- Что нужно знать о полипропиленовых трубах?
- Измерение температуры жала паяльника
- Калибровочный термометр hakko fg-100 для паяльного оборудования.
- Подключение готового регулятора мощности нагрева
- Простейший терморегулятор
- Разновидности припоев
- Регулятор температуры паяльника
- Стабилизатор температуры паяльника
- Стандартные температурные параметры
- Схемы простых регуляторов для паяльника.
- Температура жала паяльника
- Тиристорный и симисторный терморегулятор
Что нужно знать о полипропиленовых трубах?
Технологию сварки (или пайки – оба термина одинаково применимы) обеспечивают свойства полипропилена – технического полимера универсального назначения. Он легкоплавкий, но после остывания и отвердевания возвращает характеристики прочности и герметичности.
Трубы отличаются диаметром, толщиной стенки, цветом, характеристиками. Благодаря разбросу диаметров –16-110 мм – можно внедрить любое техническое решение.
На окраску полимера можно не обращать внимания, так как он выбирается производителем по своему усмотрению, однако цвет полосок имеет значение:
- синие – для холодного водоснабжения;
- красные – для горячего водоснабжения и отопления.
Однако основная информация, на которую следует опираться при покупке и пайке труб, указана на маркировке. Полипропиленовый трубный материал обозначается буквенными сочетаниями PPR, PP-H, PP-B, PPRC.
Классификация по номинальному давлению, максимально допустимому для монтажа в конкретных условиях, помогает подобрать изделия для систем домашнего или промышленного назначения.
Исходя из этого выделяют 4 типа труб PPR:
- PN-10 (с номиналом 1,0 МПа) – предназначены для транспортировки холодной воды. Иногда их используют для устройства теплого пола, при условии, что теплоноситель не нагреется свыше 45 °С.
- PN-16 (с номиналом 1,6 МПа) – используются для сборки систем горячего/холодного водоснабжения. Максимально допустимая температура – 60 °С.
- PN-20 (с номиналом 2,0 МПа) – выдерживают температуру до 80-90 °С в трубопроводах, защищенных от гидроударов.
- PN-25 (с номиналом 2,5 МПа) – подходят не только для автономного, но и для централизованного водоснабжения. Рекомендуемая максимальная температура – 95 °С, но выдерживают и выше.
Лучше переплатить и приобрести надежные трубы с чуть превосходящим значением, чем сэкономить и взять материал, ограниченный температурными параметрами.
При изготовлении труб применяется принцип: чем выше температура теплоносителя и давление в системе, тем толще стенки.
Это минимальные знания, которые нужны для правильного применения PPR труб. Переходим к краткому описанию процесса.
Измерение температуры жала паяльника
Калибровка на на нашего ВП не устраивает,как ни доказывай. Вопрос.Стоит ли их менять на гостовские
Тут надо задать вопрос, почему?
1. Он привык к термину «поверка» и калибровка для него пустой звук. Введите у себя в СТО термин «ведомственная поверка», изобретите клеймо и свидетельство.
2. Он понимает слово калибровка так, как это записано в законе, но не понимает, что с этим делать. Мы здесь уже обсуждали, что реальные МХ работнику не нужны. Ему нужно знать, годен или не годен. Для этого нужна к калибровке процедура валидации или верификации, что по сути равно поверке. Тут тоже нужно внести в СТО изменения и создать недостающие процедуры вместе со свидетельствами и клеймами.
Прошу прощения. Не дают пофилософствовать на тему, а потом уже и не вспомню, что хотел сказать.
P.S. К модераторам, не почистить ли тему и не разбить ли ее на части.
Калибровочный термометр hakko fg-100 для паяльного оборудования.
Эта история началась ещё с моего обзора беспроводного паяльника:
mysku.club/blog/china-stores/34723.html
В комментариях мне задавали вопрос, а до скольки градусов он нагревается? Ответить я не смог, поскольку термодатчик от мультиметра оказался утерян, о чём я тогда и написал. Поэтому, к этому вопросу я подошел более кардинально. Итак, сегодня мы рассмотрим термометр Hakko FG-100, созданный специально для паяльного оборудования.
Термометр добирался ко мне почти месяц:
Внутри пакета, стандартно завёрнутая во вспененный полиэтилен, находилась вот такая коробочка:

Внутри – инструкция на английском и японском языках:
Только вряд ли она пригодится. Почему? В конце обзора вы узнаете это. Ну, а если инструкция всё же нужна, то в интернете легко скачать русскую версию.
В комплект так же входят датчики-термопары (в упаковке 10 шт.), с повышенным сроком службы:


Вот как выглядят датчики термопары хромель-алюмель (CA):

Ну и герой нашего сегодняшнего обзора Hakko FG-100:

Индицированный символ на экране – отображает обрыв термодатчика. Что и не удивительно, ведь термодатчик попросту не установлен. )))
Основное, но не последнее, назначение термометра Hakko FG-100 заключается в калибровке рабочей температуры паяльного инструмента.
Для поддержания высокоточных характеристик своего паяльного оборудования, например, паяльных станций, производитель рекомендует производить их температурную калибровку. Для этого на передней панели станций, как правило, предусмотрен специальный регулятор (CAL).
Краткие технические характеристики:
Модель: FG-100; HAKKO (производитель)
Диапазон измерения: 0 — 700°С
Разрешающая способность: 1°С; Не путать с точностью!
Точность: 3°С (300 — 600°С); 5°С в остальном диапазоне
Датчик: Термопара К; СА 0,2мм — хромель-алюмель
Габаритные размеры: 68 x 140 x 38 мм
Вес: 115 г
Слева, находится кнопка, которая двигает натяжитель термопары:

Нажимаем кнопку, натяжитель смещается вниз, и мы свободно устанавливаем термопару на предназначенное её место. После чего, отпускаем кнопку:

Термометр начинает показывать температуру окружающего воздуха, причём точно.
Установленный датчик крупнее:

Цветные точки на корпусе термометра показывают, как правильно установить термодатчик.
Сзади на корпусе ничего примечательного нет:

Питается термометр от батарейки типа крона, которая находится под сдвигающейся крышечкой и входит в комплект:

Открутим два самореза, чтобы посмотреть, что находится внутри термометра:

Плата крупнее:

С другой стороны:

Флюс не смыт ни там, ни там… Ладно, беру спирт и тонким-тонким слоем смываю флюс. ))) Собираю термометр обратно и можно приступать к испытаниям
.
Подопытным кроликом выступит паяльник с возможностью установки температуры и термостабилизацией – A-BF GS60D, в котором так же имеется возможность калибровки температуры в -50 градусов цельсия.
Для начала испытываем с жалом – миниатюрной лопаткой. Для очень мелких работ. Размер – меньше термодатчика. Пока приноравливался одной рукой прижимать жало паяльника к термопаре, а второй рукой фотографировать – жало подобгорело. Я его до такой температуры не грел никогда. Фото жала сделано после замеров:

Все измерения проводились согласно инструкции. На жало берется капля припоя, после чего через расплавленный припой, жало устанавливается на термодатчик.
За исключением температур до 220 градусов, поскольку ниже температуры плавления припоя этот пункт инструкции выполнить невозможно. Паяльник позволяет установить температуру от 50 до 480 градусов. Вот в этом диапазоне и будем измерять.
Итак, результаты измерений:



Кто не может посмотреть фото, напишу текстом:
Установленная температура на паяльнике – температура показываемая термометром Hakko FG-100:
50 – 045
100 – 075
150 – 126
200 – 183
250 – 268
300 – 293
350 – 343
400 – 380
450 – 445
480 – 455
Меняем жало паяльника на подковку:


И повторяем измерения:



Установленная температура на паяльнике – температура показываемая термометром Hakko FG-100:
50 – 061
100 – 098
150 – 140
200 – 197
250 – 263
300 – 298
350 – 350
400 – 407
450 – 456
480 – 490
Калибровка паяльника не требуется, только при работе с разными жалами следует учитывать реальную температуру, что не может не радовать.
А теперь, ответ на вопрос из обзора про беспроводной паяльник: propaiku.ru/blog/china-stores/34723.html

Вот температура жала паяльника Takumi:

363 градуса.
Ну, а теперь о том, почему инструкция не очень нужна.
Вы же не подумали, что за 11 долларов можно купить оригинал? Оригинальный термометр в России стоит в районе 22000 рублей. Комплект датчиков около 1700 рублей. Для домашнего пользования, мягко говоря, дороговато. Поэтому данная копия Hakko FG-100 имеет несколько упрощённую конструкцию. Кнопка Max hold на оригинале вызывает аналогичное отображение на экране: «max hold». В этом режиме фиксируется максимальная температура. На данном термометре кнопка Max hold выполняет просто функцию Hold. О чем и сообщает надпись на экране:

К сожалению, эта функция практически бесполезна в данном случае.
Ну, и сравнение оригинального Hakko FG-100 (фото из интернета), с рассмотренным термометром. Оригинал внизу:


Остаётся подытожить. Оригинал за эти деньги и не ожидался, функции свои термометр выполняет, что для домашнего применения вполне достаточно. Термодатчики похожи на оригиналы, во всяком случае обратной информации я не нашел. Так, что этот термометр вполне способен занять свою нишу.
Всем нормальной температуры!
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Подключение готового регулятора мощности нагрева
Если у вас нет возможности или желания возиться с изготовлением платы и электронными компонентами, то можете купить готовый регулятор мощности в магазине радиотоваров или заказать в интернете. Регулятор ещё называют диммером. В зависимости от мощности, устройство стоит 100–200 рублей. Возможно, после покупки вам придётся немного доработать его. Диммеры до 1000 Вт обычно продаются без радиатора охлаждения.
Регулятор мощности без радиатора
Регулятор мощности без радиатора
А устройства от 1000 до 2000 Вт с маленьким радиатором.
Регулятор мощности с маленьким радиатором
Регулятор мощности с маленьким радиатором
И только более мощные продаются с большими радиаторами. Но на самом деле, диммер от 500 Вт должен иметь небольшой радиатор охлаждения, а от 1500 Вт уже устанавливают крупные алюминиевые пластины.
Китайский регулятор мощности с большим радиатором
Регулятор мощности с большим радиатором
Учтите это при подключении прибора. Если необходимо, установите мощный радиатор охлаждения.
Доработанный регулятор мощности
Доработанный регулятор мощности
Для правильного подключения устройства к цепи посмотрите на обратную сторону печатной платы. Там указаны клеммы входа IN и выхода OUT. Вход подключается к сетевой розетке, а выход к паяльнику.
Обозначение клемм входа и выхода на плате
Обозначение клемм входа и выхода на плате
Монтаж регулятора производится разными способами. Для их осуществления не нужны специальные знания, а из инструментов вам понадобятся только нож, дрель и отвёртка. Например, можно включить диммер в шнур питания паяльника. Это самый лёгкий вариант.
- Разрежьте кабель паяльника на две части.
- Подключите оба провода к клеммам платы. Отрезок с вилкой прикрутите ко входу.
- Подберите подходящий по размеру пластиковый корпус, проделайте в нём два отверстия и установите туда регулятор.
Ещё один простой способ: можно установить регулятор и розетку на деревянную подставку.
- Прикрутите к деревянной дощечке плату и розетку с коротким проводом.
- Возьмите вилку с двухжильным шнуром и подключите её ко входу платы.
- Розетку подключите к выходу.
Диммер на деревянной подставке
К такому регулятору можно подключать не только паяльник. Теперь рассмотрим более сложный, но компактный вариант.
- Возьмите большую вилку от ненужного блока питания.
Вилка от блока питания
Регулятор в корпусе
Это устройство, как и предыдущее, позволяет подключать разные приборы.
Простейший терморегулятор
Это устройство состоит всего из двух деталей (рис. 1):

Рисунок 2. Схема терморегулятора, работающего на конденсаторах.
Работает этот регулятор температуры следующим образом: в исходном состоянии контакты выключателя SA замкнуты и ток протекает через нагревательный элемент паяльника во время как положительных, так и отрицательных полупериодов (рис. 1а). При нажатии на кнопку SA его контакты размыкаются, но полупроводниковый диод VD пропускает ток лишь во время положительных полупериодов (рис. 1б). В результате мощность, потребляемая нагревателем, уменьшается вдвое.
В первом режиме паяльник быстро прогревается, во втором – его температура несколько снижается, перегрева не наступает. В результате можно паять в довольно комфортных условиях. Выключатель вместе с диодом включают в разрыв питающего провода.
https://www.youtube.com/watch?v=MKZBAqnGoZ4
Иногда выключатель SA монтируется на подставке и срабатывает, когда паяльник кладут на нее. В перерывах между пайкой контакты выключателя разомкнуты, мощность нагревателя снижена. Когда паяльник поднимают, потребляемая мощность возрастает и он быстро нагревается до рабочей температуры.
В качестве балластного сопротивления, с помощью которого можно уменьшить мощность, потребляемую нагревателем, можно использовать конденсаторы. Чем меньше их емкость, тем больше сопротивление протеканию переменного тока. Схема простого терморегулятора, работающего на этом принципе, приведена на рис. 2. Он рассчитан на подключение паяльника мощностью 40 Вт.
Когда разомкнуты все выключатели, тока в цепи нет. Комбинируя положение выключателей, можно получить три степени нагрева:
Рисунок 3. Схемы симисторных терморегуляторов.
Конденсаторы С1 и С2 неполярные, рассчитанные на напряжение не менее 400 В. Для достижения необходимой емкости можно несколько конденсаторов соединить параллельно. Через резисторы R1 и R2 конденсаторы разряжаются после отключения регулятора от сети.
Есть еще один вариант простого регулятора, который по надежности и качеству работы не уступает электронным. Для этого последовательно с нагревателем включается переменный проволочный резистор СП5-30 или какой-нибудь иной, имеющий подходящую мощность.
Разновидности припоев
Всё разнообразие припоев делят на две категории:

В маркировке такого припоя всегда присутствует аббревиатура ПОС и цифры, указывающие на конкретное процентное содержание олова. Для примера стоит привести очень распространённый припойный материал ПОС-61, рабочая температура которого равна от 190 до 260° по Цельсию.
ПОС-61 и другие мягкие оловянно-свинцовые припои, в частности, используют в радиомонтаже. Вообще при работе с печатными платами надо действовать крайне аккуратно.
Резкого нагрева и повышения температуры лучше избегать, а продолжительность воздействия паяльником не должна превышать больше двух секунд. Особенно это касается таких объектов, как интегральные микросхемы и полевые транзисторы.
Для получения специальных свойств в состав оловянно-свинцовых припоев могут вводить висмут, кадмий, сурьму и иные металлы. Выпускают легкоплавкие припои в виде литых прутков, паст, проволок, порошков, лент, а также трубочек диаметром от 1 до 5 миллиметров с канифолью внутри.
Среди проверенных производителей таких припоев стоит выделить бренды Felder и AIM.
И ещё одно дополнение: специалисты рекомендуют для хранения припоев не использовать металлические коробки, крышечки, жестяные банки. Припои могут прилипнуть к металлу – в результате на стенках появляется канифольная каша, работать с которой будет не слишком комфортно.
Твёрдые припои характеризуются тем, что создают высокопрочные швы. В радиомонтажных работах они применяются гораздо реже, чем легкоплавкие. Причём можно выделить две подгруппы твёрдых припоев — медно-цинковые и серебряные.
Первые используются для пайки бронзы, стали, латуни и иных металлов, обладающих большой температурой плавления. Интересно, что их цвет зависит от процента содержания цинка. А температура плавления, допустим, припоя ПМЦ-42 равна 830 ℃.
Серебряные припои имеют, пожалуй, ещё большую прочность. Их применяют, в основном, для пайки медно-латунных и серебряных изделий. Температура плавки таких припоев находится в диапазоне от 720 до 830 ℃. При работе с такими материалами применяют горелку.
Регулятор температуры паяльника
Регулятор позволяет установить необходимую температуру жала паяльника для безопасной пайки маломощных компонентов. Используя паяльник мощностью 80Вт можно выставить температуру его жала таким образом, что его мощность будет равна паяльнику 30Вт. Помимо безопасной пайки регулятор позволяет продлить срок службы паяльника, уберегая его жало от перегрева при повышенном напряжении сети.
Особенностью регулятора температуры, представленного в этой статье, является схема. Она отличается от примитивных симисторных регуляторов, например от схемы, представленной в статье «Регулятор мощности 1кВт своими руками». Отличие заключается в открытии симистора в момент прохождения синусоиды через ноль.
Что это дает? Во-первых, открытие симистора в момент минимальной нагрузки, когда синусоида проходит через ноль, позволяет значительно сократить помехи (всплески) излучаемые в сеть. Эти помехи мешают работать различной радиоэлектронной аппаратуре и бытовой электронике.
Схема регулятора температуры паяльника
Схема была найдена в сети и перерисована на свой лад. Эту схему вполне можно использовать для регулировки температуры ТЭН. Для этих целей я развел печатную плату и представил ее в статье «Регулятор мощности для ТЭН не создающий помех».
Принцип работы схемы
Напряжение переменного тока (
220В) понижается с помощью гасящего конденсатора C1, выпрямляется диодным мостом VD1 и стабилизируется стабилитроном VD2. Пульсации полученного напряжения 12В сглаживаются электролитическим конденсатором C2.
На таймере DA1 выполнен генератор импульсов, причем частота импульсов примерно равна 1Гц. Переменным резистором R2 выполняется регулировка ширины импульса.
Катод светодиода HL1 соединен с выводом 7 таймера DA1, этот вывод является коллектором встроенного транзистора, а эмиттер встроенного транзистора соединен с общим проводом. На вывод 1 оптосимистора подается стабилизированное напряжение 12В. В момент, когда на 3 выводе DA1 низкий уровень, внутренний транзистор открывается и через цепь HL1R4 и светодиод оптопары U1 протекает ток, выход оптосимистора (выводы 4 и 6) соединяет управляющий вывод (G)
симистора VS1 с сетью через резистор R6 и симистор VS1 открыт и пропускает через себя ток нагрузки. Симистор будет открыт, пока происходит разряд ранее заряженного конденсатора C3 до низкого уровня. Ток разряда протекает через резистор R2 и диод VD4.
Пока заряжается конденсатор C3, внутренний транзистор таймера закрыт и он разорвет 7 вывод от общего провода. Светодиод оптопары U1 прекратит свечение и оптосимистор разомкнется, соответственно симистор VS1 будет закрыт.
Оптосимистор U1, а именно MOC3063 имеет схему контроля прохождения через ноль и разрешает открываться только в момент прохождения синусоиды через ноль.
Когда средний вывод R2 в левом (по схеме) положении, то разряд C3 происходит мгновенно (только через диод VD4), а заряд конденсатора будет иметь наибольшее время. Режим минимальной мощности.
При правом положении среднего вывода R2 заряд C3 будет происходить быстрее всего, а разряд будет происходить долго, импульс будет иметь наименьшую ширину, а скважность будет максимальной, поэтому паяльник будет работать в режиме максимальной мощности.
По интенсивности мигания светодиода HL1 можно визуально судить об установленном режиме температуры жала паяльника.
Принцип регулировки на графике будет выглядеть пачками целых периодов с паузами.
Для сравнения ниже представлен график работы примитивных симисторных регуляторов с фазовым регулированием (с обрезанием синусоиды).
Диапазон регулировки
При использовании компонентов с номиналами, указанными на схеме, регулятор температуры в минимальном режиме позволяет уменьшить мощность примерно в половину, так как ширина импульса NE555 будет примерно равна половине периода.
Для расширения диапазона регулировки температуры жала паяльника, необходимо вместо резистора R3 на 68кОм установить перемычку или резистор сопротивлением от 1Ом до 1кОм, а номинал переменного резистора R2 увеличить до 100кОм. Это позволит регулятору изменять температуру жала паяльника практически от минимума до максимума.
https://www.youtube.com/watch?v=s5C2_bJrrro
Компоненты
Конденсаторы C1 и C5 пленочные, должен быть рассчитан на 400В. Конденсатор C4 керамический на 63В.
Резистор R1 и R7 должны быть мощностью не менее 0.5Вт.
Светодиод HL1 обычный 3мм с током потребления 20мА, желательно применить красного цвета, так как у красного самое минимальное падение напряжения.
Стабилитрон Д814 желательно с буквенным индексом В, Г или Д.
Оптопара MOC3063 может быть заменена на MOC3043. Можно установить и MOC3041, MOC3042, MOC3061, MOC3062, но следует уменьшить номинал R4 до минимального отпирающего тока. Если в конце маркировки единица, то этот ток 15мА, для двойки 10мА, а для тройки (MOC3063) 5мА. Не допускается применение оптопар без контроля прохождения через ноль — «Zero crossing circuit».
Симистор BT134 можно заменить другим, например BT136 или BT137. Я установил BT137-600D.
При работе регулятора температуры с паяльником до 80Вт теплоотвод можно не устанавливать, симистор теплый.
Печатная плата была разведена не мной. Она имеет размеры 40?55мм и может быть встроена в маленький пластиковый корпус, например от небольшого зарядного устройства или в сетевой двойник (тройник).
Стабилизатор температуры паяльника
Многим знаком недорогой паяльник с Алиэкспресс с встроенным регулятором напряжения. Димер это лучше, чем ничего, но нормальной работы с паяльником он не обеспечивает. В свое время Л. Елизаров из г. Макеевка Донецкой области опубликовал схему стабилизатора температуры для паяльника без датчика.
Некоторое время назад я уже применял первую схему для паяльника с керамическим нагревателем и пистолетной рукояткой. На снимке он верхний в уже переделанном виде.
Работа стабилизатора понравилась. Тот паяльник является основным для меня уже пожалуй с год. Но рукоять толстовата. Он тяжелее нового. Да и любопытно.
Дальше ориентируемся на измененную схему (Доработка стабилизатора жала паяльника).
Измерение сопротивления нагревателя с Али (нижний на снимке) дало результат около 450 Ом в холодном состоянии и около 1,5 килоом в хорошо прогретом. Т.е. сопротивление изменяется раза в три. Решил адаптировать схему и для него. По факту получилось по второй доработанной схеме.
В качестве корпуса использовал обычный разветвитель-двойник из магазина. Фото платы и корпуса далее.
Двойник разбирается с помощью болгарки, ножа, пассатижей, бокорезов убирается лишнее с верхней крышки. На снимке видно до какого состояния примерно.
Обратите внимание на полупрозрачную пленочку. Плата стала расслаиваться и я снял верхний слой. И он прекрасно подходит в качестве страховочной прокладки между шинами двойника (которые соединяю с платой проводами методом пайки) и платой. Внутрь это все вставляется примерно так:
Верхняя крышка, сборка. Устройство в сборе.
Стандартные температурные параметры
И перегрев, и недостаточное нагревание плохо сказываются на результате сварки. В первом случае произойдет деформация элементов, наплыв валика, уменьшение внутреннего диаметра. В дальнейшем в зонах неровных стыков возможно образование накипи и пробок.
Во втором случае соединение будет слабым, а из-за недостаточной герметичности останется риск возникновения течи.
Именно из-за риска прорыва трубопровода необходимо соблюдать технику сварки и обязательно учитывать такие параметры, как:
- диаметр свариваемых изделий;
- время нагрева и остывания;
- температуру оборудования;
- температуру окружающей среды.
Считается, что процесс сварки ПП труб нецелесообразно проводить при температуре ниже -10 °С, верхний предел 90 °С. Наиболее благоприятной является температура внешней среды от 0 °С до 25 °С. Для удобства запоминания необходимые значения температуры и времени свели в одну таблицу.
Если температура воздуха в помещении или на улице ниже 5 °С, время нагрева увеличивают примерно на 50%, то есть в два раза. Значение температуры нагрева везде одинаковое – 260 °С. Допустимым является диапазон 255-280 °С.
Интересно то, что выбор параметра не зависит от диаметра трубы – и для 16-миллиметровых, и для 50-миллиметровых используются одни и те же значения. Меняются только временные отрезки. По этой причине температуру сварки полипропиленовых фитингов и труб в технологических таблицах обычно не указывают.
Схемы простых регуляторов для паяльника.
Схемы простых регуляторов для паяльника.
Если вы читаете эту статью, значит объяснять, для чего нужен регулятор нагрева паяльника вам не нужно. Конечно, покупать паяльную станцию в которой уже имеется устройство регулирования накладно, а собрать регулятор самому многим из вас не составит больших усилий, поэтому в этой статье мы решили поделиться с вами схемками самых простых устройств, предназначенных для этих целей.
Основным регулирующим элементом многих схем является тиристор или симистор. Давайте рассмотрим несколько схем построенных на этой элементной базе.
Ниже представлена первая схема регулятора, как видите проще наверно уже и некуда. Диодный мост собран на диодах Д226, в диагональ моста включен тиристор КУ202Н со своими цепями управления.
Вот еще одна подобная схема, которую можно встретить в интернете, но на ней мы останавливаться не будем.
Для индикации наличия напряжения можно дополнить регулятор светодиодом, подключение которого показано на следующем рисунке.
Перед диодным мостом по питанию можно врезать выключатель. Если будете применять в качестве выключателя тумблер, проследите, чтобы его контакты могли выдерживать ток нагрузки.
Этот регулятор построен на симисторе ВТА 16-600. Отличие от предыдущего варианта в том, что в цепи управляющего электрода симистора стоит неоновая лампа. Если остановите выбор на этом регуляторе, то неонку нужно будет выбрать с невысоким напряжением пробоя, от этого будет зависеть плавность регулировки мощности паяльника.
Проверка работы регулятора осуществлялась с применением обычного настольного светильника, смотри фото ниже.
Если использовать данный регулятор для паяльника мощностью не выше 100 Вт, то симистор не нуждается в установке на радиатор.
Эта схема чуть сложнее предыдущих, в ней присутствует элемент логики (счетчик К561ИЕ8), применение которого позволило регулятору иметь 9 фиксированных положений, т.е. 9 ступеней регулирования. Нагрузкой так же управляет тиристор. После диодного моста стоит обычный параметрический стабилизатор, с которого берется питание для микросхемы.
Схема устройства показана на рисунке ниже:
Спавочный материал по микросхеме К561ИЕ8:
Таблица функционирования микросхемы К561ИЕ8:
Диаграмма работы микросхемы К561ИЕ8:
Ну и последний вариант, который мы сейчас рассмотрим, как самому сделать паяльную станцию с функцией регулирования мощности паяльника.
Схема довольно распространенная, не сложная, многими уже не раз повторяемая, никаких дефицитных деталей, дополнена светодиодом, который показывает, включен или выключен регулятор, и узлом визуального контроля установленной мощности. Выходное напряжение от 130 до 220 вольт.
Так выглядит плата собранного регулятора:
Доработанная печатная плата выглядит вот так:
В качестве индикатора была использована головка М68501, такие раньше стояли в магнитофонах. Головку было решено немного доработать, в правом верхнем углу установили светодиод, он и включение/отключение покажет, и шкалу мал-мал подсветит.
Дело осталось за корпусом. Его было решено сделать из пластика (вспененного полистирола), который применяется для изготовления всякого рода реклам, легко режется, хорошо обрабатывается, склеивается намертво, краска ровно ложится. Вырезаем заготовки, зачищаем края, клеим “космофеном” (клей для пластика).
Внешний вид склеенной коробки:
Красим, собираем “потроха”, получаем чтото типа такого:
Ну и в заключение, если вы собираетесь использовать с данным регулятором паяльники разной мощности, то в вышеприведенной схеме стоит заменить узел визуального контроля на такой:
С предыдущим вариантом схемы индикатора (которая без транзистора), измерялся ток потребления паяльника, а при подключении паяльников разной мощности, показания различные, а это не есть хорошо.
Вместо импортной диодной сборки 1N4007 можно поставить отечественную , например КЦ405а.
Температура жала паяльника
Какая правильная температура жала для пайки припоем 4% серебра и 96% олова (221 градус температура плавления) и почему самая качественная пайка у меня получается при 300 градусах на жале? У Симулкина есть рассуждения на эту тему, что правильная кристаллизация произошла, если пайка «блестит».
Так вот у меня она блестит при 300 на жале, а при 220-230 даже плавится с трудом, какое уж тут качество. А долго греть нельзя. Температуру с точностью до десятых меряю мультиметром с режимом измерения температуры (USA) прямо в месте пайки на жале внешним датчиком.В чем я не прав?
Нужно различать температуру плавления (начальную и конечную) припоя и оптимальную темературу пайки, которая принимается на 40-80°С выше, чем конечная температура плавления.
Major Pro,Правильная температура жала для пайки припоем 4% серебра и 96% олова — 270°-310°.
Alexandr Kovalyov,Поскольку температура плавления свинца выше температуры плавления олова, правильнее говорить, что добавление свинца (как и серебра) в ПОС повышает температуру плавления припоя.
Алексей Ковалев,ПСр-3 имеет в составе 3% серебра, 97% свинца и температуру плавления 296°. Т.е. на жале должно быть 340-380. Кроме того, с аудиофильской точки зрения применение этого припоя (как и остальных ПСр, в которых основная масса олова заменена свинцом) бессмысленно. Ведь, по поверью, именно свинец «портит» звук.
Насколько Sn96Ag4 «улучшает» звук по сравнению с ПОС-61, например, который «обладает повышенной чистотой и предназначен для пайки электромонтажа в узлах ответственного назначения» науке неизвестно. Хотя слово «серебро» безусловно звучит приятнее, чем «свинец» (гадость какая).
Насколько я знаю, есть какая-то экологическая программа по отказу от применения свинца, в частности, в припоях. Stannol в этом деле бежит впереди всех и очень этим гордится. К 2006 году, если я ничего не путаю, свинца в припоях не должно быть вообще. Только и всего.
Тиристорный и симисторный терморегулятор
Работа схемы, приведенной на рис. 3а, очень похожа работу разобранной ранее схемы на рис. 1. Полупроводниковый диод VD1 пропускает отрицательные полупериоды, а во время положительных полупериодов ток проходит через тиристор VS1. Доля положительного полупериода, в течение которого тиристор VS1 открыт, зависит в конечном счете от положения движка переменного резистора R1, регулирующего ток управляющего электрода и, следовательно, угол отпирания.
Рисунок 4. Схема симисторного терморегулятора.
В одном крайнем положении тиристор открыт в течение всего положительного полупериода, во втором – полностью закрыт. Соответственно, мощность, рассеиваемая на нагревателе, меняется от 100% до 50%. Если отключить диод VD1, то мощность будет меняться от 50% до 0.
На схеме, приведенной на рис. 3б, тиристор с регулируемым углом отпирания VS1 включен в диагональ диодного моста VD1-VD4. Вследствие этого регулировка напряжения, при котором отпирается тиристор, происходит как во время положительного, так и в течение отрицательного полупериода.
При всей привлекательности терморегулятор с тиристором или симистором в качестве регулирующего элемента обладает следующими недостатками:
- при скачкообразном нарастании тока в нагрузке возникают сильные импульсные помехи, проникающие затем в осветительную сеть и эфир;
- искажение формы сетевого напряжения за счет внесения в сеть нелинейных искажений;
- снижение коэффициента мощности (cos ?) за счет внесения реактивной составляющей.
Схема ферритового кольца.
Для сведения к минимуму импульсных помех и нелинейных искажений желательна установка сетевых фильтров. Самое простое решение – ферритовый фильтр, представляющий собой несколько витков провода, намотанных на ферритовое кольцо. Такие фильтры применяют в большинстве импульсных блоков питания электронных устройств.
Ферритовое кольцо можно взять из проводов, соединяющих системный блок компьютера с периферийными устройствами (например, с монитором). Обычно на них есть цилиндрическое утолщение, внутри которого находится ферритовый фильтр. Устройство фильтра показано на рис. 4б.
В устройствах с плавным изменением мощности следует откалибровать движок регулятора и отметить маркером его положения. При настройке и установке следует отключить устройство от сети.
Схемы всех приведенных устройств достаточно просты и их в состоянии повторить человек, обладающий минимальными навыками в сборке электронных устройств.








