалам можно отнести порошкообразную канифоль, которую разбавляют в техническом спирте, глицерине или скипидаре. Данное средство применяется для работы с микросхемами и радиотехникой, медью и сплавами на ее основе. Допустимо присутствие тонкой пленки оксидов.
Флюс
В других двух компонентах может присутствовать канифоль в сочетании с органическими компонентами. Такие составы актуальны для пайки меди, алюминия, никеля, серебра и стали. Для сложных работ существуют соединения с добавками хлористого цинка, и они служат защитой металла от коррозии.
Чем отличается стержневой паяльник от импульсного: принцип работы
Стержневой паяльник называется так потому, что он выглядит как стержень или ручка для письма. Держится он так же, как и ручка, но не у основания стержня, за рукоятку. Чаще всего рукоятка деревянная, пластиковая или резиновая. Реже встречаются паяльники с керамической рукояткой.
Ни в коем случае нельзя держаться за металлические части, потому что во время работы они нагреваются. Многие допускают ошибку, хватая паяльник возле жала (рабочая часть на конце стержня). Заканчивается это ожогами. Поэтому второй раз такую ошибку не совершают, хотя случаи были.
С паяльником-пистолетом проще разобраться. Его нужно держать за пистолетную рукоятку.
Отличаются два этих паяльника типом нагрева. Стержневой греется всё время после включения в розетку. А импульсный греется только тогда, когда зажат курок. У большинства моделей импульсных паяльников под жалом есть лампочка, которая подсвечивает детали схем.