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烙铁加热稳定器 25 W。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 业余无线电技术

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当使用连接到 220 V 网络的烙铁进行安装工作时,业余无线电爱好者有时会遇到与烙铁头加热温度相关的问题。 通常,到了晚上,电源电压下降,焊料变得粘稠,其结构变成颗粒状。 相反,在白天,电压会升高,然后烙铁头过热,导致焊料及其添加剂过度蒸发。 在这两种情况下,运行一段时间后,触点的焊点都会分散(分层)。 此外,蜇伤过热会导致其快速倦怠。 建议的稳定器可以通过稳定烙铁的平均电流来消除这些缺点。

目前,基于TL494、KA7500微电路(国产模拟-KR1114EU4)的IPP被广泛应用,例如在计算机电源中[1]。 基于它们,可以方便地组装出稳定流经烙铁加热元件的电流的装置,从而获得烙铁头的稳定加热。 控制器通过调节调节晶体管SHI的开通时间来实现电流稳定。 通常,温度稳定设备使用反馈电路中包含的传感器,并安装在加热元件或烙铁头上。 在此设备中,电流传感器位于印刷电路板上,您可以将任何额定电压为 25 V 的 220 W 烙铁连接到其上。

烙铁热稳定剂 25 W
图。 1

稳压电路如图所示。 1. 电源电压对二极管电桥 VD1-VD4 进行整流,并对电容器 C1 进行平滑。 由于电容器增加了整流电压,即使电源电压降至 180 V,稳定器也能保持流经加热元件的平均电流恒定。参数稳定器向 DA1 控制器 SHI 芯片供电

R6、VD5与平滑电容器C2。 DA1芯片的电流消耗约为12mA,因此猝灭电阻R6上会释放约3,5W的功率,这是稳定器的一些缺点。 控制器包括驱动锯齿波电压发生器,其频率由元件R5、C3确定并且等于0,9kHz。 其计算公式为 F=1,1 /(R5xC3) [2]。 从控制器的输出C2,周期为0,55ms的控制脉冲通过晶体管VT1上的反相器被馈送到大功率调节晶体管VT2的栅极。 逆变器的存在降低了 VT2 击穿期间微电路发生故障的可能性。 源电路VT2包括电流传感器-电阻器R11,矩形脉冲从电流传感器馈送到积分电路R10C5。 脉冲的幅度约为 0,3 V。

该电路的输出向控制器误差信号放大器(引脚 16)的非反相输入提供恒定电压。 示例性电压Uref(引脚15)通过电阻分压器R14-R1施加至其反相输入(引脚3)。 当控制器输出 C2 处流过负载的电流发生变化时,脉冲的占空比将发生变化,从而在误差信号放大器的输入端保持相同的电压值。 通过烙铁加热元件的平均电流将保持恒定。

可变电阻R3调节加热温度。 LED HL1——电流指示器。 通过负载的电流越多,它就越亮。

烙铁热稳定剂 25 W
图。 2

由单面箔玻璃纤维制成的印刷电路板的图如图2所示。 1. 除HL4、C3、R9 和RXNUMX 外,所有元件均安装在其上。

烙铁热稳定剂 25 W
图。 3

从结构上讲,稳定器放置在一个尺寸合适的铝制外壳中,外壳涂有油漆。 他的照片如图所示。 3.晶体管VT1-任何低功耗结构 pn例如KT503、KT315或VS 107系列,KP707V2三极管安装时不带散热器,可用进口BUZ90代替。 LED HL1 - 任何类型的低功率红光。 可变电阻R3-PP2-12(其特点是可靠性高); R6 - 陶瓷SQP-5W,为了更好的散热,通过导热膏压在铝壳上。 其余电阻为任意电阻,例如 MLT。 氧化物电容——进口; 和3,C5——陶瓷,例如KM、K10-17。

正确组装的稳定器立即开始工作。 接上负载后,旋转电阻R3的旋钮,观察LED NI亮度的变化。 否则,检查控制器引脚 12 处的电压 +12 V 和引脚 5 处的 +14 V 电压。 在这种情况下,应该采取预防措施,因为稳定器连接到220V网络,在有示波器的情况下,根据晶体管VT1、栅极和源极VT2来监视脉冲。 电源电压(电阻器 R11)可以使用传统的直流电压表进行监测。

文学

  1. Aleksandrov R. 个人计算机 Litany 块示意图。 - 广播,2002 年,第 5 期,第 21 页23-6; 第 22 页,第 23 页。 8、23; 第 24 页,第 XNUMX 页。 XNUMX、XNUMX。
  2. Sorokoumov V. 脉冲充电器。 - 广播,2004 年,第 8 期,第 46 页47、XNUMX。

作者:S. Dobrovanov

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